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SkyOrbiter 无人机将提供互联网接入

26.09.2014

葡萄牙公司 Quarkson 提议使用 SkyOrbiter 无人机大军为人口稀少、偏远和难以到达地区的居民提供互联网接入。

SkyOrbiter 无人机分为两类:低空和高空。 第一个系列包括六种器件 - LA25、LA35、LA45、LA55、LA65 和 LA75。 名称中的数字表示在空中花费的大小和最长时间。 所以,较年轻的版本LA25的翼展为25米,可以在空域停留两周。 对于 LA75 型号,这些数字分别为 75 米和 3500 周。 所有无人机都设计为在高达 XNUMX 米的高度运行。

第二类无人机包括改进型 HA55、HA65 和 HA75,翼展为 55 至 75 米。 它们可以在空中停留长达五年,最高海拔可达 22 米。

假设无人机将携带传输互联网数据所需的设备。 有效载荷质量取决于 SkyOrbiter 模型。 除了提供对网络的访问之外,无人机还可以执行其他任务,包括航空摄影、环境监测、监视等。

我们补充说,谷歌搜索公司还打算使用无人机在偏远地区组织互联网访问。 为此,它在春季收购了 Titan Aerospace,该公司是 Solara 50 和 Solara 60 无人机的开发商,该无人机配备了一系列太阳能电池板。 这些设备可以在空中停留长达五年,机上最多可携带 100 公斤的货物。

<< 返回: 人形机器人已经开始销售 26.09.2014

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科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

利用气流控制物体 04.05.2024

机器人技术的发展不断为我们在各种物体的自动化和控制领域开辟新的前景。最近,芬兰科学家提出了一种利用气流控制人形机器人的创新方法。这种方法有望彻底改变物体的操纵方式,并为机器人领域开辟新的视野。利用气流控制物体的想法并不新鲜,但直到最近,实施这些概念仍然是一个挑战。芬兰研究人员开发了一种创新方法,允许机器人使用特殊的空气喷射作为“空气手指”来操纵物体。气流控制算法由专家团队开发,基于对气流中物体运动的深入研究。使用特殊电机执行的空气喷射控制系统使您无需借助物理手段即可引导物体 ... >>

纯种狗生病的频率并不比纯种狗高 03.05.2024

照顾宠物的健康是每个狗主人生活的重要方面。然而,人们普遍认为纯种狗比混种狗更容易感染疾病。德克萨斯兽医和生物医学科学学院的研究人员领导的新研究为这个问题带来了新的视角。狗老化项目 (DAP) 对 27 多只伴侣犬进行的一项研究发现,纯种狗和混血狗患各种疾病的可能性通常相同。尽管某些品种可能更容易感染某些疾病,但两组之间的总体诊断率实际上相同。狗衰老项目的首席兽医基思·克里维博士指出,有几种众所周知的疾病在某些狗品种中更为常见,这支持了纯种狗更容易患病的观点。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

具有类脑特征的金属纳米线网络 30.12.2019

由日本国家材料科学研究所领导的一个国际合作研究小组成功地创建了一个由众多金属纳米线组成的神经形态网络。 使用这个网络,该团队能够创建类似于人类特有的高级大脑功能的电学特征,例如记忆、学习、遗忘、变得警觉和恢复平静。 然后,该团队找出了触发这些电气特性的机制。

近年来,人工智能(AI)技术发展迅速,并开始以各种方式影响我们的生活。 尽管人工智能以与人脑相似的方式处理信息,但人脑的工作机制仍然很大程度上未知。 已经详细研究了大脑的主要组成部分,例如神经元及其之间的连接(突触)。 然而,许多关于整个大脑的问题,由许多组成部分组成,仍有待答案。 例如,我们仍然不完全了解大脑如何执行记忆、学习和遗忘等功能,以及它如何变得警觉并恢复平静。 此外,在实验研究中很难操纵活体大脑。 由于这些原因,大脑仍然是一个“神秘的器官”。 在脑科学发展的框架内,另一种研究这种器官的方法是有效的——创造能够执行类似于大脑功能的材料和系统,并分析它们的机制。

一个合作研究小组最近通过集成大量涂有约 1 纳米厚的聚合物 (PVP) 绝缘层的银 (Ag) 纳米线,创建了一个复杂的类脑网络。 两条纳米线之间的连接形成了一个可变电阻元件(即突触元件),其行为类似于神经元突触。

这种包含大量复杂相互作用的突触元素的纳米线网络形成了一个“神经形态网络”。 当向神经形态网络施加电压时,它似乎在“努力”寻找最佳电流路径(即最高效的电流路径)。 研究小组测量了电流流经网络时电流路径的形成、保持和停用过程,发现这些过程总是随着它们的进展而波动,类似于人脑的记忆、学习和遗忘过程。

观察到的时间波动也类似于大脑变得警觉或恢复平静的过程。 当网络中的大量突触元素协同工作以通过自组织和紧急动态过程优化电流传输时,发现神经形态网络模仿的类脑功能会出现。

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