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科技前沿应用最新动态(四十)

军民融合科技创新资讯平台2022-07-31 06:23:58

能趴在墙面上的无人机

来源:科技前沿


腾讯数码讯(Bear)无人机现在已经变成一种无所不能的工具了,许多时候它能完成一些令人难以置信的工作。但是目前所有的无人机,基本都只具有普通着陆的能力。但是最近一款名叫Multimodal Autonomous Drone的无人机就采用了非常特别的形式。它受到了生物模式的激发灵感,能够在室内或室外的垂直表面进行起飞和降落。



这款无人机由加拿大魁北克的谢布鲁克大学研发,,并且获得了“最佳机器人概念”奖。根据研究人员介绍,这款S-MAD的灵感来自于鸟类和飞鼠,并且具有一种仿生学“微刺”,可以在粗糙的表面上垂直降落,并且可以在不同的天气条件下做到这一点。S-MAD利用推力来完成快速上升的动作,然后在着陆的时候迅速减速。这使得它可以利用推力来帮助在平滑可控的条件下附着到墙壁上,并且降低了传感、控制和吸收能量的要求。


科研人员表示:“这种飞行器可以通过固定的速度巡航飞行,在被激光传感器探测到墙壁的时候,无人机会启动一个迅速向上的推力,然后迅速减速。在此过程中增加推力,保持一个低速的垂直速度,并且控制表面的高度姿态。在这种设定下,无人机可以在触壁前移动非常大的距离,并且降低感知。最终,微型脊椎会平稳的让无人机落壁。”


这款无人机是为了延长飞行任务而设计的。今年年初曾经看到过一款短途飞行器,可以在水里着陆,并且能够利用内置的太阳能充电板充电,然后继续起飞。这与这个例子相比,S-MAD要更具有通用性一些,毕竟在大部分的环境下,找到一个垂直的表面要比找到水面容易得多。


S-MAD未来的应用,将包括长时间监视、能源手机、结构检查以及可重新配置的传感器网络。

来源:中国军网

作者:胡晓剑


美军各军种都有战斗摄像人员,空军甚至有几支专属的战斗摄像中队,负责图像及视频采集等任务。据报道,这些人员总是身背两杆枪,便宜的打人,贵的拍照。空军拍飞机的战斗摄像人员还好说,隶属地面部队的摄影师在携带步枪的同时还得携带相机并抓拍战斗瞬间,不得不说是件很麻烦的事情。


美军战斗摄像小组成员无论男女都经过军事化战斗训练,,他们的任务就是用视频和照片从始至终地记录所有行动。在执行完任务之后,摄像人员必须立即将存储卡中的数据下载到苹果电脑中。所有战斗小组的目标都是在任务结束后1个小时之内完成照片和视频的编辑、配文字说明、上传至服务器或刻录DVD工作。


近期,,其已正式批准“战术数字媒体”工具包计划,并开始为“公共事务与视觉信息”部门的官兵全速生产相关工具包,优先配发给即将部署海外或需求迫切的单位。这一装备最重要的功能就是强化官兵发送影像的能力。、情报、火力、行动与用兵、防卫、支援并列的第7项“联合作战能力”后,更加注重公共事务与视觉信息人员获悉与发送影像的能力。,,可避免各单位各自为政,且价格比地方公司通过美国总务署投标的批发价更低廉;其零部件都有国家库存编号,,节约时间与经费;由于装备标准化,士兵操作训练与装备保养都更加简单。

3D打印可助实现个性化置换心脏瓣膜

来源:中国科学报


研究团队近日在华盛顿举行的心血管研究技术大会上展示了一种3D打印技术,可通过个性化建模,来判断患者适合哪种心脏主动脉瓣置换方案以及预测手术并发症等,实现因人而治。



进行主动脉瓣置换术的主要原因是患者主动脉瓣狭窄,无法从左心室泵血到主动脉。置换术通常有两种方案,开胸手术或从大腿处插导管将生物瓣膜送入。


研究团队根据不同患者的CT扫描图片,使用多种柔性材料打印出主动脉瓣和周边结构的3D模型,并将模型放在心脏模拟器上做泵血实验,模拟新瓣膜如何工作,以便判断哪种手术方案和瓣膜类型更适合患者。


科研人员说,有些患者的心脏结构具有特殊性,例如瓣叶上有钙化结节,或冠状动脉与瓣膜很近,所以通过建模来确定如何置放瓣膜非常重要。


例如,3D建模结果显示一名78岁的患者主动脉根部过短,无法经导管置入瓣膜,因此采取了开胸术。


据研究人员介绍,使用激光和高速相机,可分别测量出有置换瓣膜或无置换瓣膜时的血流速度和涡流图。通过对不同疗法、瓣膜置放位置和类型进行模拟,可提早发现渗漏、凝血或冠状动脉阻塞等问题,进而选出最佳治疗方案。

世界最小电脑:用肉眼看不见

来源:新科技前沿


世界最小电脑诞生!IBM本周正在以世界最小电脑亮相IBM Think 2018大会。“这可能会在未来五年改变我们的生活。”如果你想听到一家大公司告诉你有关 AI,区块链和量子计算有关的消息,IBM Think就是这样一个地方。


世界最小电脑的尺寸为1毫米x 1毫米,比一粒盐还小,制造成本不到10美分。 要清楚的是,上面的图片是一组64个主板,每个主板都有两个这样的微型电脑。 

比起上一次“世界最小电脑”有了巨大的飞跃,当时引起轰动的是2015年推出的密歇根微型Mote,直径2mm。


在功能方面,世界最小电脑具有带“数十万”晶体管的处理器,SRAM存储器,用于电源的光伏电池以及使用LED和光电检测器与外界通信的通信单元。


IBM声称世界最小电脑具有1990年开始的x86芯片的强大功能。这使得它刚好处于能够运行原始Doom的边缘。希望IBM能够在未来五年更加接受基准测试,期待着将这款芯片的LED重新定位为单像素显示器。


IBM对这款芯片的实际应用似乎主要集中在供应链管理和连锁保护 —— 进入“区块链”。该芯片只是IBM为此目的开发的众多“加密锚”之一。


世界最小电脑的设计目的是跟踪货物的运输情况,以及检测盗窃、欺诈和不合规行为。此外,它还可以对数据进行分类,或完成简单的人工智能任务。


IBM的研究主管表示:“在未来五年内,类似于墨水点大小或比一粒盐还要小的微型计算机将嵌入到我们的日常物品和设备中。”

新研究有望增强端粒酶抗衰老功能

来源:中国科学报



人们都希望能永葆年轻,细胞中的端粒酶就具有让细胞“不老”的潜力。一项新研究揭示了增强端粒酶抗衰老功能的途径,有望用于治疗先天性角化不良等相关疾病。


端粒是细胞中染色体末端的脱氧核糖核酸(DNA)重复序列。在正常细胞中,端粒会随着细胞分裂而逐渐缩短。细胞分裂次数越多,端粒磨损越多,寿命越短。端粒酶的作用则是帮助修复端粒,如果端粒酶活性很高,端粒的长度就能保持,细胞的老化就被延缓。


美国亚利桑那州立大学的研究人员近日发现,通常情况下端粒酶之所以不能完全阻止细胞衰老,是因为端粒酶内有一套信号系统,一方面能保证DNA重复序列的精确合成,准确地修复端粒,但另一方面也会经常发出“暂停”信号,限制端粒酶的整体活性。


研究人员表示,如果能找到影响这种“暂停”信号的方法,就可以增强端粒酶的活性,更好地阻止端粒长度减少,由此帮助细胞抵抗衰老。


研究人员说,先天性角化不良、再生障碍性贫血、特发性肺纤维化等疾病已被发现与基因突变有关,这种基因突变会影响端粒酶的活性,加速端粒磨损。因此,提高端粒酶活性有望用于治疗这类疾病。


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