ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»

В основе образовательного процесса «Кванториумов» лежат интерактивность, проектный подход и командная работа юных «специалистов» из разных областей инженерных наук. Это помещение следует оснастить демонстрационными материалами, техническими приспособлениями, специальным оборудованием.

Лаборатории и цеха, оснащенные лучшим высокоточным оборудованием, от станков механо- и термообработки до операционных микроскопов для нейрохирургии с апохроматической конструкцией, а также уникальным программным обеспечением для проведения экспериментов и демонстрации опытов.

Мехатроника и робототехника 

В настоящее время мехатроника наряду с информатикой, биоинженерией и нанотехнологиями оказывает существенное влияние на развитие производственной и бытовой техносфер в направлении все более широкого внедрения систем мехатронной автоматизации и роботизации в различные физико-технические процессы во всех сферах деятельности общества.

Предметом мехатроники являются методы и процессы проектирования и производства качественно новых модулей и машин, а на их основе — интеллектуальных исследовательских и промышленных самоорганизующихся  и самоуправляемых технических систем.

Основное оборудование для комплектации класса:

  • робот-манипулятор,
  • конвейерная лента,
  • комплекты линейных перемещений,
  • модули технического зрения,
  • робототехнические конструкторы.

Цифровые лаборатории, обучающие роботы

Создание «Кванториума» в вашем учебном заведении — это в первую очередь внедрение новой эффективной модели дополнительного образования детей, обеспечивающей объединение усилий науки, бизнеса и государства с целью выращивания инженеров и ученых нового типа, а во-вторых — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства нашей страны.

С помощью роботов обучайте детей программированию через игровое взаимодействие            с ними. Для взаимодействия необходим смартфон (Android, iOS) или компьютер (Windows, Mac, ChromeOS). Робот воспринимает касания корпуса, изменение уровня освещенности, звука и расстояния до препятствия. Эти события можно использовать для программирования действий робота. Программирование возможно «визуальными элементами» и на языках JavaScript и Python.

Готовые сценарии проведения занятий помогут преподавателям провести урок по математике, естествознанию, обучению языку или другим предметам, задействуя робота для повышения вовлеченности детей.

Возможности и решения 3D-моделирования и прототипирования

Изучение 3D-моделирования может помочь превратить некоторые идеи в красивые модели   и прототипы, которые впоследствии можно будет использовать в самых разных целях, позволяя создавать модели с нуля, независимо от уровня подготовки. Сегодня 3D-модели используются     в самых различных сферах: кино, компьютерные игры, дизайн интерьера, архитектура и многое другое.

  • География — для 3D-моделирования и визуализации местности
  • Астрономия — для моделирования небесных тел и космических явлений
  • Химия — для моделирования химических экспериментов, создания моделей атомов
  • Физика — для моделирования физических экспериментов
  • Геометрия — для визуализации геометрических объектов
  • Информатика — целый раздел «Моделирование и формализация»

Оборудование для 3D-моделирования:

  • 3D-ручки — инструмент для рисования пластиком, позволяющий создавать трехмерные объекты,
  • 3D-принтеры (FDM, SLA) — станок, реализующий аддитивные операции, использует метод послойной печати детали,
  • 3D-сканеры — периферийное устройство, анализирующее форму предмета и на основе полученных данных создающее его 3D-модель.

Оборудование для оснащения «Кванториум»:

  • Интерактивные панели
  • Интерактивные доски
  • Цифровые лаборатории
  • Аудио- и видеокоммутация
  • Учебные роботы
  • Системы хранения и подзарядки рабочих станций
  • Образовательное ПО
  • Мобильные рабочие станции учеников
  • АРМ преподавателя
  • Серверное оборудование
  • Измерительные приборы
  • Специализированная учебная мебель