В России разработали автоматическую систему контроля оболочек ядерных реакторов

В России разработали автоматическую систему контроля оболочек ядерных реакторов Российские учёные создали автоматизированную систему безопасности для ядерных реакторов

Российские учёные создали автоматизированную систему безопасности для ядерных реакторов

Российские учёные представили автоматизированный комплекс, который проверяет оболочки тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) для ядерных реакторов. В Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения СО РАН сообщили, что новая система успешно прошла испытания. Разработка позволяет выявлять дефекты на циркониевых оболочках, которые являются ключевыми компонентами ядерного топлива.

По словам разработчиков, в комплексе использовано сразу четыре оптико-электронные системы, которые оценивают геометрию и состояние поверхности ТВЭЛ. Если обнаруживаются дефекты, элемент отправляется на дополнительный конвейер, где установлен специальный микроскоп. Эта система измеряет глубину повреждений с точностью до одного микрона, используя алгоритмы, основанные на искусственных нейронных сетях. Для обучения сети была создана большая база данных изображений, охватывающая различные виды дефектов.

Испытания комплекса прошли на Чепецком механическом заводе в Удмуртии, где система показала свою эффективность. В институте подтвердили, что технология готова к внедрению на производственных линиях завода. Учёные считают, что это решение улучшит контроль качества и повысит надёжность продукции для атомной отрасли.

«Русал» внедрил ИИ для управления контейнерами

«Русал» внедрил ИИ для управления контейнерами Компания «Русал» разработала технологию, которая позволяет эффективно контролировать контейнеры с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Это решение значительно сокращает время отправки контейнеров с терминала на загрузку готовой продукцией.

Компания «Русал» разработала технологию, которая позволяет эффективно контролировать контейнеры с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Это решение значительно сокращает время отправки контейнеров с терминала на загрузку готовой продукцией.

В пресс-службе компании сообщили, что система использует машинное зрение и высокоточное позиционирование для создания виртуального двойника терминала. В этом цифровом модели фиксируются местоположение и номера всех контейнеров, ожидающих загрузки алюминием. Такая технология уже проходит испытания на терминале Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), где она позволила ускорить процесс поиска контейнеров. Ранее это занимало около получаса, теперь же время сокращено до нескольких минут.

После успешных испытаний на КрАЗе, планируется расширение проекта на другие алюминиевые заводы компании. Внедрение таких технологий поможет не только повысить скорость и точность работы, но и увеличить отгрузку алюминия в контейнерах на 60% в ближайшие два года.

В Анадыре завершат создание системы мерзлотного мониторинга к 2025 году

В Анадыре завершат создание системы мерзлотного мониторинга к 2025 году В Анадыре, столице Чукотки, планируют завершить создание системы мерзлотного мониторинга к концу 2025 года. Эта система будет моделировать температурные поля в грунтах и помогать отслеживать изменения в многолетней мерзлоте, что важно для безопасности городской инфраструктуры.

В Анадыре, столице Чукотки, планируют завершить создание системы мерзлотного мониторинга к концу 2025 года. Эта система будет моделировать температурные поля в грунтах и помогать отслеживать изменения в многолетней мерзлоте, что важно для безопасности городской инфраструктуры.

Проект включает картирование таликов — участков незамерзающей породы среди многолетней мерзлоты, и создание сети наблюдательных скважин для контроля температуры в грунте. В 2021 и 2023 годах уже были выделены 20 опасных зон, которые могут угрожать 223 зданиям в Анадыре.

Как отметил Олег Трегубов, ведущий научный сотрудник Анадырского обособленного подразделения Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института (СВКНИИ) ДВО РАН, в 2025 году планируется бурение дополнительных 35 скважин и установка измерительных устройств. Это позволит отслеживать изменения в мерзлотных условиях и принимать превентивные меры для защиты зданий.

Особенность нового подхода заключается в возможности краткосрочного и долгосрочного прогнозирования изменений в мерзлотных условиях. Это позволит точнее предсказывать угрозы для объектов инфраструктуры и эффективно принимать меры для их устранения.

Кроме того, система мониторинга будет автоматизированной, что обеспечит круглогодичный удаленный доступ к данным, а также позволит расширить её на другие населенные пункты Чукотки.

Российские учёные разработали технологию создания наночастиц для лечения рака

Российские учёные разработали технологию создания наночастиц для лечения рака В России разработана технология создания тонки кобальтовых плёнок для электроники будущего

В России разработана технология создания тонки кобальтовых плёнок для электроники будущего

Российские учёные разработали способ создания магнитных наночастиц из кобальта, которые можно использовать для лечения рака и в биосенсорике. Специалисты МФТИ и МГУ имени Ломоносова, возглавляемые профессором Николаем Чечениным, нашли способ получать наночастицы размером от 70 до 1 020 нанометров. Для этого кобальтовые плёнки, погруженные в воду, облучают короткими импульсами инфракрасного лазера. В МФТИ подчеркнули, что их метод может существенно повлиять на развитие нанотехнологий.

Исследователи обнаружили, что толщина кобальтовых плёнок сильно влияет на размеры образующихся наночастиц. Например, при толщине от 35 до 500 нанометров появляются наноструктуры диаметром 70–100 нанометров. Однако, если плёнки становятся слишком тонкими, частицы неожиданно увеличиваются. Учёные объясняют это особенностями распределения тепла в плёнках разной толщины, что открывает новые возможности для точного контроля размеров и свойств наночастиц.

Магнитные наночастицы имеют большой потенциал в медицине, особенно для адресной доставки лекарств. Учёные подчёркивают, что размер и форма наночастиц напрямую влияют на их способность проникать в клетки, делая терапию более эффективной и точной. Разработанный метод даёт возможность синтезировать частицы с заранее заданными характеристиками, что может быть полезно для самых разных сфер.

«Яндекс Карты» обновили панорамы более 400 населенных пунктов России

«Яндекс Карты» обновили панорамы более 400 населенных пунктов России «Яндекс Карты» обновили панорамы более 400 населенных пунктов по всей России. В обновление вошли как крупные города, так и небольшие населенные пункты, включая 40 поселков, которые раньше не были представлены на панорамах.

«Яндекс Карты» обновили панорамы более 400 населенных пунктов по всей России. В обновление вошли как крупные города, так и небольшие населенные пункты, включая 40 поселков, которые раньше не были представлены на панорамах.

В пресс-службе сервиса сообщили, что самым маленьким из них стало село Териберка на Кольском полуострове, в котором проживает около 500 человек. Новые панорамы также охватывают туристические зоны, такие как Калининградская область, Краснодарский край, побережье Байкала и Амура, Кавказ и Куршская коса. В обновление попали и шесть городов-миллионников — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск и Нижний Новгород.

Съемки новых панорам проводились с мая по октябрь 2024 года, и в результате было сделано более 1,6 миллионов снимков. Общая длина дорог, запечатленных в этих панорамах, составляет около 55 тысяч километров.

Новосибирский университет запустит программу по медицинской кибернетике

Новосибирский университет запустит программу по медицинской кибернетике В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что вуз получил лицензию на запуск программы специалитета по медицинской кибернетике, которая начнется в 2025 году. Программа будет направлена на подготовку специалистов, работающих на стыке медицины, биологии и информационных технологий. Пилотный набор составит 20 студентов.

В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что вуз получил лицензию на запуск программы специалитета по медицинской кибернетике, которая начнется в 2025 году. Программа будет направлена на подготовку специалистов, работающих на стыке медицины, биологии и информационных технологий. Пилотный набор составит 20 студентов.

Особенностью программы является глубокая фундаментальная подготовка студентов по химии, биологии и математике, а также сотрудничество с крупными компаниями, такими как «Фармстандарт», «Генериум» и «Медико-биологический Союз». Это позволит будущим специалистам получать знания и практические навыки, востребованные в фармацевтической и медицинской отраслях.

Программа будет развиваться на базе нового кампуса НГУ, где создадут лаборатории и практикумы с современным оборудованием. Студенты смогут участвовать в исследовательских проектах, направленных на решение актуальных проблем здравоохранения и фармацевтики.

Обучение продлится шесть лет и будет реализовываться совместно с Инженерной школой Московского государственного университета.

Стартап Solos запустил в продажу «умные» очки AirGo Vision с интегрированным GPT-4o

Стартап Solos запустил в продажу «умные» очки AirGo Vision с интегрированным GPT-4o Оправа без линз стоит $149, на сайте доступна доставка в Россию.

Оправа без линз стоит $149, на сайте доступна доставка в Россию.

Квантовый компьютер Google решил задачу, для которой нужны 10 септиллионов лет

Квантовый компьютер Google решил задачу, для которой нужны 10 септиллионов лет Инженеры Google продемонстрировали ещё один шаг в развитии квантовых компьютеров. Им удалось решить сложнейшую математическую задачу, на решение которой даже самые мощные из известных компьютеров потратили бы не менее 10 септиллионов лет.

Инженеры Google продемонстрировали ещё один шаг в развитии квантовых компьютеров. Им удалось решить сложнейшую математическую задачу, на решение которой даже самые мощные из известных компьютеров потратили бы не менее 10 септиллионов лет.

Квантовый компьютер Google получил новый квантовый чип Willow. Чип позволил компьютеру решить задачу всего за пять минут. А 10 септиллионов лет, которые потребовались бы для её решения, — больше, чем возраст Вселенной.

Как сообщили разработчики, процессор Willow оснащён 105 кубитами, служащими фундаментальными компонентами квантовых компьютеров. Кубиты имеют высокую производительность, но легко выдают неверные данные из-за малейших помех. По этой причине квантовые компьютеры пока не имеют практического применения, а из-за того, что эти машины склонны к ошибкам, ещё и малополезны в сферах, требующих точных вычислений.

Инженеры сообщили, что на сегодняшний научились корректировать ошибки в реальном времени, и это — ключевой шаг к созданию практичных квантовых компьютеров.

По словам основателя Google Quantum AI Хартмута Невена, вендор уже в 2025 году представит реальный пример использования квантового компьютера.

«Хочешь сыграть со мной в игру?»: сова из Duolingo в розовом костюме из «Игры в кальмара» прорекламировала сериал

«Хочешь сыграть со мной в игру?»: сова из Duolingo в розовом костюме из «Игры в кальмара» прорекламировала сериал Сервис стал партнёром Netflix в рамках рекламной кампании второго сезона, который выйдет 26 декабря 2024 года.

Сервис стал партнёром Netflix в рамках рекламной кампании второго сезона, который выйдет 26 декабря 2024 года.

Российские учёные получили аналог костной ткани в космосе

Российские учёные получили аналог костной ткани в космосе Российские космонавты получили улучшенную искусственную костную ткань на борту МКС

Российские космонавты получили улучшенную искусственную костную ткань на борту МКС

Российские учёные впервые вырастили трёхмерные аналоги костной ткани на борту МКС, обнаружив, что микрогравитация улучшает свойства материала по сравнению с наземными образцами. Как сообщает пресс-служба РНФ, эксперименты проводились с использованием магнитного биоассемблера — устройства, которое собирает ткань из молекул под действием магнитного поля. В ходе опыта из порошка фосфата кальция сформировалась структура толщиной около пяти миллиметров, напоминающая реальную человеческую кость.

Образцы были возвращены на Землю для анализа, где их структура и свойства изучались учёными. Они заметили, что костные аналоги, выращенные в космосе, отличаются более упорядоченной структурой, поскольку микрогравитация обеспечивает равномерный рост кристаллов фосфата кальция. Директор Института металлургии и материаловедения РАН Владимир Комлев отметил, что такие материалы могут быть полезны как для восстановления костей на Земле, так и в длительных космических миссиях.

Исследования подтвердили, что «космические» импланты способствуют лучшему восстановлению ткани. В опытах на крысах образцы, выращенные в невесомости, показали более высокую эффективность по сравнению с наземными аналогами. Учёные считают, что этот эксперимент открывает новые возможности для создания имплантов и тканей в условиях космоса, что подчёркивает важность таких фундаментальных исследований.