Даны анализ и применение разнообразных методов выделения и приема слабых радиолокационных сигналов от малоконтрастных воздушных и наземных объектов в декаметровом. метровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах радиоволн в пределах прямой видимости и за горизонтом, а также сигналов собственного теплового излучения объектов на фоне пассивных помех: описаны тенденции научных исследований и разработок в области современной отечественной радиолокации, представлены результаты сравнения методов обработки радиолокационных сигналов, как оптимальных, так и нетрадиционных (обработка на несущей частоте в диапазоне миллиметровых радиоволн. фрактальная, с применением преобразования Радона и т.д.), экспериментальных исследований взаимодействия радиоволн со средой в волноводе Земля -- ионосфера при прогнозе предвестников землетрясений. рассмотрены вопросы электродинамического моделирования полей рассеяния объектов сложной формы, описаны методы выделения слабых сигналов из шумов с использованием атомарных функций, а также реализация метода длительного когерентного накопления отраженных сигналов, включая вопросы распространения, селективного и резонансного возбуждения радиоволн в ионосфере при декамстровой радиолокации.
Понимание того, как формировались первые структуры во Вселенной, требует взгляда в эпохи, в которых не существовало ни звезд, ни галактик, ни привычных нам источников света. Научные группы по всему миру пытаются восстановить картину тех времен при помощи слабейших радиосигналов, оставшихся от водорода, который наполнял космос вскоре после Большого взрыва. Новые результаты, полученные на радиотелескопе Murchison Widefield Array в Австралии, неожиданным образом меняют представление об этих ранних этапах.
Сразу после Большого взрыва, произошедшего около 13,8 миллиарда лет назад, пространство стремительно расширялось и остывало. Через несколько сотен тысяч лет образовался нейтральный водород, и началась так называемая эпоха тьмы, когда Вселенная была лишена источников излучения. Лишь значительно позже гравитация собрала газ в плотные области, где зародились первые звезды и ранние черные дыры, а их интенсивное излучение привело к реионизации водорода и окончательному появлению света.
...>>
Качество воздуха в закрытых помещениях давно стало важнейшим фактором здоровья, особенно в городах, где люди проводят подавляющую часть времени внутри зданий. В последние годы исследователи уделяют все больше внимания именно тем технологиям, которые способны задерживать или разрушать вредоносные частицы до того, как они попадут в дыхательные пути человека. Одним из таких новаторских направлений стала разработка инженеров Университета Британской Колумбии в Оканагане, которые предложили принципиально иной подход к очистке воздуха в присутствии людей.
По словам профессора Школы инженерии доктора Санни Ли, традиционные персонализированные вентиляционные системы действительно могут улучшать качество воздуха вокруг пользователя, однако их принцип работы имеет ряд ограничений. Человек вынужден находиться в строго определенной зоне, а одновременное использование одной системы несколькими людьми снижает эффективность. Кроме того, непрерывный поток сухого очищенного воздуха способен вызывать ...>>
Гаджеты научились передавать изображение и звук с впечатляющей реалистичностью, но тактильные ощущения по-прежнему остаются недоступными для полноценной цифровой симуляции. Именно поэтому инженеры и исследователи во всем мире стремятся создать технологии, которые позволят "почувствовать" виртуальный объект так же естественно, как и настоящий. Новая разработка специалистов Северо-Западного университета США стала одним из самых заметных шагов в этом направлении.
Возглавлявшая исследование аспирантка Сильвия Тан (Sylvia Tan) подчеркивает, что прикосновение остается последним фундаментальным чувственным каналом, для которого пока нет зрелого цифрового аналога. По ее словам, если визуальные и звуковые интерфейсы давно обеспечивают высокую степень реалистичности, то осязание лишь начинает приближаться к этому уровню. В недавней публикации в журнале Science Advances Тан отмечает, что новая технология способна изменить само представление о взаимодействии человека с устройствами.
Разработ ...>>
Случайная новость из Архива
Беговая дорожка для стадионов с улучшенным покрытием и сенсорами
03.07.2024
Британский стартап Feldspar намерен произвести революцию в мире легкой атлетики, предлагая новую технологию беговых дорожек, которая может значительно улучшить спортивные результаты. Спортсмены смогут достигать новых высот не только благодаря улучшенным тренировкам, но и благодаря современным беговым дорожкам с усовершенствованным покрытием и встроенными сенсорами.
Feldspar разрабатывает специальное покрытие для беговых дорожек, которое оптимизирует скорость бега. Это покрытие предназначено для преобразования большей части энергии движения в горизонтальную движущую силу. Такая конструкция позволяет спринтерам уменьшить усилия, необходимые для вертикального толчка, и направить больше энергии на продвижение вперед. Благодаря улучшенной отдаче энергии система также способствует снижению усталости, что позволяет спортсменам дольше сохранять высокую производительность.
Одним из ключевых преимуществ новой беговой дорожки является интеграция сенсоров и системы анализа данных в режиме реального времени. Датчики, встроенные в покрытие, собирают информацию о каждом шаге спортсмена. Эта информация анализируется с помощью камер и специализированного программного обеспечения, что позволяет тренерам получать данные о длине шага, скорости ускорения и максимальной скорости. Эти данные помогут оптимизировать тренировочные программы, стратегии соревнований и снизить риск травм.
Feldspar планирует сделать спортивные соревнования более увлекательными и информативными для зрителей. Стартап намерен отображать детализированную статистику, которая ранее была недоступна. Болельщики смогут видеть данные о длине шага, скорости ускорения и других важных параметрах, что сделает просмотр соревнований более захватывающим.
Инновации в обуви, одежде и тренировках уже привели к установлению новых мировых рекордов в легкой атлетике. Однако модернизация беговых дорожек практически не происходила с 1968 года, когда на Олимпийских играх было введено всепогодное покрытие. Feldspar стремится изменить эту ситуацию, комбинируя новые технологии преобразования энергии и датчики, чтобы подтолкнуть спортсменов к новым уровням производительности.
Стартап Feldspar уже привлек инвесторов из Гонконга и планирует разработать прототип системы для доказательства своей концепции на практике. Производство нового покрытия планируется начать в следующем году. Ожидается, что конечным продуктом станет первая в мире беговая дорожка с встроенными датчиками. Она будет модульной и портативной, что позволит транспортировать и устанавливать мобильные беговые дорожки в различных местах по мере необходимости.
Инновационная беговая дорожка от Feldspar имеет потенциал изменить подход к тренировкам и соревнованиям в легкой атлетике. Сочетание усовершенствованного покрытия и передовых технологий анализа данных может привести к значительному улучшению спортивных результатов, а также сделать спортивные мероприятия более интересными и информативными для зрителей.