Этот штрафной бросок, реализованный роботом, помог бы баскетбольной команде Филадельфии 76!

Как лучше всего разрекламировать своего робота манипулятора? Как показать его точность в действиях?

Ну конечно на баскетбольной площадке, реализуя трехочковые броски и не только.

Пусть этот робот, в будущем, будет вытирать пол профессиональных баскетболистов –все равно, это довольно эффективный пиар-ход. В рекламе снимается Марко Беленнели – атакующий защитник Сан Антонио Сперс

 

Видя, как машины строят машины можно подумать, что мы живем в будущем!

Еще одно видео с завода Фольцваген. Роботы манипуляторы(фирмы КУКА и не только) заменили почти весь человеческий труд по сборке и производству автомобилей VW Golf. Работа этих станков манипуляторов напоминает футуристические сцены из фантастических фильмов, которые заставляют меня задаться вопросом, почему мы(русские) не продвигается достаточно быстро в автоматизации промышленности.
Вот кадры VW Golf:

 

Прелестный робот-пингвин на страже

Роботизированные птицы уже не в новинку. Но теперь ученые выяснили, как обмануть настоящих живых пингвинов и внедрить в их ряды «самозванцев». А все это – в целях контроля над изменениями климата. Что же они сделали? Исследователи изготовили пушистого и самого очаровательного «Большого Брата» из всех, что можно было бы себе представить.un0sb2i4xkvtmpvdrq4i

Исследование, во главе с Ивон Ле Махо проводилось на базе Университета Страсбурга во Франции. Вначале, перед учеными встала задача снабдить 34 роботов, имитирующих королевских пингвинов, внешними мониторами . Для того чтобы иметь возможность получать данные с мониторов, было необходимо поставить антенны на расстоянии 60 сантиметров вокруг роботизированных птиц. Императорские пингвины – птицы застенчивые! К ним нужно было подыскать особый подход. И задача в конечном итоге сузилась до изготовления милого плюшевого робота, замаскированного под пингвина.

Как заявляют ученые, «первая модель пингвина, выполненная из стекловолокна пугала птиц». Версия робота была видоизменена 5 раз, прежде чем исследователям удалось найти нужный дизайн, который бы приняли реальные пингвины. В итоге – получился робот, покрытый настоящим мехом и выглядящий как детеныш пингвина.

Это очень полезный эксперимент. Именно роботы-пингвины в качестве засланных «шпионов» будет весьма полезными в изучении того, как меняется климат и каким образом это действует на птиц Арктики. Опыт показал себя успешным, и теперь исследователи будут работать над разработкой более реалистичного робота, который бы выглядел как взрослый Императорский пингвин. Их ждет серьезная работа в том, что касается движения прибора и звуков, которые он издает.

 

Микроскопические роботы могут проникать в наше тело

В разработке роботов на микро и нано уровне (таких маленьких размеров, чтобы умещались в человеческом теле) важна простота. Для громоздких моторов и приводов просто нет места. Пространства, едва ли, хватает для какой-либо электроники вообще, уже не упоминая батарейки. Именно поэтому роботы, разработанные для перемещения в кровотоке или глазном яблоке, зачастую управляются с помощью магнитных полей. Однако действие магнитного поля распространяется на все предметы, которые притягиваются магнитом. Поэтому лучше контролировать одного миниатюрного робота за раз. Идеальный вариант – роботы, которые могут функционировать в автономном режиме.

Когда мы говорим о передвижении микро механизмов, необходимо понять каким образом жидкости (особенно биологические жидкости) работают в таких малых масштабах. Кровь ведет себя не так как вода; кровь иногда называют неньютоновской жидкостью. Это означает, что кровь ведет себя иначе (она меняет вязкость, становится плотнее или, наоборот) в зависимости от того, какая сила оказывается на нее.

Подобные миниатюрные роботизированные силовые приводы, как правило, имеют упрощенную конструкцию. Это значит, что они двигаются вперед и назад; в то время как приборы с традиционным двигателем двигаются по кругу. Роботы, о которых мы упоминали выше, являются настоящими «пловцами». Эта модель роботов заряжается от внешнего магнитного поля, выделяя потребляемую энергию.