Шикова Ирина

Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
 +
== Газоанализаторы и нанотехнологии. ==
  
== Google создаст робота с "настраиваемой личностью". ==
 
  
[https://vk.com/big_asu?w=wall-34039206_21615 Google скопирует личность человека в роботе. Основная статья]
+
<table><td>[[Файл:Газоанализаторы.jpg|600px|thumb|right|]]</td></table>
<table><td>[[Файл:гугл.jpg|600px|thumb|right|Схема взаимодействия роботов между собой и "облаком".]]</td></table>
+
  
 +
В связи с развитием технологий, появилась возможность объединить оптическую технологию с нанокомпозитными тонкими пленками для создания газоанализаторов нового типа. Они будут недорогими и быстрыми, а так же очень чувствительными, способными обнаружить огромный диапозон газов.
  
Корпорация '''Google''' разрабатывает систему, которая позволит наделять роботов любой личностью, это будет некий прототип роботов '''"с настраиваемой личностью"''',
+
Эта технология найдет широкое применение, от экологического контроля на производствах, до тестирования на алкоголь пассажиров в аэропорту. Но все же, как заверяют создатели датчик особенно эффективен для обнаружения углекислого газа и будет полезным в промышленных применениях или системах, разработанных для утилизации углекислого газа под землей, как один из методов одного из методов для сокращения объема парникового газа.
которые могут вносить изменения в свою программу с помощью приложений. Таким образом робот сможет подстраиваться под каждого пользователя или даже заменять других людей.
+
  
Т.е. робот изначально будет обладать некими стандартными характеристиками и настройками, но у владельца будет возможность дополнять его "личность" с помощью специальных
+
Результаты исследования были опубликованны в издании  Journal of Materials Chemistry, а заявка на патент была подана штатом Орегон. Сегодня же ученые ищут выход на применение их изобретения
программ. Тем самым можно воссоздать личность практически любого человека, но если человек этого не будет делать, робот сам выберет настройки своей "личности".
+
в коммерческих целях. Как сообщил эксперт в области фотоники Алан Вон:
  
Как и любой ии, данный робот будет способен к обучению. Все данные и атрибуты личности роботы смогут получать из '''"цифровых облаков"'''. С помощью этих облаков, роботы
+
  «Оптические датчики весьма эффективны в обнаружении следов газов, но чаще всего для этого используются громоздкие и дорогие лабораторные установки, которые не подходят для использования
смогут наладить связь с другими подобнымии роботами. Таким образом "личности" этих роботов будут существовать отдельно от их физической оболочки, что позволит менять физические оболочки данных роботов, но при этом оставлять все необходимые данных старых роботов.
+
  в полевых условиях.Вместо этого мы применяем оптические подходы, которые могут воплотиться в портативных и недорогих устройствах. В системе используются плазмонные нанокристаллы,      
 +
  действующие как крошечная линза, концентрируя световые волны и увеличивая чувствительность.»
 +
 
 +
Этот подход объединен с металлорганической структурой тонких пленок, которые способны быстро поглощать газы, и перерабатываются простыми вакуумными процессами.После того, как тонкая пленка улавливает молекулы газов у поверхности, плазмонные материалы действуют в околоинфракрасном спектре, способствуя увеличению сигнала и точно анализируя наличие и объем различных газов.
 +
 
 +
Из всех слов ученых можно сделать вывод, что то быстродействие и дешевизна сделают прибор многоцелевым, а так же очень популярным.
 +
 
 +
[https://vk.com/big_asu?w=wall-34039206_21437&z=photo-34039206_360271235%2Falbum-34039206_00%2Frev Ссылка на источник]

Версия 19:06, 8 апреля 2015

Газоанализаторы и нанотехнологии.

Газоанализаторы.jpg

В связи с развитием технологий, появилась возможность объединить оптическую технологию с нанокомпозитными тонкими пленками для создания газоанализаторов нового типа. Они будут недорогими и быстрыми, а так же очень чувствительными, способными обнаружить огромный диапозон газов.

Эта технология найдет широкое применение, от экологического контроля на производствах, до тестирования на алкоголь пассажиров в аэропорту. Но все же, как заверяют создатели датчик особенно эффективен для обнаружения углекислого газа и будет полезным в промышленных применениях или системах, разработанных для утилизации углекислого газа под землей, как один из методов одного из методов для сокращения объема парникового газа.

Результаты исследования были опубликованны в издании Journal of Materials Chemistry, а заявка на патент была подана штатом Орегон. Сегодня же ученые ищут выход на применение их изобретения в коммерческих целях. Как сообщил эксперт в области фотоники Алан Вон:

 «Оптические датчики весьма эффективны в обнаружении следов газов, но чаще всего для этого используются громоздкие и дорогие лабораторные установки, которые не подходят для использования
 в полевых условиях.Вместо этого мы применяем оптические подходы, которые могут воплотиться в портативных и недорогих устройствах. В системе используются плазмонные нанокристаллы,       
 действующие как крошечная линза, концентрируя световые волны и увеличивая чувствительность.» 

Этот подход объединен с металлорганической структурой тонких пленок, которые способны быстро поглощать газы, и перерабатываются простыми вакуумными процессами.После того, как тонкая пленка улавливает молекулы газов у поверхности, плазмонные материалы действуют в околоинфракрасном спектре, способствуя увеличению сигнала и точно анализируя наличие и объем различных газов.

Из всех слов ученых можно сделать вывод, что то быстродействие и дешевизна сделают прибор многоцелевым, а так же очень популярным.

Ссылка на источник

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты