Первое в мире цифровое устройство подводной голосовой связи и новый керамический материал с высокой прочностью.

Принцип работы системы основан на нескольких этапах. Сначала горловой микрофон фиксирует вибрации голосовых связок водолаза, что позволяет захватить чистый звук без помех от дыхания. Затем сигнал проходит через нейросетевые алгоритмы, которые очищают его от шумов и искажений, а также расшифровывают команду. После этого информация передается с помощью гидроакустического цифрового модема к другому водолазу или на поверхность. На заключительном этапе сигнал принимается и озвучивается голосовым ассистентом через подводный наушник.
Преимущества новой технологии
Существующие системы подводной связи часто сталкиваются с проблемами низкого качества звука и отсутствия совместимости между оборудованием разных производителей. «Гидроком» решает эти проблемы благодаря использованию горлового микрофона и нейросетевой обработки сигнала. Это позволяет значительно улучшить качество передачи информации и обеспечить совместимость с любым типом водолазного и дайвинг-оборудования.
Мнение разработчиков
Руководитель проекта, участник акселератора «Физтех.Идея Pro» Дмитрий Затекин, подчеркнул: «Наша система не только повышает качество связи, но и устраняет необходимость использования громоздких масок и специализированного оборудования. Это делает её универсальным решением для профессионалов и любителей подводного плавания».
Тестирование системы
Одним из первых тестировщиков «Гидрокома» стал профессиональный водолаз и ветеран спецподразделений МВД Евгений Герасимович. Он отметил, что система значительно упрощает работу водолазов, позволяя одновременно общаться до 255 участников без необходимости использования сложного оборудования. «Смена масок и несовместимость оборудования — это всегда проблема. “Гидроком” предлагает простое и эффективное решение», — сказал Герасимович.
Планы на будущее
Проект «Гидроком» стал победителем программы акселератора «Физтех.Идея Pro» и получил финансирование в размере 150 тысяч рублей. В ближайшее время разработчики планируют провести пилотное тестирование системы на реальной водолазной станции, чтобы оценить её эффективность в условиях интенсивной эксплуатации.
Заключение
Система «Гидроком» открывает новые возможности для подводной коммуникации, устраняя ключевые проблемы существующих технологий. Благодаря инновационному подходу и универсальности, разработка может стать незаменимым инструментом для профессионалов и любителей подводного плавания. Другие специалисты из университета МИСИС создали новый керамический материал с высокой прочностью, и максимальной устойчивостью к окислению. На его основе можно создавать защитные покрытия и детали для атомной, аэрокосмической и автомобильной промышленностей.
Источник: https://t.me/news_engineering/13726
последние события
Компания ZALA впервые смогла управлять БПЛА в Антарктиде из России
В рамках 71-й Российской антарктической экспедиции на станции «Мирный» беспилотный комплекс ZALA T-16, выполняя программу научного мониторинга в небе над Антарктидой, перешёл под прямое управление операторов из Центра управления полётами в Ижевске.
читать далееВ 2025 году в Москве запустили четыре новых технопарка
Общую площадь технопарков по итогам 2025 года увеличили до 2,7 млн кв. м готовых площадей. Сегодня в Москве 49 технопарков, в которых работают больше 2300 компаний и свыше 76 тысяч человек. Стратегическая цель до 2030 года — 5 млн кв. м для инновационных производств.
читать далееПринципиально новый. Российские ученые создали уникальный материал для компьютеров будущего
Совместная работа исследователей Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета и НИЦ «Курчатовский институт» вошла в ТОП-10 главных научных открытий года по версии Российского научного фонда. Ученые создали и исследовали принципиально новый материал — двумерный альтермагнетик толщиной всего в один атомный слой. Это прорывное достижение открывает прямой путь к созданию устройств спинтроники нового поколения — энергоэффективной памяти и логических схем компьютеров, где информация передается не зарядом, а спином электрона.
читать далееОрганические светодиоды теперь могут менять направление света с помощью электрического сигнала
Исследователи из Оксфордского университета впервые нашли способ электрического переключения органических светодиодов (OLED) для испускания света с левой или правой круговой поляризацией без изменения светоизлучающих молекул. Это может быть полезно для целого ряда технологических применений — от более энергоэффективных OLED-дисплеев до оптической передачи информации.
читать далееПростой и нежелезный. Ученые создали новый магнит
Новый магнитный материал для жестких дисков и электроники на основе бария, железа и марганца предложили специалисты ЮУрГУ в составе.
читать далееНИИМЭ и НИИТМ разработали важное оборудование для производства микрочипов.
Специалисты институтов по заказу Минпромторга создали первые отечественные кластерные установки плазмохимического травления и осаждения, предназначенные для производства электронных компонентов с проектными нормами до 65 нм.
читать далее
Помощник
Ваш запрос отправлен в проработку