Фильтр по тематике

Лаборатория «Интернет вещей» в Бауманке

Компания «РТСофт» совместно с корпорацией IBM и сотрудниками кафедры Компьютерные системы и сети, при участии Intel, создала научно-учебную лабораторию «Интернет вещей» на факультете информатики и систем управления Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Лаборатория была открыта 25 марта 2016 г. во время подведения итогов конкурса студенческих проектов.

15.05.2016 592 0
Лаборатория «Интернет вещей» в Бауманке

«РТСофт» как индустриальный партнёр МГТУ им. Н.Э. Баумана, опираясь на сотрудничество с корпорациями IBM и Intel, создал лабораторию «Интернет вещей» в Бауманке. Весь проект, от разработки концепции и методологии и обсуждения на кафедре до закупки оборудования, был выполнен в достаточно сжатые сроки – за полгода. В результате МГТУ получил инновационную рабочую площадку для изучения студентами технологий будущего.

Важно отметить, что научно­учебная лаборатория «Интернет вещей» – это действительно открытая в полном смысле этого слова и реально работающая лаборатория: удобно расположенная в помещении между двумя учебными классами, она готова принять любого студента, желающего выполнить IoT­проект или ознакомиться с новыми технологиями. Лаборатория располагает серьёзной вычислительной инфраструктурой, доступом к облачным сервисам IBM Bluemix и всеми необходимыми деталями и компонентами, в основном производства компании Intel, для создания прототипов аппаратно­программных решений.

Торжественное открытие лаборатории «Интернет вещей» было приурочено к финалу конкурса студенческих проектов по быстрому прототипированию решений Интернета вещей, чей заключительный этап проходил в новой лаборатории. Этот открытый студенческий хакатон был организован на кафедре компьютерных систем и сетей и проводился в МГТУ им. Н.Э. Баумана с 23 по 25 марта 2016 г. В нём приняли участие 15 команд из Бауманки и других технических вузов. Стоит отметить, что хакатон вызвал большой интерес со стороны будущих инженеров, а заявки от команд из разных городов России и ближнего зарубежья о желании принять участие в будущих подобных конкурсах продолжают поступать до сих пор.

Конкурс помог студентам освоить навыки применения современных технологий для быстрой реализации проектов, основанных на парадигме Интернета вещей. Соревнование началось с тренинга по технологиям разработки распределённых киберфизических систем, после чего команды, используя оборудование, имеющийся набор датчиков, микрокомпьютеры, облачные сервисы и приложения, разработали и собрали в лаборатории IoT прототип распределённой системы Интернета вещей. Участники использовали в работе весь спектр оборудования и инструментов для создания и демонстрации своих решений.

Все команды показали интересные проекты, среди них: «Умный перекрёсток», «Умная таблетница», «Мой МГТУ», «Умные столбы», «Система сбора данных о подводных течениях для проектирования сооружений морского шельфа» и многие другие. Команды в полной мере показали свои знания и проявили творческий подход. За три дня им удалось пройти путь от генерации идеи до её воплощения в прототипе, от сбора первичных данных до демонстрации управления с помощью актуаторов, подключённых к микроконтроллерам. Опираясь на системный подход, студенты генерировали задачи и находили их решения, добиваясь нужных результатов.

По итогам конкурса первое место разделили сразу три команды, представившие проекты «Real Climate», «Система автоматического пополнения запасов продуктов» и «Умная энергия». По итогам конкурса победители и участники получили призы и памятные подарки от организаторов хакатона и создателей лаборатории IoT.

Генеральный директор «РТСофт» Ольга Синенко отметила, что в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошло мероприятие, замечательное прежде всего тем, что студенты участвовали в создании комплексных проектов, своими руками «творили систему»: «Будущее информационных технологий, будущее промышленности состоит в необходимости создавать, модернизировать, обслуживать сложнейшие системы с распределённым интеллектом. И то, что вы сделали сегодня, будет обязательно востребовано уже завтра, за этим – будущее». Она также заметила, что созданные в лаборатории IoT в стенах кафедры ИУ­6 решения – это модель того, как будут работать инженеры будущего.

Полученный студентами во время выполнения учебных проектов в лаборатории «Интернет вещей» опыт в дальнейшем обязательно найдёт применение для построения широкого спектра решений в самых разных сферах народного хозяйства, таких как транспорт, сельское хозяйство, промышленное производство, здравоохранение, социальная сфера и другие. Причём каждый такой проект уже сегодня потенциально востребован.

Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!

15.05.2016 592 0
Комментарии
Рекомендуем
К 130-летию со дня рождения  великого советского физика  Игоря Евгеньевича Тамма.  Часть 5. Как были открыты плазмоны

К 130-летию со дня рождения великого советского физика Игоря Евгеньевича Тамма. Часть 5. Как были открыты плазмоны

Продолжаем серию статей о научном наследии Игоря Тамма. В предыдущих статьях мы рассмотрели, как его идеи, изложенные в статьях 1930–1950-х годов, повлияли на развитие нового научного направления «плазмоники», изучающего взаимодействие света с электронами в металлах и эффекты локализации света в объёмах меньше его длины волны. В частности, мы разобрали некоторые темы: современные быстродействующие электрооптические модуляторы, поверхностные состояния Тамма, запрещённые фотонные зоны, фотонные кристаллы («Современная электроника» № 7–9, 2025), а также экситон-поляритоны и фонон-поляритоны («Современная электроника» № 4, 2026). В этой статье мы расскажем о том, как научное предвидение Игоря Тамма позволило правильно прогнозировать именно те направления исследований, где были открыты объёмные и поверхностные плазмоны.
27.07.2026 СЭ №6/2026 239 0
Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности. Часть 2

Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности. Часть 2

Данная статья является продолжением работы «Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности» (Современная электроника. 2025. № 7. С. 39–43), в которой приведены экспериментальные данные импульсной компоненты естественного электромагнитного поля (И.К. Э-М. П.) ОНЧ-диапазона (600…3600 Гц), синхронно зарегистрированные на двух разнесённых по широте авроральных обсерваториях ПГИ Баренцбург (78,08°, 14,2°; арх. Шпицберген) и Ловозеро (67,97º, 35,08º; Мурманская обл., РФ). Для сопоставления сейсмической активности с АЧХ и АВХ И.К. ОНЧ-сигнала использованы архивные данные норвежской сети NORSAR, а также приведены некоторые характеристики гелиогеофизических факторов, влияющих на состояние нижней ионосферы: вариации магнитного поля Земли (Hx, Hy, Hz) и временны́е периоды освещённости Солнцем нижних слоёв ионосферы (h < 90 км) в пунктах регистрации ОНЧ-сигнала. Приёмно-регистрирующая аппаратура, используемая на обсерваториях, выполнена по идентичной схеме и состоит из приёмника ОНЧ-диапазона со взаимно ортогональным расположением приёмных рамочных антенн [1] и последовательного анализатора спектра импульсных сигналов [2].
24.07.2026 СЭ №6/2026 446 0

  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех! Подписаться