Digital age: Техно пробиви и открития
Какво ново в света на технологиите и откритията? Вижте актуалните тенденции в седмичния ни обзор:
Туристически батискаф се гмурка от 1000 до 4000 м, за разходки в океанската бездна „Полунощна зона“

Снимка: Shuttestock
Китайска корпорация ускорява надпреварата за развитие на дълбоководен туризъм. Китайски инженери завършиха проекта на дълбоководно туристическо превозно средство, способно да се гмурка на дълбочина от 1000 метра. Според „South China Morning Post“, Изследователският център за корабостроене в Уси има за цел да доминира в дълбоководния туризъм, като значително ускорява изпълнението на проекта. Според плановете на центъра, прототип на подводница с дълбочина на гмуркане от 1000 метра ще бъде завършен до края на 2026 г., като се очаква пълномащабната търговска експлоатация да започне до 2030 г. Подводницата е проектирана да превозва до четирима пътници на експедиция. Цените на билетите за това подводно пътувне ще варират от няколко хиляди до десетки хиляди долара. Това бележи прехода на Китай от използване на технологии за научни изследвания към навлизане на пазара на висок клас туризъм.
Създаването на превозно средство, способно да издържи на налягане 100 пъти по-голямо от атмосферното е сериозно инженерно предизвикателство. Ключов елемент от дизайна е илюминаторът и екипът на изследователския център е намерил решение, като е разработил прозрачен корпус. Тази технология запазва структурната цялост на превозното средство, осигурявайки на пътниците 360-градусова гледка, за да могат безопасно да наблюдават „Полунощната зона“ – част от океана на дълбочина между 1000 и 4000 метра, където слънчевата светлина не прониква.
Температурата в този слой остава стабилна на 4°C, което изисква изключителна здравина, за да може превозното средство да издържи на екстремни студове и колосално хидростатично налягане. Въпреки че Китай вече разполага с десетки туристически подводници, техните възможности са несравними с новия проект. Повечето съществуващи подводници могат да се гмуркат само на дълбочина от 20 метра - достатъчно за езера, но не и за изследване на океанските бездни. Новата дълбоководна подводница се разработва на базата на технологични решения от батискафит е за научни изследвания „Цзяолун“ и „Deep Sea Warrior“
Експертите отбелязват, че съществува ниша на пазара за дълбоководно гмуркане, но успехът на проекта ще зависи от два критични фактора: конкурентни цени и безкомпромисни стандарти за безопасност. Индустрията все още се възстановява от последиците от бедствието с „Титан“ през 2023 г., което прави безопасността основен приоритет.
„Умна" гривна“ управлява роботизирани ръце с използване на естествени движения

Снимка: Shuttestock
Инженери от Масачузетския технологичен институт /MIT/ са разработили носима ултразвукова гривна, която проследява сложни движения на ръцете с висока точност. Това устройство проследява движенията на ръцете, като визуализира вътрешните мускули, сухожилия и връзки на китката. Носимото устройство използва алгоритъм с изкуствен интелект /AI/, за да преобразува вътрешните анатомични движения в цифрови данни с 22 степени на свобода на пръстите и дланта. Според изследователите, устройството изучава как се движи ръката и след това незабавно командва робот огледално да отрази тези прецизни движения.
„Вярваме, че тази работа ще има незабавно въздействие върху замяната на съществуващите методи за проследяване на движенията на ръцете с носими ултразвукови ленти“, каза Сюанхе Джао, професор по машиностроене в MIT. „ Тя би могла също така да осигури огромни количества данни за обучение на хуманоидни роботи “, добавя Джао.
Стандартните методи за проследяване на ръцете често имат недостатъци - камерите лесно блокират, ръкавиците със сензори изглеждат грозни и неестествени, а сензорите за мускулни сигнали са твърде неточни, за да уловят фини и плавни движения. За да се справят с този проблем, изследователи от MIT са разработили носимата ултразвукова гривна, която използва миниатюрни „ултразвукови стикери“, за да надникне под кожата. Устройството с размерите на смарт часовник непрекъснато създава подробни ултразвукови изображения на вътрешната анатомия на китката. Изкуственият интелект, обучен върху хиляди точки от данни, след това интерпретира тези модели, преобразувайки областите на изображението в съответстващи позиции на всичките пет пръста и дланта, като взема предвид 22 степени на свобода.
„Сухожилията и мускулите в китката са като нишки, контролиращи кукли, които са вашите пръсти“, обяснява Ганси Лу.
По време на разработката екипът използва камери, за да записва движенията на доброволците, като едновременно с това заснема ултразвукови изображения на китката. Екипът е обучил AI, използвайки разчетените данни, за да дешифрира мигновено моделите. Системата е тествана върху осем различни доброволци. Забележително е, че гривната е успяла точно да предскаже широк диапазон от позиции на ръцете - от 26-те букви на сложния американски жестомимичен език (ASL) до деликатните хватки, необходими за държане на ножица, тенис топка или молив. Тази успешна интеграция демонстрира, че AI може надеждно да преобразува вътрешните микродвижения на сухожилията в прецизни цифрови жестове с ръце за различни типове тяло.
Комбинирана 3D-принтирана къща може да издържи на истинско земетресение

Снимка: Shuttestock
Екип от инженери и дизайнери от японските компании Onocom и Kizuki използваха строителен 3D принтер COBOD, за да създадат къща, способна да издържи на значителни сеизмични натоварвания. Макар истинското изпитание на природата да не е дошло, сградата отговаря на местните строителни норми и би могла да се превърне в нов модел за сеизмично устойчиви, но същевременно достъпни и бързо изграждащи се конструкции. Тя обаче е тясна и не е прекалено уютна – въпреки височината си от 7 метра и двата етажа, жилищната площ е само 50 квадратни метра.
Основната архитектурна особеност на къщата е нейната необичайна форма, вдъхновена от геометрията на природните пещери, които са определили както външния ѝ вид, така и структурния ѝ дизайн. Сградата е вкопана на 0,5 метра в земята и се крепи върху армиран лентов фундамент, допълнително подсилен с пилони. Строителите не са се осмелили да разчитат изцяло на 3D печат на елеентите, така че носещите стени са изградени от стоманобетонна рамка. Отпечатаните елементи са разположени във вътрешността.
Целта на проекта е да се адаптира технологията за 3D печат, така че да се трансформира бързо в здрави конструкции за удобни жилища. Това изисква компромис - жилищата са доста аскетични. От друга страна, светът се нуждае от технологии за достъпно, но високотехнологично жилищно строителство, особено такова, способно да издържа на значителни натоварвания.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.