Русская версия
Институт кибернетики ТПУ
Институт кибернетики ТПУ
Институт кибернетики ТПУ
Институт кибернетики ТПУ
Институт кибернетики ТПУ

Ученикам чтобы преуспеть, надо догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто сзади
Аристотель (384-322 до н.э.)

Образование должно быть истинным, полным, прочным
Ян Амос Коменский
(1592-1670 гг.)

Чем человек просвещеннее, тем он полезнее своему обществу
Грибоедов А. С.
(1795-1829 гг.)

Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно
Ломоносов М. В.
(1711-1756 гг.)

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян
Менделеев Д. И.
(1834-1907 гг.)

Есть одно только благо – знание и одно только зло – невежество
Сократ
(ок. 470-399 до н.э.)

Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться
Леонардо да Винчи
(1452-1519 гг.)

$('#s6').cycle({      fx:     'scrollLeft',      timeout: 7000,      delay:  -2000      });
Ресурсы
Главная > Об институте > Структура > Центры > Научно-учебный центр "Хьюз-ТПУ"
Научно-учебный центр "Хьюз-ТПУ"

 

Руководитель центра: Захарова Алена Александровна
634034, г.Томск, ул. Советская, 84/3, офис 309
Тел. (3822) 60-62-98, внут. 1120, 5359
E-mail: zaa@tpu.ru

Научно-учебный центр «Хьюз-ТПУ» входит в состав кафедры информатики и проектирования систем Института кибернетики ТПУ

Основные задачи научно-учебного центра «Хьюз-ТПУ»:

Учебные задачи:
  • Проведение обучения по устройству, конфигурированию и обслуживанию систем спутниковой связи HUGHES;
  • Реализация программ повышения квалификации и семинаров по спутниковым и телекоммуникационным системам на базе ТПУ, в том числе с привлечением ведущих сторонних специалистов;
  • Использование результатов научных исследований и разработок в образовательном процессе.
Научно-исследовательские задачи:
  • Проведение НИР по созданию нового поколения навигационно-телекоммуникационных комплексов (НТК) для мобильных групп с использованием систем спутниковой связи (ССС) Гонец, Инмарсат, Иридиум, HUGHES, гибридных решений, а также на базе новых технологий;
  • Экспериментальные исследования технологических решений HUGHES на подвижных объектах (автотранспорт, морской и речной транспорт, поезда, самолеты);
  • Проведение НИР по разработке методов передачи данных от труднодоступных и подвижных объектов;
  • Проведение НИР по созданию интеллектуальных систем навигации и управления группами подвижных объектов (БПЛА, АНПА и т.д.);
  • Организация совместной научно-исследовательской деятельности с российскими, зарубежными и международными организациями;
  • Выполнение хоздоговорных НИР с предприятиями и организациями по разработке спутниковых и телекоммуникационных систем нового поколения;
  • Привлечение к научно-исследовательской работе студентов ТПУ, научно-педагогических и других работников ТПУ;
Производственные задачи:
  • Освоение новейших версий систем спутниковой связи компании HUGHES, их аппаратных и программных компонент;
  • Локализация интерфейсного ПО модемов и центральных станций HUGHES для российских специалистов;
  • Выполнение работ по пуско-наладке оборудования HUGHES на территории России;
  • Компьютерное моделирование гетерогенных систем передачи данных с визуализацией результатов моделирования;
  • Визуализация построения групп мобильных объектов в ГИС системах;
  • Распространение разработанных программно-алгоритмических и методических материалов среди заинтересованных организаций;
  • Создание аппаратных и программных решений для передачи данных по гетерогенным каналам связи, с использованием современной микропроцессорной техники.

 

Сотрудники
Ф.И.О. Должность Контакты
Комлев Андрей Николаевич программист

(3822) 60-61-43, вн. 1123

Лещик Юлия Вадимовна программист

(3822) 60-61-43

Киреев Михаил Валерьевич ведущий инженер
Гринемаер Вячеслав Викторович ведущий программист
Хруль Сергей Анатольевич программист
Печерская Елена Ивановна ведущий программист
Новости
06.02.2015
Институт кибернетики проведет испытания подводного робота на Байкале этой весной

Испытания гидроакустического модема, который разрабатывают ученые ИК для связи с подводными роботами, пройдут на Байкале уже этой весной. Качество работы модема протестируют на глубине от 100 до 200 метров, а осенью проведут такое же испытание в Японском море на глубине до 1 км.

Минимальная скорость передачи данных гидроакустическим модемом, разработанным в ТПУ, составляет от 1,2 кб/с до 48 кб/с. То, как быстро модем отправит данные, зависит от внешних факторов, но даже в плохих условиях его минимальная скорость выше отечественных аналогов.

«Наше устройство на сегодняшний день уже смоделировано, готовы макетные образцы его новых датчиков давления и температуры. Технические характеристики приборов находятся на уровне лучших зарубежных образцов и не имеют аналогов в России. В этом году совместно с учеными Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН (ИПМТ ДВО РАН) мы приступим к экспериментальным исследованиям модема», — рассказал о разработке заведующий научно-исследовательской лабораторией телекоммуникаций, приборостроения и морской геологии ИК Юрий Григорьевич Свинолупов.

Подводный модем уже с успехом выдержал первую проверку в искусственных условиях — несмотря на помехи, передал картинку с одного устройства на другое в 25-метровом бассейне глубиной 2,5 м. И это далеко не предел его возможностей. Расстояние, на котором устройство способно обеспечить качественную связь, может достигать нескольких десятков километров. Сейчас ученые как раз готовятся испытать свое устройство в реальных условиях, на более серьезной глубине.

Ближе к концу весны, в мае, они отправятся на озеро Байкал, чтобы проверить качество работы модема на глубине от 100 до 200 метров, а уже осенью проведут такое же испытание в Японском море на глубине до 1 км.

По величине модем чуть больше обычного. Еще одно отличие — герметичная оболочка, способная защитить устройство от проникновения воды. Для погружения в озеро Байкал ученые изготовят ее из прочного пластика. На большой глубине, где на устройство будет воздействовать сильное подводное давление (в частности, в Японском море) модему потребуется оболочка из более прочного материала, такого, какие изготавливают ученые Института проблем морских технологий ДВО РАН. Вместе с ними политехники и проведут испытания подводного модема.

Модем будет прикреплен к роботу АНПА (автономному необитаемому подводному аппарату), который погрузится на дно водоема. С помощью гидроакустического модема центр управления, расположенный на судне или берегу, сможет получать оперативные данные о работе интеллектуального бортового исследовательского комплекса, входящего в состав АНПА. Это информация о подводном давлении, температуре воды, глубине погружения робота, проводимости подводной среды, напряженности магнитного поля, прозрачности и газовом составе воды и так далее. Кроме этого, модем будет оперативно передавать данные о местоположении подводного робота и подавать ему сигналы из центра управления.

Такой процесс «общения» с подводным роботом значительно ускоряет качество проводимых исследований шельфа и глубоководных участков океана. Обычно АНПА передвигается по дну водоема по заданной схеме, и если на его пути возникает, к примеру, подводная скала, а в программе робота не заложено действий на такой случай, вместо того, чтобы обогнуть препятствие, он попросту всплывет на поверхность. Используя подводные модем, ученые могут оперативно отправить роботу сигнал с установкой, что делать дальше.

Сейчас самая большая глубина, на которую погружаются подводные роботы, — 6 км.

В дальнейшем, совместно с ИК, ученые ИПМТ ДВО РАН планируют увеличить возможности АНПА в два раза, чтобы они могли опуститься под воду на 12 км (такова глубина самой большой в мире Марианской впадины), и разработанный политехниками гидроакустический модем позволит держать их при этом «в поле зрения».

Быстрые ссылки