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【前沿动态】意念控制战斗外骨骼 | 超级高铁 | 4D打印 | 新型绝密轰炸机

2016-02-01 战略前沿技术


俄研发由意念控制的战斗外骨骼


【塔斯社莫斯科1月30日电】俄罗斯技术公司下属联合仪器制造公司研发生产部门负责人亚历山大·库利什说,俄正在研制由意念控制的战斗外骨骼。

库利什说:“相关部门在考虑这种装备,研发工作正在进行。目前,这种外骨骼由引导驱动组件和控制系统组成,但电源是必不可少的,还要为其打造强大的独立电池。”

他说,现有的战斗外骨骼样机都相当笨重,因此它们在实战中的应用暂时还有限。目前,它们主要用于搬举人力无法胜任的重物。

此外他表示,对外骨骼的控制目前还达不到实战所需要的速度。制造外骨骼本身并不困难,难的是让它瞬时理解大脑的指令。

他说:“对外骨骼的控制有多种方案,其中包括肌肉接口方案。在我们看来,最有效的外骨骼控制系统是神经接口方案,即用意念控制。但目前这一方向还上存在问题:必须让电脑学会识别人脑信号。我们正在为开发新的脑信号处理方法而不懈努力。”



SpaceX超级高铁挑战赛,MIT获冠军


  北京时间2月1日上午消息,一个由美国麻省理工学院的学生组成的设计团队上周六成为了SpaceX举办的超级高铁竞赛项目的冠军。荷兰代尔夫特大学、威斯康星大学麦迪逊分校、弗吉尼亚理工大学和加州大学欧文分校也都跻身前五。

  特斯拉兼SpaceX CEO伊隆·马斯克(Elon Musk)2013年首次公布了超级高铁的创意,希望通过低压管实现高达700英里(1127公里)的时速,车身前进时可能采用空气垫和磁悬浮两种方案。

  SpaceX在德克萨斯A&M大学举办了这场竞赛,希望推动实用型超级高铁的发展。总共有22个学生团队晋级第二轮,还有一个通过Reddit组织的非大学团队晋级,他们目前已经完成了竞赛的第一阶段,今年夏天还将在加州霍桑的SpaceX超级高铁测试轨道上进行测试。这项比赛共从1,000多名申请者中挑选了115个团队参赛。

  竞赛组织者还针对子系统和设计概念授予了12个奖项。

麻省理工学院学生团队的超级高铁设计方案


  而在最终宣布优胜者后,马斯克本人也出现在舞台上,他当场发表了一番即兴演讲。

  “我感觉很好。”他说,“我相信你们的作品会令人们脑洞大开。”

  此次竞赛的结果根据概念设计评选,晋级团队都需要在接下来的6个月间开发大约相当于实际产品一半尺寸的超级高铁列车。

  “你们需要做很多试运行工作。”马斯克说,“需要经过严格的测试,尽可能接近实际竞赛环境。”

  作为优胜团队的一员,麻省理工学院的彼得·钱伯莱恩(Peter Chamberlain)承认,建造和测试过程至少会面临与初期设计阶段同等程度的挑战。所有团队都需要筹集大笔资金,他的团队已经开始积极寻找赞助商,并考虑采用众筹模式。

  马斯克表示,实测阶段的目标是尽可能达到最快速度,届时将通过大屏幕显示每个团队的速度。马斯克笑着说:“当然,在到达终点前还要完成减速。有点紧张——你们能按时刹车吗?”

  卡内基梅隆大学、日本庆应义塾大学、奥洛尔罗伯茨大学和德克萨斯A&M大学也都进入下一轮竞赛。组委会表示,经过进一步评估后,他们还将邀请3至10个团队参加下一轮比赛。

  除了学生团队外,私有公司也开始从事超级高铁项目的研发。进展最大的是Hyperloop Tech,该公司CTO布罗甘·巴姆布罗甘(Brogan Bamgrogan)在接受采访时表示,超级高铁的能源效率大约与传统火车相似,但却比高铁和磁悬浮列车高出很多,速度则比任何一种都要快出很多。

  马斯克还在现场回答了观众的问题。他重申了殖民火星的意愿,同时也对超级高铁概念引发如此多的关注感到意外。

  马斯克同时透露了自己未来的重大计划:“我在思考垂直起降的电力火箭。我认为可能并不遥远。”

(来源:新浪科技,作者:书聿)



或许你只听过3D打印

但哈佛大学已做出4D打印


  北京时间2月1日上午消息,哈佛大学材料学家珍妮佛·刘易斯(Jennifer Lewis)带领的一支团队开发了“4D”打印技术。利用这种打印技术制造的扁平状物体在泡水后可以变为复杂的形状。

  在演示中,刘易斯的团队打印了一个精美的图案。未来,这可能意味着一种新的基础技术,将带来许多实际应用。

  这并不是我们首次听说4D打印。“4D打印”的定义是,可以对被打印物体进行“编程”,使其未来发生形状的改变。3年前,麻省理工学院建筑系科学家斯凯勒·提比茨(Skylar Tibbits)在TED演讲中介绍了这一概念。提比茨发明的工艺需要采用两种材料,包括一种刚性材料,以及一种能在水中延伸的柔性材料。

  刘易斯的团队采用了单一的新材料,实现了一种更简单的工艺。这种新材料是一种胶状物质,其中包含微小的纤维。根据不同排列方式,这些纤维的硬度以及水溶性程度会发生变化。研究人员利用这样的特性进行“编码”,使打印出的物体可变为更复杂的形状。

  刘易斯指出,通过这种新工艺,配合不同的水凝胶墨水,可以让打印出的物体对其他催化因素,例如阳光,做出反应。此外,这些纤维还可以被替换为导电材料,从而用于开发电子设备。

  这种工艺对于人体组织工程来说可能很有用。不过这并不意味着“替代器官”即将成为现实。如果希望开发出“替代器官”,那么一项重大挑战在于需要开发3D支架,用于新细胞和组织的生长,以修复损坏的人体器官。刘易斯表示,该团队已在实验室中尝试,在扁平框架内进行细胞生长,随后再改变组织的形状。

(来源:新浪科技,作者:维金)



4D打印技术:3D与时间的完美相遇


这么看4D打印真的很像记忆金属的原理,在特定的条件下物体原本的形状就会开始发生转变。这么看来这个时间其实就是指物体转变形状的过程。

3D打印见多了,那么4D打印你又见过没有呢?4D打印顾名思义就是在3D的基础上加入了时间的概念。在美国哈佛某实验室中,科学家们运用4D打印创造出了精美的花朵。

这篇花朵被打印出来的时候只是一个普通的平面产物,而当它被浸没在水中之后,5个花瓣就会自动的卷曲起来,变成一朵3D立体的花朵。这种4D打印技术的效果有点类似“记忆金属”,而其材料却更为复杂。

通常需要多种材料才能完成4D打印,其中要有固定形状的硬质材料与软材料相结合才行。而在特定的情况下,材料会优先调整其中的软材料,让其达到预设的形状。

一旦4D打印技术成熟,那么我们就只需打印一件容易携带的物品(例如纸张)。就可以把它轻易的带在身上,而当需要的时候,就可以迅速的变化成想要的样子。关注科客网官方微信kekebat,获取更多精彩资讯。


(来源:搜狐-科客,作者:Shaw)



美军在盐湖城研发新型绝密轰炸机


  参考消息网1月31日报道美国《空军时报》周刊网站1月29日发表了题为《新型轰炸机将在犹他州研发和制造》的报道,编译如下:

  美国军方的最新款先进战略战机将在盐湖城进行研发。

  诺思罗普-格鲁曼公司将研发并制造一批远程攻击轰炸机,以替代美国空军现役陈旧的机型。

  空军选择了诺思罗普-格鲁曼公司来实施这个320亿美元的项目,以研发B-52“同温层堡垒”轰炸机和B-1B“枪骑兵”轰炸机的替代机型。该公司在犹他州的1100名员工正参与制造并测试导航设备,以及其他将用于这种新型轰炸机的高精度系统。该公司在盐湖城、克利尔菲尔德、奥格登、图埃勒和希尔空军基地拥有员工。

  这种新型飞机预计将于本世纪20年代中期投入使用。有关这种飞机的细节几乎无从获知,因为这项合约被视为高度机密。

资料图片:美军下一代隐身轰炸机想象图。(图片来源于网络)

  图为诺格的隐身轰炸机方案,采用了联翼布局。

  图为美空军现役的诺格B-2A“幽灵”隐身轰炸机与F-117隐身攻击机编队飞行图。

  图为诺格公司宣传广告中的下一代轰炸机设想图。

LRS-B未来替代机型宣传图。

洛马臭鼬工厂的隐身飞翼技术验证机。

  图为飞行中的B-2A隐身轰炸机。

  图为已下马的洛马FB-22隐身战斗轰炸机方案,基于F-22隐身战机放大改进而来,采用了三角主翼布局。

  图为诺格的快速战区攻击轰炸机方案设想图。

  图为诺格X-47B舰载隐身无人机的测试平台,也采用了类似B-2的飞翼布局。

波音公司的X-45C”幻影鳐“无人隐身战机原型机。

  图为诺-格公司无人全球打击系统方案设想图。

  波音公司“掠食鸟”隐身技术验证机。

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