Авг 11

Microsoft выпустит HoloLens в 2016

Microsoft выпустит HoloLens в 2016

Microsoft выпустит HoloLens в 2016

В начале этого года компания Microsoft представила гарнитуру виртуальной реальности HoloLens, которая сразу же вызвала всесторонний интерес, поскольку устройство предлагает совершенно иной пользовательский опыт. На днях появилась информация о том, что первая версия HoloLens будет выпущена в течение следующего года. В интервью с BBC глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что они в первую очередь выпустят версию для разработчиков, а позже будет представлена модель для коммерческого использования.

По словам главы Microsoft, компания сейчас главным образом сосредоточена на выпуске HoloLens для разработчиков и корпоративных клиентов, а уже позже стоит ждать версию для обычных пользователей.

Напомним, что Microsoft всё ещё занимается разработкой гаджета и готова выплатить крупные суммы за перспективные идеи использования HoloLens в различных сферах.


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Авг 05

Как изобретение 3D принтера меняет мир

Как изобретение 3D принтера меняет мир

Как изобретение 3D принтера меняет мир

Сегодня проще сказать, что не используется в качестве печатающего материала и в каких областях не используют аддитивные технологии
Менделееву, как известно, его периодическая система приснилась. И хотя достоверность этой истории многие ставят под сомнение, мне, как химику, приятно сознавать, что в моей дисциплине есть такой миф.
Чаку Халлу сейчас 75 лет, он тоже химик. И изобретение, которое принесло ему известность, внимание назойливых журналистов и, что уж греха таить, деньги, ему привиделось во сне. Нет, Халл не изобрел секрет вечной молодости, хотя его детище может совершить революцию в медицине. С его помощью уже печатают зубы, кости и даже целые органы. Речь идет о 3D-печати, вернее, об одной из ее разновидностей — стерео­литографии. Это когда луч лазера инициирует реакцию фотополимеризации, пластик затвердевает, и после энного количества шагов вы получаете готовый объект. Меня завораживает изя­щество найденного решения: подобные реакции были известны давно, но чтобы совместить их с использованием печати… Правда, в 1983 году форма оставляла желать лучшего: первым объектом, вышедшим из аппарата Халла, стала миниатюрная и неказистая кружка, на ее печать ушло несколько месяцев.
Создав свой первый принтер и основав компанию 3D Systems, оборот которой теперь измеряется сотнями миллионов долларов, Халл положил начало целой отрасли. И хотя трехмерная печать является для нее привычным названием, все большее распространение получает другой термин — «аддитивные технологии». На мой взгляд, это определение куда более емкое и лучше раскрывает суть феномена. Ведь революция, к которой приложил руку Халл, заключается в том, что в отличие от традиционных способов производства, когда из готового куска материала путем обработки получают готовое изделие, отсекая ненужное, при аддитивном подходе происходит обратное: продукт создается посредством постепенного добавления свежего материала.
В большинстве случаев это и правда похоже на обычную печать, но далеко не всегда — многие промышленные принтеры, хотя и называются таковыми, внешне и по сути не всегда походят на «эпсоны» и «хьюлетты», что стоят в офисах.
Сегодня проще сказать, что не используется в качестве печатающего материала и в каких областях не используют аддитивные технологии.
Печатают и торты, и целые дома, и даже модели сверхновых звезд, созданные в результате математического моделирования.
Сегодняшний объем мирового рынка таких изделий составляет более $3 млрд, наиболее оптимистичный прогноз на 2020 год — около $12 млрд. И хотя говорить о зрелости рынка еще рано, тот факт, что крупнейший производитель авиадвигателей Rolls-Royce уже печатает лопасти турбин, доверяя жизни людей новой технологии, говорит сам за себя.
Вряд ли кому придет в голову, что гиганты берутся за трехмерную печать из простого любопытства или ради того, чтобы следовать модному тренду. Дело в конечном счете в деньгах. Если вам нужно создать прототип, показать его кому-то, обкатать на фокус-группе, сделать что-то, что по результатам испытаний, возможно, придется доработать, лучшего способа, чем напечатать модель на 3D-принтере, не найти. Времени и денег тратится в разы меньше. Причем как напрямую, так и косвенно: материальные затраты при традиционном подходе, выраженные в количестве отходов, в некоторых отраслях достигают колоссальных значений. В авиастроении, к примеру, есть даже такой показатель, как процент исходных материалов, находящий в итоге свое воплощение в самолете.
К слову сказать, быстрота прототипирования, низкие накладные расходы, доступность разнообразных 3D-принтеров вкупе с уменьшением стоимости и расширением ассортимента микроэлектронной базы, а также возможностью собрать деньги через такие краудфандинговые платформы, как Kickstarter или IndiGoGo, привели к появлению сотен стартапов, создающих реальные вещи в разных отраслях.
Но дело не только в простоте и дешевизне. Возвращаясь к авиационным двигателям, сегодня это сложнейшие с инженерной точки зрения изделия, которые к тому же испытывают колоссальные и многократные нагрузки. Раньше процесс создания некоторых деталей приходилось разбивать на несколько этапов, так как традиционный способ производства просто не позволял создавать объекты такой сложной формы за один раз. Теперь же с использованием 3D-печати это стало возможным.

И, что немаловажно, создание таких изделий — прекрасная иллюстрация современного подхода к производству, когда большинство операций, начиная от создания чертежа и заканчивая функционированием изделия, управляется компьютером. Ведь до того, как начать печать, объект проектируется и обрабатывается на компьютере, переводится в специальный формат, понятный для принтера, и уже после этого отправляется, опять же в цифровом виде, на печать. Что интересно, один из первых файловых форматов для трехмерной печати был тоже придуман Чаком Халлом. Возможен и обратный, также связанный с компьютерной обработкой процесс: когда реальный объект оцифровывается при помощи 3D-сканера, переводится в формат чертежа и в неизменном или скорректированном виде воспроизводится на трехмерном принтере. С этим связано еще одно свойство аддитивных технологий: возможность быстрой подгонки готового изделия или создания нового с нуля в зависимости от конкретных потребностей клиента. Речь о том, что сегодня принято называть кастомизацией и персонализацией. Где это найдет, а часто уже и находит, применение — понятно. Та же печать внутренних органов или частей скелета без учета особенностей конкретного пациента невозможна.
Есть, конечно, у аддитивных технологий и свои недостатки. Основная критика фокусируется вокруг низкой скорости создания изделий и их качества. Дескать, обычное литье и ковка куда быстрее и надежнее. За 20 лет, однако, скорость 3D-печати увеличилась существенно. И, судя по всему, будет увеличиваться и дальше: производители все чаще используют несколько печатающих головок, что не только ускоряет процесс, но и позволяет использовать разные цвета и даже материалы за один проход. Недавно был представлен прототип принтера, позволяющий печатать сложные фигуры буквально за минуты. По словам создателей, дело в технологии «непрерывной печати»: фигурка, в отличие от послойного постепенного наращивания слой за слоем, буквально вырастает из раствора фотополимера.

С качеством тоже не все так плохо, как утверждают многие оппоненты.
Да, модели, получающиеся с использованием недорогих, предназначенных для домашнего использования принтеров, выходят шероховатыми, проработка деталей хромает, но, с одной стороны, разрешающая способность устройств растет, а с другой — далеко не всегда даже в промышленном производстве нужно субмикронное разрешение. Чаще востребовано другое — возможность быстро напечатать, протестировать и в случае необходимости изменить модель и напечатать заново. А с этим у аддитивных технологий все в порядке.
Чак Халл вспоминает, что, создавая первый принтер, думал, что путь от его громоздкого устройства до сегодняшних быстрых и куда более совершенных устройств займет значительно больше времени. Да и о таком широчайшем спектре применений аддитивных технологий он помыслить не мог. Вряд ли будет большим преувеличением предположить, что в течение десятилетия печать человеческих органов станет распространенной практикой, число материалов и способов печати сравняется с обычным производством. Сегодня основной материал для 3D-печати — различные полимеры. Металлические составы используются в значительно меньшей степени. В ближайшие годы ситуация изменится: прогресс в области получения микропорошков позволит не только с большой легкостью оперировать различными металлами, но и существенно расширить диапазон и характер используемых сплавов. И если сегодня в ходу одно- и двухсоставные композиции сплавов, то вскоре аддитивные технологии обогатятся более сложными металлическими составами, которые уже используются в традиционной металлургии. Следом подтянется и композитная керамика — один из самых быстроразвивающихся сегментов современного материаловедения.
Экспансия человечества в космос также даст сильный толчок для дальнейшего развития технологий. Ведь если доставка готовых изделий на орбиту будет по-прежнему оставаться дорогим удовольствием, куда проще и выгоднее производить все там и желательно из находящихся на астероидах, спутниках или планетах материалов.


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Авг 03

Учебный курс «Применение аддитивных технологий в 3D-печати и прототипировании»

Применение аддитивных технологий в 3D-печати и прототипировании

Применение аддитивных технологий в 3D-печати и прототипировании

Cоздание различных объектов, используя трехмерную печать (или аддитивные технологии) – прекрасная иллюстрация современного подхода к производству, когда большинство операций, начиная от чертежа и заканчивая функционированием изделия, управляется компьютером. Изобретение 3D-принтера изменило сам подход к производству.
«В отличие от традиционных способов производства, когда из готового куска материала путем обработки получают готовое изделие, отсекая ненужное, при аддитивном подходе происходит обратное: продукт создается посредством постепенного добавления свежего материала», – объясняет суть феномена в статье «Будущее: как изобретение 3D-принтера изменило мир» (Forbes) Сергей Калюжный, главный ученый РОСНАНО – «..сегодняшний объем мирового рынка таких изделий составляет более $3 млрд, наиболее оптимистичный прогноз на 2020 год — около $12 млрд. И хотя говорить о зрелости рынка еще рано, тот факт, что крупнейший производитель авиадвигателей Rolls-Royce уже печатает лопасти турбин, доверяя жизни людей новой технологии, говорит сам за себя». Математическое моделирование позволяет создавать, используя только самое необходимое. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Июл 31

3D печать в микрохирургии сердца

3D-печатные модели сердца

3D-печатные модели сердца

Доктор Джеймс Оттон из научно-исследовательского института кардиологии имени Виктора Чанга в Сиднее, Австралия, рассказал, что периодически ему приходится имплантировать уникальное кардиологическое устройство Watchman («Сторож»), разработанное компанией Boston Scientific и получившее одобрение Управления США по пищевым продуктам и лекарственным веществам в марте этого года. Имплантация проводится согласно данным рентгеноскопии и трансэзофагеальной эхокардиографии. Трехмерное изображение сердца создается по результатам многослойной компьютерной томографии.
«Дело в том, что у ушка левого предсердия очень сложное устройство, и даже если вы располагаете всеми необходимыми данными, все равно может быть непонятно, куда имплантировать устройство. Кроме того, бывает сложно определиться с размерами», – объясняет доктор Оттон.
Чтобы спланировать операцию заранее, врачи начали прибегать к помощи технологии 3D-печати и изготавливать реалистичные модели сердца пациентов. Теперь они могут изучить «сложную анатомию левого предсердия и определиться с размером и местоположением Watchman, чего раньше было сложно достигнуть даже при условии применения самых продвинутых методов». Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Июл 26

Робота лягушку сделали на 3d принтере

Робота лягушку сделали на 3d принтере

Робота лягушку сделали на 3d принтере

В США построили машину, сочетающую преимущества твердых и мягких роботов, а также способную прыгать подобно лягушке — на энергии взрывающейся смеси кислорода и бутана. Об изобретении сообщается в журнале Science.
Большинство роботов изготавливаются из твердых материалов, что делает их быстрыми и прочными, но уязвимыми к ударам и падению, а также слабо приспособленными к преодолению препятствий. Мягкие роботы лучше переносят повреждения и легко проникают в труднодоступные места, однако платой за это становится неуклюжесть. Кроме того, даже мягкие роботы не могут обойтись без компонентов из твердых материалов.
Американские ученые вдохновились примером живых организмов, обладающих жесткими и мягкими частями тела (например, осьминог с твердым клювом), и напечатали на 3D-принтере гибридный аппарат.
Робот состоит из мягкого тела на трех конечностях (оно амортизирует удары) и прочного ядра, где расположены основные компоненты: батарея, баллоны с кислородом и бутаном, воздушный компрессор и камера сгорания. Само ядро включает две полусферы. Нижняя представляет собой мягкое «брюшко», а верхняя состоит из девяти слоев различной степени жесткости. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Июл 24

Аналог HoloLens от Samsung

Аналог  HoloLens от Samsung

Аналог HoloLens от Samsung

Компания Samsung неоднократно патентовала устройства наподобие смарт-очков Google Glass, и многие источники даже сообщали о скором выходе данного аксессуара, но нам так ничего и не было представлено. Похоже, что южнокорейский гигант не забросил этот проект, а действительно занимался его развитием. Недавно был обнаружен новый патент Samsung, в котором описываются очки с двумя дисплеями, системой 3D-камер и поддержкой дополненной реальности или голограмм. У устройства ещё нет официального названия, но оно имеет ряд отличий от того, над чем Samsung работала ранее.
Новые очки от Samsung имеют спортивный дизайн и подключаются к смартфону или другому устройству при помощи беспроводного соединения, а не кабеля, как в предыдущих версиях. В патенте описываются очки, у которых имеется по дисплею для каждого глаза, отображающих изображение виртуальной реальности, и элементы, посылающие свет в заданном положении от носимого дисплея. Источники сообщают, что эти элементы посылают направленный свет и являются вращательно асимметричными отражающими поверхностями. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Июл 08

3D печать в учебных заведениях

3D печать в учебных заведениях

3D печать в учебных заведениях

Компания MakerBot выпустила учебное пособие для школ по использованию 3D принтеров в образовательном процессе. Пособие называется MakerBot in the classroom, введение в 3D печать и дизайн. Данное пособие содержит ряд практических советов по применению 3D-печати в школьном образовании, причем основное внимание уделено тому, как можно использовать 3D-печать в разных предметах от математики до анатомии. На сегодняшний момент 3D-принтеры используются в школах на уроках информатики или занятиях по дизайну, которые существуют в некоторых школах с художественным уклоном. В отличии от этого, компания MakerBot рекомендует встраивать 3D-печать в обучающие процессы почти по любым предметам. Вот несколько характерных примеров:

География – ученики могут сами создать модель ландшафта, чтобы наглядно увидеть что собой представляет земная поверхность, с помощью программы Tinkercad, каждый ученик может создать по одной плитке и в итоге класс может создать небольшую ландшафтную карту.

Анатомия – ученики могут распечатать модель черепа человека и наглядно понять его строение.

Биология – если нет возможно препарировать лягушку, можно сделать это на 3D-печатной модели

Математика – имея под рукой, самостоятельно созданный барабан с цифрами, будет очень легко выучить таблицу умножения Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Июл 02

3D печать и другие технологии будущего

3D печать и другие технологии будущего

3D печать и другие технологии будущего

Футуролог Александр Чулок рассуждает на Lenta.ru о нано-, био-, инфо- и когнитивных технологиях будущего

Заместитель директора Форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Александр Чулок прочитал в ЦПКиО им. Горького лекцию, посвященную научно-техническому прогрессу и его влиянию на человечество. Помимо темы развития технологий, Чулок рассказал о возникновении новых рынков и смерти старых, а также о проблемах, связанных с этими процессами. «Лента.ру» записала основные тезисы лекции.
В ответ на вопрос «как сейчас угадать будущее?» вынужден вас огорчить: это практически невозможно. Однако будущее можно сформировать таким, каким мы хотим его видеть. Наступила экономика ожиданий, которая во многом обусловлена принципиально новыми потребностями, новыми подходами к работе с информацией. Теперь я кратко расскажу о том, какие ключевые изменения ждут нас в ближайшие 20 лет в основных секторах экономики.

Медицина и здравоохранение
Здоровье — это первое, что волнует человека. В России все более заметен тренд на заботу о своем физическом состоянии: все хотят быть подтянутыми, красивыми, спортивными и, конечно, здоровыми. В сфере здравоохранения сейчас наблюдается отчетливая тенденция к персонализации. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<