Ученые из Иллинойса собрали краба-миниробота (4 фото + 1 видео)
Собранный американцами робот-краб, по размерам меньше блохи, может сгибаться, извиваться, ползать и даже прыгать. Это самый маленький дистанционно управляемый шагающий робот , собранный на сегодня, его длина - всего полмиллиметра.
Ученые разработали очаровательного роботизированного краба, но если вы хотите его увидеть, вам понадобится увеличительное стекло. Крошечный робот, по словам создателей, вдохновлен крабами-пикитои, а его размер - всего 0,5 мм, что делает его самым маленьким ходячим роботом с дистанционным управлением. Несмотря на то, что робот меньше блохи, он может сгибаться, извиваться, ползать, ходить, поворачиваться и даже прыгать.
Исследователи из Северо-Западного университета, разработавшие робота, считают, что его можно использовать для выполнения целого ряда задач в ограниченном пространстве. «Можно представить микророботов в качестве мастеров для ремонта или сборки небольших конструкций или машин в промышленности, или в качестве помощников хирурга для очистки закупоренных артерий, остановки внутреннего кровотечения или удаления раковых опухолей — и все это с помощью минимально инвазивных процедур», — сказал профессор Джон Роджерс, руководитель проекта.
«Робототехника — захватывающая область исследований, а разработка микророботов — интересная тема для научных исследований», — добавил профессор Роджерс.
Роботизированный краб не приводится в действие сложным оборудованием, гидравликой или электричеством; вместо этого он полагается на упругость своего тела. Для разработки робота команда использовала сплав с памятью формы, который при нагревании принимает свою «запомненную» форму. Он покрыт тонким слоем стекла, которое возвращает роботу его деформированную форму при охлаждении. С помощью сканируемого лазерного луча команда быстро нагревает робота в разных целевых точках на теле. По мере того, как робот меняет свою форму, он двигается. Это означает, что, изменяя направление лазерного сканирования, исследователи могут контролировать направление движения робота.
«Поскольку эти структуры очень маленькие, скорость охлаждения очень высока. Миниатюрные размеры этих роботов позволяют им работать быстрее», — объяснил профессор Роджерс.
Роботизированный краб не приводится в действие сложным оборудованием, гидравликой или электричеством; вместо этого он полагается на упругость своего тела. Для разработки робота команда использовала сплав с памятью формы, который при нагревании принимает свою «запомненную» форму. Он покрыт тонким слоем стекла, которое возвращает роботу его деформированную форму при охлаждении. С помощью сканируемого лазерного луча команда быстро нагревает робота в разных целевых точках на теле. По мере того, как робот меняет свою форму, он двигается. Это означает, что, изменяя направление лазерного сканирования, исследователи могут контролировать направление движения робота.
«Поскольку эти структуры очень маленькие, скорость охлаждения очень высока. Миниатюрные размеры этих роботов позволяют им работать быстрее», — объяснил профессор Роджерс.
Чтобы сделать крошечного робота, исследователи сначала сделали плоские конструкции, а затем соединили их вместе на слегка растянутой резиновой подложке. Когда подложка стягивается обратно, она слегка изгибается, заставляя краба «всплывать» в точно сформированную трехмерную структуру. «Благодаря методам сборки и концепциям материалов мы можем создавать шагающих роботов практически любых размеров и трехмерных форм, — сказал профессор Роджерс. «Но студентов вдохновляли и забавляли ползающие боковые движения крошечных крабов. Это была творческая прихоть».
«Наша технология обеспечивает различные способы контролируемого движения, в результате, краб-робот может ходить со средней скоростью, равной половине длины тела в секунду, — добавил Юнган Хуан, руководивший теоретической частью работы. Достичь этого при таких малых масштабах для наземных роботов очень сложно».
«Наша технология обеспечивает различные способы контролируемого движения, в результате, краб-робот может ходить со средней скоростью, равной половине длины тела в секунду, — добавил Юнган Хуан, руководивший теоретической частью работы. Достичь этого при таких малых масштабах для наземных роботов очень сложно».
Метки: #Роботы #будущее #интересно #нанороботы #наука #познавательно #тезника #технологии
Да они гении! А я еще гениальнее, я изобрел летающего робота еще меньшего размера. Берем пылинку и дуем на нее, она перемещается. Я вдохновился влажной уборкой при разработке этого робота. Если в качестве пылинки использовать лекарство, то его можно точно вдувать в нужное место. Если использовать золотые пылинки, то получается альтернатива банковским переводом, при этом очень защищенная от взлома. В общем способов применения множество.
Но данный успех мне не вскружил голову, и я продолжил работу. На очереди эксперименты с помехозащищённым оборудованием для роботов (трубки) и исследования применения жидкости для управления роботами.
мне одному показалось, что это больше смахивает на [мат]?
вошь лобковая
вы хотели сказать [мат]?
Чубайс это ещё лет 10 назад изобрёл.
Да еще меньше! Настолько меньше, что никакой микроскоп до сих пор не смог Чубайсовых крабиков увидеть.
Не хватало только сквозь артерии лазером на них светить. Этот функционал заявлен в статье.
Пукан он себе подбил, твой недоразвитый дятька. Ну, и ты, тупень слабозадый, продолжай веселиться. Скоро от бандерляндии ничего не останется.
Вышли соли своему дадьке
Скоро они научатся размножаться и будут как муравьи. Пора начать изобретать дихлофос-антиробот.
Старый-добрый раствор поваренной соли подойдёт ;)
на ман-да-вошек похожи