DARPA разрабатывает космический порт

После первого запуска «Спутника» в октябре 1957 года человечество вошло во вкус. Однако хотя нам уже неплохо удаётся запускать объекты в космос, делать это очень дорого; к тому же находящимся на Земле людям сложно ремонтировать космические аппараты. Новый концепт DARPA Phoenix нацелен на устранение этих недостатков современных космических программ. Построенный из крошечных спутников на геостационарной орбите Phoenix будет использовать роботизированные руки для строительства в космосе.

На прошлой неделе заместитель директора отдела тактических технологий DARPA Памела Мелрой сказала, что команда Phoenix «изучила великие портовые города мира для вдохновения», чтобы разработать функциональный космический порт для спутников, находящийся на орбите в 36 тысячах километров над Землёй.

Космос — идеальное место для роботов, которым не нужно волноваться о таких неудобствах, как дыхание кислородом и сохранение тепла. Работая в космосе, порт Phoenix вдохнёт новую жизнь в другие спутники на геостационарной орбите, которые в настоящий момент слишком труднодостижимы. Ремонтная космическая станция, населённая исключительно роботами и способная возвращать спутники в строй, позволит уменьшить количество мусора на орбите Земли.

Ниже вы можете посмотреть концептуальное видео о Phoenix:

COTSbot – робот-убийца, который спасет австралийский Большой Барьерный Риф от морских звезд

Австралийский Большой Барьерный Риф является самым крупным коралловым рифом в мире и в настоящее время он находится под угрозой исчезновения. Угрозой является разросшаяся популяция морских звезд вида (crown-of-thorns starfish, COTS, Acanthaster planci), которые питаются кораллами и которые за последние 30 лет “съели” почти половину объема кораллов Большого Барьерного Рифа, поставив его перед лицом угрозы исчезновения. Но этому может воспрепятствовать новый робот-убийца, который предназначен для борьбы с морскими звездами.
20150904_2_2
Робот COTSbot, автоматический подводный аппарат (autonomous underwater vehicle, AUV), является разработкой Мэтью Данбэбина (Matthew Dunbabin) и Фераса Дайоуба (Feras Dayoub) из Технологического университета Квинсленда (Queensland University of Technology). Буквально на днях были закончены ходовые испытания этого робота в водах залива Moreton Bay, а уже в декабре месяце этот робот впервые начнет свое смертоносное “веселье”.

В состав конструкции робота входят стереоскопические камеры, позволяющие ему воспринимать окружающее пространство в трехмерном виде, датчики поперечного и продольного крена, а в качестве навигационной системы используется приемник GPS. Система компьютерного видения робота COTSbot была обучена на тысячах снимков коралловых рифов и их обитателей. Благодаря такому масштабному обучению робот сможет идентифицировать все морские звезды, невзирая на их форму, окрас и размеры.
20150904_2_3
Если робот не сможет идентифицировать объект, попавший в его поле зрения, как морскую звезду, он сделает его снимок и пошлет запрос оператору, который подтвердит или опровергнет отношение объекта к виду морских звезд. Этот ответ обеспечит дальнейшее самообучение системы робота, который, в конце концов, станет способен идентифицировать все, что он видит, без любого вмешательства человека в этот процесс.

Оружием робота COTSbot является манипулятор с пневматическим инъектором, который предназначен для впрыска дозы смертельного для морских звезд раствора солей в ее тело. Робот COTSbot запрограммирован действовать абсолютно безжалостно по отношению к морским звездам, а возможностей его оборудования и заряда аккумуляторных достаточно для обеспечения этой безжалостности на протяжении восьми часов, в течение которых он может произвести до 2 сотен смертельных инъекций.

“Роботы COTSbot являются ударным кулаком, который способен быстро уничтожить большую часть морских звезд в районе их действия. А оставшуюся часть морских звезд добьют водолазы, которые спустятся под воду спустя несколько дней” – рассказывает Мэтью Данбэбин.

Некоторые защитники живых созданий считают излишним использование подобных роботов. Ведь морские звезды являются самыми обычными и не самыми агрессивными обитателями коралловых рифов. У ученых имеется несколько теорий, объясняющих резкое увеличение популяции морских звезд, которые медленно сами разрушают свой “дом”. И главной причиной является снижение количества морских хищников вследствие неконтролируемого отлова рыбы и сбора раковин морских моллюсков. Кроме этого, на популяцию морских звезд, как ни странно, оказал благоприятное влияние слив сточных вод, в которых находится много органических веществ, являющихся питательными веществами для планктона. А определенный вид планктона, в свою очередь, является пищей для личинок морских звезд.

С нынешнего момента и по декабрь этого года специалисты из Технологического университета Квинсленда будут производить обучение роботов COTSbot на живых морских звездах в районе Большого Барьерного Рифа. Пока они не будут делать смертельных инъекций самостоятельно, команду на выполнение этого будет подавать человек-оператор. Но по завершению процесса обучения эти роботы будут действовать самостоятельно и никому не известно, сколько морских созданий станут их жертвами.

LG Rolly Keyboard – жесткая сворачиваемая клавиатура для мобильных устройств

Компания LG представила клавиатуру Rolly Keyboard – полноразмерное устройство для мобильных гаджетов, которое легко свернуть и удобно носить.

Основным принципиальным отличием от схожих аксессуаров, изготовляемых чаще всего на силиконовой подложке, является то, что Rolly Keyboard состоит преимущественно из жестких элементов конструкции. В качестве материала используется поликарбонат АБС-пластика.

lg_rolly_01

Четыре ряда кнопок, выполненных из пластика, сматываются в рулон, который по форме является прямоугольным параллелепипедом с квадратным основанием. Встроенное крепление позволяет зафиксировать под удобным углом планшет с диагональю экрана до 10″. LG также называет модель полноразмерной QWERTY-клавиатурой, ее шаг клавиш составляет 17 мм.

Для обмена данными служит беспроводное соединение Bluetooth 3.0; одновременно может быть подключено два мобильных устройства. Переключение между ними осуществляется простым нажатием кнопки. Батарейка ААА позволяет проработать LG Rolly до трех месяцев.

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.

Новый робот-дезинфектор Tru-D SmartUVC

Компания Tru-D SmartUVC присоединится к членам HealthTrust на предстоящей конференции университетов и Vendor Fair в Нэшвилле, штат Теннесси с 17 августа по 19 на стенде 307, чтобы продемонстрировать автоматизированного робота-дезинфектора и обсудить, как он может быть использован в медицинских учреждениях в качестве комплексной программы профилактики инфекций.

Tru-D была выбрана в качестве поставщика по контракту с Health Trust с 1 января 2015 года, и является самой передовой компанией по производству УФ-роботов для устранения патогенных бактерий на рынке. Они являются также производителем единственной портативной УФ системы дезинфекции, которая предоставляет средства для работы с выбросами UVC с технологией Sensor360 и автоматически вычисляет смертельную дозу для патогенов для дезинфекции каждой палаты, обращая внимание на размеры помещения, формы, содержание, окна, жалюзи и двери.

«Производитель признал важность профилактики инфекций и планирует осуществить полный круг поставок технологии, необходимой для существенного влияния на результаты дезинфекции», – сказал Чак Данн, президент и главный исполнительный директор Tru-D SmartUVC. «Tru-D доказали свою эффективность и теперь считаются самыми признанными исследователями в технике для УФ-обеззараживания в более чем десятке исследований, как лучший вариант в своем классе для автоматизированных систем дезинфекции.

Институт ECRI назвал роботов-дезинфекторов технологией № 1 в Топ-10 Hospital C-Suite Watch List в 2015 году. И не случайно. Долгожданные результаты наиболее всестороннего изучения УФ технологий для дезинфекции на сегодняшний день были получены в Duke Infection Control Outreach Network в конце этого года. Робот-дезинфектор Tru-D был выбран в качестве эксклюзивного устройства, и компания получила $ 2 млн от Центра по контролю и профилактике заболеваний на продолжение исследований робота.

Согласно CDC, вирусы HAI поражают два миллиона человек каждый год, принося в результате почти 100 000 смертей и $30 млрд ущерба. Хотя больницы стремятся придерживаться строгих принципов профилактики инфекций, человеческие ошибки неизбежны. Тем не менее, Tru-D исключает человеческие ошибки и обеспечивает высокотехнологические решения для дезинфекции.

Эффективность системы

После того, как персонал больницы завершает традиционные процедуры дезинфекции, робот-дезинфектор Tru-D продолжает работу, уменьшая риск опасных инфекций, передающихся через временный контакт с поверхностью. Ртутные лампы низкого давления робота, одобренные Агентством по охране окружающей среды и Министерством энергетики США для использования в средах здравоохранения, обеспечивают наиболее эффективную доставку энергии UVC для обеспечения оптимальных результатов дезинфекции. Кроме того, данные отслеживания в облаке D-iTru передаются на специальный портал, чтобы обеспечить результаты в реальном времени через интуитивно понятные рисунки и экспортные документы. Особенности использования делают робота наиболее точной и передовой автоматизированной системой для дезинфекции медицинских учреждений.

Видео прошлой версии

Робот-повар накормит всех вкусной едой

«Отцом» и учителем робота стал свободный художник, повар-фрилансер, лауреат проведённого BBC в 2011 году конкурса поварского искусства Тим Андерсон (Tim Anderson). В сложной работе по обучению робота Андерсону помогали программисты, инженеры и техники британской компании «Moley Robotics».

Что же умеет электронно-механический шеф? Строго говоря, процессы автоматизации добрались до кухонь не сегодня, и даже не вчера. Умные плиты и духовки, мультиварки и аэрогрили – все они в большей или меньшей степени используют цифровые технологии. Однако до последнего времени кухонная автоматизация была незаметной.

Робот, созданный «Moley Robotics» и Андерсоном, напротив, сплошная демонстрация. Внешне электрический шеф представляет собой пару механических рук, которые готовят блюда на обычной плите: добавляют ингредиенты строго по рецепту, помешивают блюдо по мере надобности и пр. Состоящие из датчиков, перчаток, манжет и захватов механические руки достаточно подвижны и нежны, робот даже обменивался рукопожатиями с посетителями выставки.

Прежде чем доверить роботу-повару приготовление пищи, Андерсон многократно показал ему, какие движения нужно делать, чтобы приготовить суши, стейк и пасту. Программисты, в свою очередь, постарались, чтобы ученик усвоил тренинг по возможности более точно. Движения механических рук строго выверены и контролируются в реальном времени.

Поначалу робот делал много ошибок. «Все повара их делают, – рассказал Андерсон. – Но теперь всё более или менее верно. Каждый раз он делает неплохой крабовый суп». Именно крабовый суп был выбран создателями робота-повара для демонстрации его способностей на выставке.

По словам Андерсона, пока робот умеет готовить всего лишь шесть блюд, но это только начало. Повар уверен, что комбинируя базовые навыки, электромеханические руки можно обучить вкусно готовить самые разные блюда. После необходимой доводки и обучения робота-повара, который к тому времени будет способен готовить уже 2000 рецептов, планируют продавать всем.

Начало продаж умного механического помощника запланировано на 2017 год, его ориентировочная цена составит около 15 тысяч долларов. Тем не менее Андерсон спокоен за своё поварское будущее. И дело совсем не в цене робота, а в его потенциальных возможностях. Повар полагает, что машина никогда не сможет заменить человека полностью.

«Я не уверен, что он [робот] когда-либо будет обладать теми же возможностями для приготовления пищи, что и человек. – пояснил Андерсон. – Роботу трудно иметь дело с несоответствиями ингредиентов, кроме того, у робота нет творческих способностей».

И ещё у первого робота-повара нет органов чувств, из-за чего он не может анализировать запах и вкус, а значит – никогда не сможет приготовить своё собственное блюдо. Успехов в кулинарии!

 

Роботы уже производят роботов

Дарвин , наверное, не ожидал, что основные принципы эволюции будут применяться и в  роботах. На видео мы видим, как ” мама ” робот, самостоятельно производит мини роботов , а затем имитирует процесс естественного отбора, чтобы улучшить возможности роботов с каждым поколением.

1382749727349922445

Эксперимент проводился в университете Кембриджа в сотрудничестве с ETH Zurich , а результаты были опубликованы в журнале PLoS ONE . «Мать» -(большой манипулятор ) , “дети ” – крошечные, кубической формы боты .

Суть испытания заключалась в том, насколько далеко и быстро мог перемещаться произведенный мини робот по столу. Если скорость его перемещения достаточно велика, то он отбирался в одну группу (более продвинутых). Если скорость перемещения оказывалась низкой – то мини робот отправлялся на переработку.

Производство MakerBot для масс-маркета

В прошлом, когда дело только начиналось, американская компания MakerBot продала свои 3D-принтеры в наборах, которые владельцы должны были собирать самостоятельно. Это идеально подходило для инженеров, а также опытных в этом вопросе людей, но никак не годилось для случайных любителей .
Когда 3D-печать стала обыденным делом, компания MakerBots переквалифицировалась на изготовление полностью готовых настольных принтеров. Таким образом, фирма столкнулась с проблемой: изначально принтеры не были разработаны для изготовления в больших масштабах.

Диана Пинкус, менеджер завода Makerbot, помогла в проектировании репликатора 5-го поколения для сборки на конвейере. А когда завод MakerBot переехал в новое здание в Бруклине, Пинкус воспользовалась возможностью, чтобы также видоизменить и производственный процесс. К счастью, у менеджера было секретное оружие – целая эскадра 3D принтеров, которые могут быстро производить новые детали для дальнейшего использования на конвейере.

 

NASA ХОЧЕТ ВЫСАДИТЬ НА ЮПИТЕР РОБОТА-ОДУВАНЧИКА

Юпитер и Сатурн являются двумя наименее исследованными планетами в нашей Солнечной системе. Будучи газовыми гигантами, они не имеют поверхностей, на которые можно было бы посадить исследовательский аппарат, а в их атмосферах постоянно свирепствуют сильные бури.

В 1995 году спускаемый зонд космического аппарата Galileo, созданный для исследования Юпитера и его спутников, вошел в атмосферу газового гиганта и спустя один час бесследно исчез. В 2016 году аэрокосмическое агентство NASA предпримет очередную попытку высадить на орбиту Юпитера исследовательский аппарат. Зонд, которому предстоит продолжить миссию, начатую Galileo, называется Juno. Также как и его предшественник, Juno попытается выяснить, имеет ли Юпитер каменное ядро.

Сатурн также изучался путем облетных миссий и одним орбитальным аппаратом. Однако получить подробные данные о нем ученым так и не удалось. Чтобы сделать это, зонду нужно пролететь сквозь облака и отследить погодный режим. Именно этим и займутся так называемые виндботы («windbot») — будущие космические аппараты по изучению газообразных планет.

На сегодняшний день виндбот – всего лишь концепт. Специалисты NASA пока не уверены, как точно будет выглядеть аппарат и каким образом он будет функционировать. Однако несколько идей у них уже есть. По задумке робот будет находиться в атмосфере газового гиганта без использования воздушных шаров или крыльев. Вместо этого он получит подвижные секции, которые будут регулировать направление полета, вроде пушистых семян одуванчика.

Аппарат будет черпать энергию для зарядки своих батарей за счет турбулентности в потоках газа. Принцип действия похож на зарядку наручных часов от тряски рукой, говорится в пресс-релизе NASA.

На разработку и тестирование прототипа робота-одуванчика NASA выделило 100 тысяч долларов.

Целая армия по разделке мяса и удалению костей – гипнотизирующее зрелище

Каким образом лучше всего разделять мясо? Возьмите мясо молодого барашка и используйте автоматизированную систему по отделению мяса от костей Scott Technology. Тогда вы получите идеальные куски мяса, которые умело нарезаны целой армией слаженно работающих роботов. Этот прибор обладает оптимальными параметрами резания – туши нарезаются специальными стальными машинами; и в этом случае отсутствуют какие-либо эмоции, связанные с животными, поскольку теперь вместо мясника работают хирургические роботы.

1333301722120133957

Швейцарский Пэкмэн для поглощения космического мусора в 2018 г.

До того момента, как лазерная пушка на МКС не станет полностью функциональной, будет необходимо найти другие способы борьбы с существующей проблемой космического мусора. Ранее в этом году, мы писали о том, как Европейское космическое агентство экспериментирует с проблемой нежелательного мусора, и центр космической техники EPFL не остался в стороне. Они решили не ждать долго, и готовятся к отправке «гигантского прибора Пэкмэн по сбору космического мусора» уже в 2018 году.

Фактическое сходство с героем культовой игры Пэкмэн весьма причудливое, но в одном отношении сходство неоспоримо: вначале прибор CleanSpace («Чистый космос») будет отправлен на орбиту, где он будет «преследовать» весь космический мусор, а затем поглотит его гигантской выдвижной сетью. После того, как вся работа сделана, CleanSpace уводят с орбиты и он сгорает в верхних слоях атмосферы.

Отдельной целью CleanSpace является один из первых спутников, построенных в Швейцарии SwissCube. На протяжен6ии последних пяти лет он находился на стабильной орбите Земли на высоте около 720км. Его расположение, как правило, известно, однако ориентироваться в космосе – особая задача, и даже если аппарат CleanSpace сможет найти SwissCube, не факт, что его работа будет простой.

Использование сети (в отличие от манипулятора или зажима) минимизирует множество затруднений, в частности при контакте с вращающимися предметами. Однако это не означает, что сбор мусора будет простой задачей. Даже если состыковка с предметом окажется достаточно плавной, велика вероятность того, что SwissCube будет врщаться слишком быстро, что вызовет трудности для сборщика CleanSpace.

Ракета SpaceX взорвалась в воздухе

В очередной раз компания-производитель космических ракет SpaceX делает попытку посадить ракету посреди океана, и в очередной раз что-то идет совсем не так. В отличие от первых двух попыток в начале года, на этот раз ракета даже близко к поверхности воды не подошла.
Напротив, ракета взорвалась в воздухе, причем весьма зрелищно, на 19 секунде 2-q минуты после старта. После 18 успешных миссий, это первая ракета «Сокол 9», которая рухнула на своем взлете.

К сожалению, это означает, что капсула ракеты, в которой к МКС должны были быть переправлены около 1500 кг товаров, 30 студенческих проектов и два специальных устройства, также исчезли.

«Пока не ясно, что именно произошло, и даже в какой момент транспортное средство потерпело крушение», – сказал специалист, ответственный за запуск «Сокола 9». По данным НАСА, сейчас члены команды собирают воедино данные, используя имеющиеся в их распоряжении инструменты, и готовится к пресс-конференции, которая пройдет в 12:30.

 

Потеря капсулы с грузом, включающим поля фильтрации для обработки воды и другие важные аппаратные средства для космической станции, а также студенческие научно-исследовательские работы, вызывает глубокое разочарование. В свою очередь НАСА подтверждает, что у астронавтов на борту МКС есть достаточно запасов пищи и воды, которых хватит до следующего запланированного пополнения. В космическом агентстве заявляют, что на пилотируемый запуск ракеты «Союз», запланированный на 22 июня, сегодняшние события не повлияют. Безусловно НАСА и SpaceX еще предстоит выяснить причину данной неудачи.

 

Медицинская робототехника – перспективный рынок будущего

Research and Markets провели новое исследование на тему «Глобальный рынок робототехники по областях применения и типах (хирургические роботы, реабилитационная робототехника, телемедицина, роботы-помощники, ортопедические роботы, протезы, экзоскелеты): сегментация и прогнозы на 2014-2020 год»

Достижения в области технологий здравоохранения на протяжении многих лет показали огромный рост. От хирургических устройств до дистанционного присутствия и других методов лечения, все аспекты медицины совершили технологические скачки в последние десятилетия, что делает технологии здравоохранения одним из самых прибыльных рынков. Спрос на робототехнику в здравоохранении, особенно хирургических роботов, увеличивается с каждым годом. Роботизированные процедуры считаются безопасными в ситуациях, когда люди могут делать ошибки. Роботы предлагают большую точность и делают минимум ошибок, и поэтому с роботизированными системами больницы могут генерировать больше доходов. Роботы могут также добиться лучших клинических результатов и сократить затраты на рабочую силу, что приводит к экспоненциальному росту спроса.

Всесторонний технологический прогресс

Тем не менее, хирургия – это не единственная отрасль с робототехническими достижениями. Роботизированные компоненты можно найти во всех сегментах здравоохранения, таких, как санитария и дезинфекция, стерилизация инструментов, обработка лабораторных материалов и в других областях, где технологии могут заменить человека. Робототехника в медицине рассматривается как всесторонний технический прогресс, который не ограничивается только одним разделом. Это потенциально большой скачок в медицинской отрасли с момента введения его в коммерческую сферу, будучи живой индустрией с обширными цепями поставок, производством, исследованиями и разработками.

Эти технологии, однако, ограничены на мировом рынке в значительной степени. Например, возможность инвестиций в роботизированные манипуляторы для проведения хирургических процедур в государственных больницах в развивающихся странах, таких как Гана вряд ли будет реальной в отличие от развитых стран Северной Америки и Европы, которые будут наиболее прибыльными рынками для медицинской робототехники, так как они вкладывают значительные средства в здравоохранение. Однако, азиатские страны, такие как Индия и Китай являются рынками будущего, поскольку правительства этих стран прикладывают усилия по улучшению здравоохранения и экономики, и это показывает значительный рост.

Компании, вносящие основной вклад в развитие рынка медицинской робототехники
Abbot Diagnostics
Accuray, Inc.
Agilent Technologies
Aurora Biomed Inc
Baxter International Inc.
BioTek Instruments Inc.
CareFusion
Hansen Medical
Health Robotics
Intuitive Surgical
MAKO Surgical Corp
Mazor Robotics
Roche Holding AG
Siemens Healthcare
Titan Medical, Inc.

3D принтер построит мост через канал в Амстердаме

3D принтеры уже печатали жилые комплексы, дома, а теперь, одна из компаний в Нидерландах собралась «распечатать» мост!

Одна из Голландских компаний (MX3D) разработала роботизированный 3D принтер, чтобы построить стальной мост над каналом в Амстердаме!

На своем веб сайте, компания MX3D  написала “С нашими роботами, которые могут  рисовать стальные конструкции в 3D, мы напечатаем мост … Мы исследуем и разрабатываем  экономически эффективных роботов, с которой мы можем печатать красивые и функциональные объекты практически в любом виде!

Этот мост показывает, как 3D-печать, наконец, попадает в мир масштабных, функциональных объектов и устойчивых материалов, что позволит достичь небывалой свободы форм.

Как мост будет строиться?

Два робота будут работать одновременно. Небольшие отрезки расплавленного металла будут свариваться, образуя длинные стальные конструкции с каждой из сторон, в конечном счете, соединившись между собой.

Строительство начнется в сентябре 2015 года.

Чтобы узнать больше информации , посмотрите видео ниже.

Балет людей и роботов – очаровательное и одновременно пугающе сочетание

Уже сейчас в Бруклинской академии музыки можно посмотреть балет, который человек исполняет вместе с роботами. Постановка называется “Робот”. Речь идет о людях, преподающих роботам уроки танцев, хотя небольшие механические существа оказываются не в состоянии заменить своих опытных учителей.
Элиза Стрикленд из журнала «IEEE Spectrum» посмотрела выступления и сказала, что в нем роботы часто падали:
«Каждый раз, когда во время танца прибор падал, все внимание публики было приковано к роботу Нао, который пытался подняться. Когда попытки Нао увенчались успехом и робот смог подняться на ноги и вернуться к танцорам, толпа взорвалась аплодисментами. Такие моменты неисправности стал ключевыми моментами шоу, а зрители наблюдали за отважными механическими танцорами.

Это выступление напоминает соревнование DARPA Robotics Challenge, проходившее в минувшие выходные, сопровождающееся неоднократным падением роботов. Неизбежными стали шутки по этому поводу.

Даже строительные роботы отдыхают во время обеда

Художник Фреди Вензел выставляет классическую фотографию «Ланч на вершине небоскреба», создавая тем самым фантастический новый облик города, который поднялся прямо до неба благодаря строительным рабочим – человекоподобным роботам. Даже несмотря на то, что это машины, все же не покидает чувство волнения, что они могут свалиться с балки.

 

С разрешения художника, работа «Мы построили этот город – ремейк 2015 года» была выставлена на ресурсе «Geek ArtGallery».

В Costco – волшебный прибор, покрывающий пиццы ровным слоем пасты

Представьте себе проигрыватель, но вместо иглы установлено подобие кондитерского мешка с соусом, а вместо пластинки с записью основа для пиццы, которая крутится и таким образом томатный соус равномерно покрывает каждый сантиметр поверхности теста. Не больше и не меньше, а ровно столько, сколько необходимо. Так готовят пиццу в компании Costco. Работники кладут пласт раскатанного теста на крутящуюся поверхность, и прибор мастерски покрывает пиццу – скорость подачи соуса контролируется самой машиной.

В своих больших магазинах Costco продает огромное количество пицц, поэтому представляется, что заполучив подобную машину, справиться со спросом станет гораздо проще и процесс будет более эффективным, по сравнению с тем, что могут сделать неопытные пиццмейкеры.

Завершена сборка аппарата InSight по исследованию Марса

Космическое агенство NASA объявило о завершении сборки марсианского аппарата InSight и начале фазы его тестирования.

Проект InSight по доставке на Марс исследовательского посадочного аппарата являлся одним из трех финалистов, получивших финансирование в размере $3 млн в мае 2011 года. В рамках программы изучения внутреннего строения и состава планеты Марс планируется сбор данных о свойствах коры, структуре мантии, тектонической активности, температуре внутренних слоёв и пр. Предполагается, что полученная информация поможет в исследовании геологической эволюции планет земной группы Солнечной системы.

Зонд создан на базе уже проверенной платформы посадочного зонда Феникс, который успешно работал в приполярных областях Марса. Для изучения недр планеты аппарат оснащен “рукой-манипулятором” и бурильными инструментами, изготовленными во Франции и Германии. Еще один прибор под названием Heat Flow and Physical Properties Package будет измерять количество тепла, которое идет к поверхности от внутренних частей планеты.

Также на борту установлены две камеры. Первая камера, аналогичная «NavCam», установленной на марсоходы «Спирит», «Оппортьюнити» и Mars Science Laboratory, установлена на руку спускаемого аппарата и послужит для чёрно-белой съёмки инструментов на борту и создания трёхмерных изображений поверхности. Поле зрения камеры составляет 45°. Вторая камера с аналогичными характеристиками и полем зрения 120° похожа на камеры «HazCam» марсоходов установлена на нижней поверхности посадочного модуля, обеспечивая дополнительный вид на места работы инструментов SEIS и HP3.

В ближайшие месяцы аппарат InSight подвергнется всестороннему интенсивному тестированию, которое поможет выявить возможные неполадки и позволит удостовериться, что зонд сможет выдержать перелёт на Марс и посадку. Аппарату предстоит пережить воздействие экстремальных температур, вибраций и изменения давления. Разумеется, многократно будут проверяться электронные узлы и коммуникационные системы.

Отправка InSight намечена на март 2016-го, а на Красную планету модуль должен прибыть в сентябре следующего года. Рассматривается несколько возможных мест посадки аппарата: все они представляют собой эллипс длиной в 130 километров с востока на запад и 27 километров — с севера на юг. Критериями для окончательного выбора станут небольшое количество камней и незначительный уклон.

Расчетный срок работы аппарата — 720 дней.

Китайские рестораны с роботами – угроза для национальной безопасности США?

Кажется, что в Китае каждую неделю открывается новый ресторан, в котором вас обслуживают роботы. Тем временем, знаете ли вы, в какой стране практически нет подобных заведений? В Америке. Забудьте о показателях сдачи экзаменов студентами и числе истребителей; Китай перехватывает инициативу на себя.

В период Холодной войны высшие должностные лица прибегали к понятию отставания по ракетам. Американцы опасались, что у Советского Союза будет больше ядерного оружия. Но теперь появилась более неотложная задача. Наверстать отставание от Китая в том, что касается использования роботов в ресторанах.

Если мы позволим Китаю выиграть эту «гонку вооружений», это будет эквивалентно отказу от автоматизированного будущего. Только взгляните на последний из открывшихся ресторанов в городе Иу провинции Чжэцзян.

1263636052055035021

А теперь взгляните внимательнее.

1263636052173354125

Это оружие. Это большие пистолеты, которые вы даже не заметите вначале, поскольку эти роботы отличаются большой хитростью.

 

Управление целой группой роботов всего одним пальцем на планшете

Поскольку роботы становятся все меньше, дешевле и более искусными, зачастую имеет смысл полагаться не на одного большого робота, а на целую группу небольших. Такие группы миниатюрных приборов увеличиваться в размерах и сложности, поэтому для их управления в режиме реального времени требуются интуитивные методы контроля. Лаборатория Georgia Tech’s GRITS разработала способ динамического управления большими группами роботов, при котором вам понадобится всего лишь планшет и палец (или два пальца).

В то время как роботы, как правило, хорошо определяют эффективные способы выполнения задач, они гораздо хуже адаптируются к изменяющейся среде и вычисляют, какие задачи им предстоит выполнить, особенно, если должны вносить изменения на ходу. Именно здесь вмешивается человек: с системой Georgia Tech даже начинающий пользователь может давать роботам поручения с помощью планшета, и группа роботов будет координироваться друг с другом для достижения этих целей самостоятельно.

Эта система была разработана для задействования роботов в поисково-спасательных операциях, когда большие пространства пересеченной местности должны быть обследованы максимально эффективно. Роботы умеют выполнять поставленные задачи эффективно, и хорошо взаимодействуют на пересеченной местности. Между тем, человек может определить области, представляющие особый интерес, и направить туда группу роботов. Как только назначена новая цель, роботы перемещаются в указанную область, оптимально распространяясь в зоне. В дальнейшем участие человека больше не требуется.

Такой вид контроля может найти применение в коммерческих условиях: роботы для наблюдения, беспилотные летательные аппараты доставки, роботы, выполняющие уборку. В действительности это может быть любая система, в которой задействовано несколько роботов, но где также требуется легкость управления и способность приборов хорошо адаптироваться.