Год назад Агентство по передовым оборонным исследованиям министерства обороны США (DARPA) разместило заказ на разработку робота-гепарда, способного разгоняться до 110 километров в час. Реализация была поручена компании Boston Dynamics, хорошо известной своими разработками роботов для нужд военных.
Чем Boston Dynamics радует (и вероятно огорчает конкурентов), так это тем что проекты у нее реализуются на высшем уровне.
Прошел год и мы уже можем посмотреть на прототип роботизированного гепарда, который уже сейчас может считаться самым быстрым роботом. Его рекорд скорости — почти 30 км/час (18.5 миль/ч).
Компания Boston Dynamics, известная роботизированными разработками для нужд американских военных, приступила к полевым испытаниям своего самого известного проекта - BigDog, вернее его последней версии AlphaDog. Теперь он получил официальное название LS3 - Legged Squad Support System то бишь “Шагающая система поддержки отряда”. В обязанности робота входит транспортировка грузов по пересеченной местности. По заявлениям разработчиков, LS3 должен переносить до 180 килограмм на расстояние до 30 километров без дозаправки (робот получает энергию от генератора, соединенного с обычным ДВС)
подкатом еще одно видео с бета версией BigDog’a Читать дальше »
Пентагон планирует разработать робота, который смог бы работать на различных видах топлива, попадающихся на поле боя, в том числе органических материалах, например дереве или трупах.
Разработка поручена американской компании Robotic Technology. Проект носит название Энергетический автономный тактический робот (Energetically Autonomous Tactical Robot) или сокращенно EATR, что созвучно с английским словом “eater” т.е. «поедатель».
По заявлению разработчиков, “обнаружить, проглотить и извлечь энергию из биомассы окружающей среды (и других органических источников энергии), а также использовать традиционные и альтернативные виды топлива (такие как бензин, тяжелое горючее, керосин, дизельное топливо, пропан, уголь, кулинарное масло и солнечную энергию), когда это необходимо”. Читать дальше »
Японским ученым удалось создать пластичный материал, способный проводить электричество и стать настоящей «кожей» для роботов. До сих пор разработчикам не удавалось создать материал, который проводил бы электричество и был пластичным и растяжимым как резина. Руководитель группы, Такая Сомеи, заявил что их разработка, так называемая e-skin, может одновременно растягиваться в 1.7 раз от своей первоначальной длины и проводить электричество в 570 раз эффективнее чем самый лучший «проводник» на основе резины. Основа материала – углеродные нанотрубки - полые цилиндры из атомов углерода, которые заполняются проводящей жидкостью и добавляются в обычную резину.
Потенциальная сфера применения e-skin – создание «кожи» для роботов. Таким образом, роботы будущего смогут получать информацию об окружающей среде через датчики, расположенные по всей их поверхности практически также как человек через нервные окончания на коже ощущает температуру или давление.
Американские ученые разработали технологию «искусственного глаза», которая может стать важным шагом на пути развития электронных оптических устройств.
Обычные современные камеры используют линзы для фокусировки изображения плоскости пленки либо цифровых сенсоров. Свет, проходя через линзу, преломляется и искажает изображение на плоскости, поэтому для его корректировки используют дополнительные линзы, что приводит к удорожанию оптических составляющих камер.
Однако в природе есть более совершенный механизм – человеческий глаз. В нём используется лишь одна “линза” и искажения отсутствуют поскольку изображение фиксируется изогнутой, а не плоской сетчаткой.
Попытки создания “бионического” глаза предпринимаются регулярно. Джон Роджерс (John Rogers) из университета Иллинойса в Урбане-Шампейн (University of Illinois at Urbana-Champaign) и его коллеги решили в очередной раз попытаться воспроизвести элегантную схему глаза.
Основной проблемой подобных устройств является неэластичность искусственных “сетчаток”. Американские ученые предложили использовать для решения этой задачи сетку из кремниевых фотодетекторов, соединённых тончайшей металлической проволокой. С целью обеспечения гибкости и придания полусферической формы вся конструкция покрыта полиимидной плёнкой.
По мнению создателей, эта технология может привести к появлению нового поколения фотоаппаратов, отличительной особенностью которых будут более четкие снимки и больший угол охвата по сравнению с большинством существующих камер.
Даго де Леув (Dago de Leeuw) из Philips Research Laboratories называет технологию “настоящим прорывом”, поскольку “возможности её использования ограничены лишь характеристиками электронных сенсоров”.
А Такао Сомея (Takao Someya) из университета Токио (University of Tokyo), так же работающий в данной области, считает, что “бионическая” камера может быть использована и в имплантатах. По материалам
——————— На правах рекламы: Форум о ремонте с множеством полезной информации по дизайну интерьера, ремонту квартир, выбору бытовой техники.