Адгезивное покрытие на основе строения конечностей геккона позволит астронавтам и роботам свободно действовать в космосе

Обычная липкая лента может быть использована несколько раз, прежде чем она теряет свои адгезионные свойства. Кроме этого все такие ленты оставляют на поверхности липкие следы, на которые оседает пыль и прочие загрязнители. Но исследователи из Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL) работают над системой, которая лишена недостатков, присущих липкой ленте, и достигается это использованием принципов, за счет которых гекконы могут удерживаться и перемещаться по вертикальным поверхностям.

Благодаря наличию на их конечностях огромного количества тончайших волосков, эти ящерицы могут передвигаться по стенам и вообще по любым поверхностям с полной непринужденностью. При этом, адгезионные свойства их конечностей абсолютно не убывают со временем. Аарон Парнесс (Aaron Parness), инженер JPL, вместе с его коллегами, используя такой же принцип, создали материал, покрытый синтетическими волосками, толщина которых намного меньше толщины человеческого волоса. Когда такой материал с некоторой силой прикладывается к поверхности, волоски изгибаются и “прилипают” к ней, в точности повторяя то, что происходит при контакте с поверхностью конечности геккона.

За явление “прилипания” несут ответственность так называемые силы Ван-дер-Ваальса, возникающие за счет дипольной природы молекул различных материалов. Все дело заключается в том, что электроны, вращающиеся вокруг ядер атомов, входящих в молекулу, располагаются неравномерно по всей площади молекулы. В результате у молекулы образуются области, имеющие ярко выраженную положительную и отрицательную полярность, хотя вся молекула целиком имеет нейтральный электрический заряд. Положительно заряженная область молекулы притягивается к отрицательной области соседней молекулы и силы этого притяжения возникают даже при чрезвычайных температурах, при высоком давлении, радиации и т.п.

Последние варианты захватов, снабженных “гекконовой липучкой” способны вырабатывать силу в 150 Ньютонов и удерживать до 16 килограмм груза. Во время испытаний, проведенных в условиях микрогравитации, материал использовался для фиксации куба, весом 10 килограмм, и удержания человека, весом около 100 килограмм. Кроме этого, “гекконовая липучка” демонстрирует высокую надежность, она не теряет своих адгезивных качеств даже после 30 тысяч циклов контакта и отделения от поверхности.

Сейчас исследователи изготовили три типа “якоря” для страховки астронавтов, работающих в открытом космосе. Каждый тип имеет разные размеры, от 2.5 на 10 до 7.6 на 20 сантиметров, и они могут обеспечить разные силы удержания. Кроме этого, подобные пластыри могут послужить для фиксации на внутренних поверхностях различных переносимых предметов на борту Международной Космической Станции.

А в настоящее время Аарон Парнесс и его группа занимаются испытаниями робота Lemur 3, конечности которого имеют покрытие из “гекконовой липучки”. Пока испытания проводятся в условиях микрогравитации на модели некоторых модулей космических аппаратов, но в недалеком будущем такой робот может быть отправлен на борт космической станции, где ему выпадет возможность произвести некоторые действия в открытом космосе.

Erica – новый фотореалистичный робот-андроид профессора Хироши Ишигуро

Профессор из университета Осаки Хироши Ишигуро (Hiroshi Ishiguro) получил широкую известность в мире робототехники благодаря созданным им и его группой фотореалистичным роботам-андроидам серии Geminoid, Kodomoroid, Otonaroid и другим. Каждое творение профессора Ишигуро становится все реалистичней и обретает дополнительные способности, увеличивающие его сходство с живыми людьми. В этом можно убедиться, глянув на новую работу – робота по имени Erica, которого, без сомнений, уже можно назвать гиперреалистичным.

Создавая нового андроида, группа профессора Ишигуро не только дала роботу новые глаза, уши и другие более реалистичные части. Исследователи значительно улучшили речь робота и снабдили его дополнительной коммуникационной возможностью, которую можно описать термином “язык тела”. А все это вместе должно, по мнению исследователей, убрать психологический барьер при общении людей и роботов, который приводит к так называемому эффекту “зловещей долины”.

Создание нового робота производилось при содействии японского Агентства по науке и технике (Japan Science and Technology Agency), университетов Осаки и Киото, и института Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR), а широкой общественности андроид Erica был продемонстрирован в начале месяца на выставке под названием Emerging Science and Innovation, которая проводилась в стенах японского Национального музея в Токио.

Конечно, несмотря на все ухищрения робототехников, андроид Erica все выглядит немного “деревянным” по сравнению с живыми людьми. Однако, робот уже может вести отвлеченные разговоры на ряд простых тем и отвечать на вопросы типа “что является вашим хобби?”. И, следует признать, все это делается и выглядит более естественным, нежели у предыдущих творений профессора Ишигуро.

Большей “естественности” поведения робота способствуют его невербальные действия, включая движения и мигания глазами, эмоциональные движения лицевых частей и некоторые другие особенности, присущие только японскому стилю общения между людьми. Невербальная составляющая процесса общения работает и в обратную сторону. Во время беседы робота с человеком, он, робот, способен распознавать не только речевую информацию, но и основные невербальные “реплики” этого человека, что также используется для коррекции линии поведения робота.

Следует отметить, что в Японии некоторые из роботов, в частности робот Pepper, используются для замены людей-секретарей в приемных офисов некоторых компаний. И пройдет еще немного времени, когда посетителей будут встречать и сопровождать роботы, которых практически невозможно будет отличить от живых людей.

Facebook «М» — виртуальный ассистент с искусственным интеллектом

Facebook начала испытывать свой новый продукт – виртуальный ассистент с искусственным интеллектом под названием “М”. На данный момент испытания системы происходят в Сан-Франциско.

Данный личный помощник Facebook создан на основе технологий ИИ. Система способна отвечать на вопросы пользователя, а также выполнять некоторые действия на основе логической обработки задаваемых запросов.

Виртуальный ассистент будет внедрен в мессенджер Facebook. По всем признакам эта технология сможет создать конкуренцию уже известным аналогам GoogleNow, Siri от Apple и Cortana от Microsoft.

Уникальность технологии

Что отличает «М» от аналогичных виртуальных помощников, так это возможность выполнять некоторые действия за пользователя. К примеру, система может сама выбирать в Интернете товары по запросу пользователя, покупать их, заказывать столик в ресторане, бронировать билеты, назначать деловые встречи и много других задач. Во всем этом ей будет помогать продвинутый искусственный интеллект.

Hitachi разрабатывает двурукого складского робота

Поскольку множество различных компаний пытаются разработать собственных складских роботов, можно предположить о большой конкуренции в этой сфере в будущем. Данная конструкция происходит от Hitachi. Этот робот-подъемщик получил две руки, и, кажется, что он на самом деле хорошо работает.

  • Под словом «работает» мы имеем в виду, что этот робот в состоянии понять и распознать, по крайней мере, пару различных видов объектов. Пока это одна из лучших автоматизированных машин по захвату предметов, которую мы когда-либо видели, тем более, что робот берет предмет сразу в захват, не используя систему всасывания.

    По принципу работы этот механизм похож на Epson ProSix С4-A901S – промышленный робот-манипулятор, установленный на самоходном подъемнике на мобильной основе. Каждая рука робота может поднять около 1 килограмма. «Робот может распознать, где находятся товары и начать двигать своими подъемными платформами и руками, чтобы взять их», -говорит пресс-секретарь Hitachi. – «Это занимает около трех секунд для одной руки, чтобы взять предмет, когда он находится на передней части полки.»

    Почему две руки вместо одной?

    Есть несколько вещей, которые двурукий робот может выполнить в отличие от однорукого:

  • Захват двух объектов сразу
  • Захват объекта, который слишком тяжелый или громоздкой для одной руки
  • Захват объекта, который требует манипулирования другим объектом
  • Работа сразу двух пятерней.

d04f27cf55876623fdaed48e3dc6b7bc

В большинстве складских условий пока неясно, насколько ценными могут быть эти возможности. Очевидно, две руки важны, но большинство задач по захвату предметов на самом деле могут выполняться и с одной рукой. Потребительские товары, которые, как правило, небольшие и легкие, робот может взять свободно одной рукой. Использование одной руки, чтобы вытащить коробку на полке, или взять бутылку будет таким же эффективным, как и двумя руками.

Для некоторых специальных применений двурукий робот, безусловно, может быть более полезным. К примеру, для задач обработки, где нужно понять, манипулировать и транспортировать различные объекты, которые тяжелые или нестандартных размеров. Вопрос в том, достаточно ли приложений, как эти, где замена человека роботом имеет смысл, и будет ли это зависеть от того, сколько этот робот стоит. На данный момент, похоже, это, вероятно, супер дорогой аппарат, и Hitachi не планирует продавать его как минимум ещё пять лет.

 

Рой роботов из CMU для чрезвычайных ситуаций

Исследователи университета Карнеги-Меллона работают над крошечными дронами, которые могут быть развернуты внутри здания после стихийного бедствия, чтобы первыми заглянуть внутрь.

Как это работает

Большой беспилотник роняет несколько крошечных дронов в зону бедствия. Эти дроны могут общаться друг с другом, создавать карту внутри здания и передавать информацию о качестве воздуха, температуре, радиации и т.д.

Большой беспилотник, который может летать в течение приблизительно 30 минут, будет иметь встроенную камеру, чтобы обеспечить живую ссылку на видео. ПайЧжан, адъюнкт-профессор в CMU, проводящий это исследование, говорит, что это займет около 10 лет, пока эта технология прибудет в руки спасателей.

«Мы можем доставить много из них внутрь здания», говорит Чжан. – «Они могут летать повсюду и даже врезаться в стены, но поскольку они очень легкие, удары не нанесут им почти никакого ущерба, но зато врезавшийся дрон будет сообщать о возможных препятствиях другим устройствам. Это действительно настоящая совместная работа дронов».

БПЛА помогает отслеживать перемещение животных по радиодатчикам (+ видео)

Радиодатчики широко применяются при исследовании и сохранении дикой природы. Пойманному животному надевают ошейник или кольцо с датчиком и выпускают на волю, что позднее позволяет биологам бродить с приемником по лесам, болотам и холмам, чтобы найти это животное. Это отнимает много времени и дорого обходится.

Созданные с помощью 3D-печати микро-роботы помогут лечить людей

Исследователи из Университета Сан-Диего, используя технологию 3D-печати, создали микроскопических рыбешек, величина которых меньше толщины человеческого волоса. В будущем они смогут доставлять лекарственные препараты в определенные места человеческого тела и выводить оттуда токсины.