Ровинг – роботизированная кровать – лучший способ, чтобы ездить на работу, в то время как вы спите!

Мы всегда мечтали о том, чтобы спать с комфортом по дороге на работу. И теперь, благодаря новому роботу на выставке в Лондоне, вы можете проехать куда угодно, не покидая кровать.
1288506459562196264
Начиная с этой недели в Саутбэнк-центре Лондона, бельгийский художник Карстен Хеллер предлагает вам шанс провести ночь в музее на его механические мебели. Бронь кровати стоит 300 фунтов.

Робот ATRIAS преодолевает препятствия вслепую

До соревнования Robotics Challenge, организованного агентством по перспективным исследовательским проектам DARPA, остались считанные дни и страсти накаляются. Вслед за роботом-гепардом, разработанным Массачусетским технологическим институтом, выступает двуногий робот ATRIAS от Университета штата Орегон. Команда представляет робота, своей конфигурацией отдаленно напоминающего страуса. Прибор обладает особым талантом – способностью практически вслепую преодолевать препятствия на своем пути.
Разработка лаборатории Орегонского государства университета, проект ATRIAS предназначен для изучения механизма ходьбы и бега. Конечной целью программы является построение такого робота, который может передвигаться по пересеченной местности, не теряя равновесия. Стоит вспомнить последние достижения робота ATRIAS в этом году, когда исследователи продемонстрировали его способность сохранять равновесие даже в самых сложных условиях, например, при «бомбардировке» мячами.


На днях команда показала способность робота взбираться на платформу в 15 см. ATRIAS отличается от «гепарда» Массачусетского технологического института, который был оснащен системой лазерных локаторов, обнаруживающих препятствия, перед их преодолением. ATRIAS выполняет команды буквально на ходу, его походку можно отрегулировать, сохраняя при этом пружинные функции ног.

Финал соревнования Robotics Challenge – будьте в курсе

За соревнованием Robotics Challenge, организованным агентством по перспективным исследовательским проектам, в котором участвуют 24 команды, следить непросто.

Какой команде принадлежит белый робот ATLAS?

Сколько команд из Германии участвуют в конкурсе?

Как называется японский робот, выполненный из проводов, который выглядит точно как спагетти?
Уже запутались? Не волнуйтесь, вот, что мы успели подготовить, чтобы сделать вашу (и нашу) жизнь проще. Здесь на картинке удобного плакатного размера представлены все команды со своими роботами, а также указаны некоторые технические характеристики. Что следует сделать – распечатать файл, прочитать и запомнить его, и тогда к просмотру финала соревнования вы точно будете готовы.

drc-finals-teams-v12-1240-1433383400346

До встречи!

Терапевтический плюшевый мишка-робот будет играть с детьми в больнице

Представляем вашему вниманию прибор нового тысячелетия, который можно обнять, плюшевый Teddy Ruxpin. Это робот, выполненный в виде голубого игрушечного мишки, который предназначен для расслабления и улучшения настроения госпитализированных детей.

Как сообщает «New York Times» в настоящее время робота задействуют в исследовании, которое призвано оценить, оказывает ли плюшевый робот благоприятное воздействие на психологическое состояние детей и снижение уровня стресса или нет. Со временем, полученные данные будут использоваться в самой разработке, так как цель исследователей – сделать робота автоматизированным и способным реагировать на потребности детей.

Согласно газете «Times» сейчас робот является скорее «высокотехнологичной игрушкой». Прибор контролируется специалистом, который, в частности, управляет его голосом и болтает с маленькими пациентами. Робот стал результатом сотрудничества Лаборатории Массачусетского технологического института и детской больницы Бостона, последняя инвестировала полмиллиона долларов в исследование роботов, направленных на социальные нужды.

Как и в большинстве случаев, конечная цель данного проекта – сделать робота способным к адаптации к меняющимся условиям самостоятельно. Может быть однажды, если ребенок не будет реагировать на шутки мишки-робота, аппарат сможет сменить стратегию поведения в автономном режиме. Некоторым детям поможет переключение на какую-то более спокойную деятельность.

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.

Разработка Массачусетского технологического института робот-гепард теперь прыгает во время бега, так что стены не защитят

Массачусетский технологический институт уже продемонстрировал, что невероятно проворный и быстрый робот-гепард может функционировать без кабелей или тросов безопасности. Но теперь он может не только работать на открытом пространстве, робот научился прыгать, не теряя равновесия и скорость. Так что, если в конечном итоге восстание роботов все-таки произойдет, стена не станет преградой для автоматизированных машин. Поблагодарим за это Массачусетский технологический институт!


Это видео на деле показывает, как во время бега робот-гепард преодолевает препятствия около 40 см в высоту, при этом он работает без единого троса, даже в ходе испытаний, которые проходили за пределами лаборатории. Представители Массачусетского технологического института утверждают, что это первый робот на четырех ногах, который может бегать и перепрыгивать через препятствия автономно, так что, если он вдруг будет преследовать вас в переулке, опрокидывайте мусорные баки на своем пути, чтобы замедлить его.

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.

Этот миниатюрный робот оригами уничтожит сам себя, когда выполнит свою работу.

Не тратя деньги на создание роботов, подобных животным, исследователи из Массачусетского технологического института разработали невероятно крошечного робота оригами, который может не только складывать себя сам, но также может перемещаться по поверхности , плавать, а затем уничтожить себя, когда не будет больше нужен.

Крошечный робот , изготовлен из магнита и кусочков полистирола . Для его движения нет необходимости использовать сложные схемы кабелей или приводов.

Плоскую структуру робота помещают  на нагревательный элемент, заставляя слои ПВХ контуров принять нужную форму вокруг магнита. Магнит, оказавшись в ловушке(под действием магнитного поля), служит двигателем для движения робота.

Робот может также двигаться по воде , не тонуть , как  поплавок, из за достаточно сильного магнитного поля.

Когда робот выполнит нужные действия, он может направится к емкости с  ацетоном. Оказавшись внутри, робот полностью раствориться, не оставив и следа своего присутствия. (исключая магнит)

В один прекрасный день такие роботы могут  стать ценным инструментом для шпионов. А если сделать робота еще меньше, то его можно использовать для выполнения медицинских задач, направляя к поврежденным участкам человеческого тела.

Компания Дисней разрабатывает роботов, которые двигаются как герои их мультфильмов

В попытке сделать тематические парки еще более необыкновенными, исследовательское подразделение корпорации Дисней занимается разработкой двуногих роботов и  персонажей, которые ходят и двигаются как настоящие герои мультфильмов из анимационных фильмов и телевизионных шоу.
Исследователи начали с 3D анимационный модели, которая двигается с такой же “преувеличенной” манерой, как и мультипликационный персонаж, и напечатали с помощью 3D принтера ноги робота, чтобы походка соответствовала структуре виртуального персонажа.

Затем для приведения механизма в действие были задействованы стандартные сервомеханизмы. И, наконец, с помощью того же программного обеспечения, исследователи смогли воссоздать траекторию движения, по которой двуногий робот может следовать.

1269327264869877800
Благодаря последним достижениям в области робототехники, тематические парки Диснея начали внедрять данных персонажей, которые оказываются в новинку.
Несколько лет назад динозавр с автономным питанием по имени Лаки, начал активно появляться в Диснейленде и парке Волт Дисней Ворлд. Вероятно, что новое исследование приведет к тому, что в парках появятся еще больше роботизированных версий популярных персонажей из мультфильмов Диснея.

Clearpath поставила Бакстера на колеса, представив мобильную платформу Ridgeback

Робот Бакстер не отличается особой мобильностью. Даже если поставить его на колеса, от человека потребуется активное вмешательство, чтобы он куда-либо переместился. Почувствовав перспективу развития мобильных манипуляторов, компания Clearpath Robotics представила платформу Ridgeback, являющуюся«всенаправленной инструментальной платформой», которая может сделать Бакстера или любого другого исследовательского робота более мобильным.
ridge2-1432576724838
Ridgeback весит 125 кг и может перевозить до 100 кг груза. Платформа передвигается на четырех независимо управляемых колесах. Специально разработанная система привода позволяет платформе передвигаться в любом направлении, а также поворачиваться на месте. Максимальная скорость составляет 1,1 м / с и прибор может работать до восьми часов.

Каждая платформа поставляется с 10-метровым лазером с навигацией , который установлен в передней части машины; есть возможность установить такой же в задней части. Интегрированный компьютер поставляется в стандартной комплектации.
Ridgeback обойдется вам от $ 35.000 и $ 40.000 в зависимости от желаемой конфигурации. Платформа будет представлена компанией ClearPath Robotics на конференции ICRA 2015 в Сиэтле.

Роботизированные тараканы – идеальные крошечные транспортеры для роботов-птиц

Человечество не смогло бы продвинуться так далеко, если бы люди не научились работать вместе. Однако роботы еще раз продемонстрировали, что они адаптируются гораздо быстрее нас; теперь робот-таракан помогает роботизированной птице взлетать, и помощь человека в этом не требуется.
Лаборатория университетского колледжа Беркли скомбинировала действие двух роботов – бегающего VelociRoACH с летающим H2Bird. И речь здесь идет не только об исключении человека из процесса запуска робота. Проектирование прибора, который может одновременно летать и двигаться на суше, оказалось сложной задачей. Во всех случаях роботы показывали себя медленными и неуклюжими в воздухе.
Но два подобных приспособления, работающих вместе, приносят оптимальные результаты. Роботизированный таракан может быстро карабкаться по неровной местности, а когда по земле больше невозможно пройти, он может запустить робота-птицу в воздух. Птице требуется определенная скорость для того чтобы взлететь. Поскольку легкая 13 граммовая птица имеет ограниченное время службы батареи, другой прибор может доставить ее максимально близко к тому месту, где она необходима. Интересно почему мы не можем работать так же хорошо вместе?

Люди смогут работать через … робота

Мы слышим много о роботах, занимающих наши рабочие места, давайте взглянем на прибор, который наоборот создаст их для нас. Его зовут Нобот, и машина уникальна тем, что в значительной степени она контролируется дистанционно человеком, а не набором программных алгоритмов.

nobot-2

Кампания Indiegogo описывает концепцию приспособления как “человека в костюме робота”, что важно для ее понимания, поскольку непосредственно управлением робота дистанционно руководит человек. Владельцы Нобота получить «умного робота» для помощи по хозяйству, без необходимости тратить время на дополнительное программирование. А операторы Нобота, таким образом, получают возможность заработать деньги из дома.

Уход за детьми, здравоохранение, садоводство … вероятно нет предела тому, что может выполнять Нобот. Планируется создать отдельную платформу для операторов и клиентов, чтобы владельцы новенького Нобота смогли легко найти кого-то с подходящими навыками и опытом.

Сам робот относительно к приборам с низким уровнем технологий, сочетая в себе жесткий пластиковый экзоскелет с одноплатным компьютером Raspberry Pi, который обрабатывает большинство операций. Каждый Нобот оснащен вращающейся камерой, сенсорным экраном, динамиком, микрофоном и беспроводной связью. Конечно, центром является человек на другом конце видеосигнала.

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.

 

Роботы и динозавры на торжестве, организованном японским сайтом Niconico

На прошедшей неделе в Японии на встрече, организованной сайтом Niconico, вместе с роботами и динозаврами собрались костюмированные косплееры. Niconico – крупнейший видеохостинг в Японии. В субботу открылся двухдневная торжественная встреча, в которой, как ожидается, примет участие более 100 000 поклонников ресурса.
Сайт Niconico (что в переводе с японского означает “улыбается”) проводит видео-обмен между представителями всевозможных направлений, начиная от любителей роботов, анимации и косплея, до заинтересованных в политике, сумо и военной сфере.
По словам организаторов, в прошлом году ежегодный форум, проходящий в формате оффлайн, привлек около 125 000 посетителей, в то время как около 7,6 млн зрителей наблюдали за событием через Интернет.
Среди новичков в этом году была группа человекоподобных роботов под названием “
Pepper”.

Интерактивные роботы “Pepper”, разработанные французским конструктором Альдебараном, были представлены публике в прошлом году, и уже заработали клиентов в десятках японских магазинов.
А на этом фестивале, несколько роботов из команды “
Pepper” пели и танцевали в составе небольшой группы. Около сцены один из андроидов, одетый как японский синтоистский священник, встречал восторженных посетителей.
Мероприятие состоялось в конференц-зале города Чиба недалеко от Токио, в нем также приняли участие впечатляющие 10 метровые роботы под названием “Patlabor”.

 

Крошечный робот может перетаскивать груз в 2000 раз тяжелее себя

Ученые из Стэнфорда разработали серию крошечных, но сверхсильных роботов, включая и этого, который может перетаскивать груз весом до 52 фунтов, несмотря на то, что сам прибор весит менее половины унции. Это можно сравнить с транспортировкой громадного синего кита.

Издание New Scientist сообщает, что Стэндфордская лаборатория занималась конструированием серии сверхсильных роботов, действие которых основано на эффекте «липких ног», подсмотренном у маленьких ящериц, гекконов. Механизм работает следующим образом:
«Клейкая поверхность покрыта мельчайшими резиновыми шипами, которые надежно прикрепляются к стене, когда робот поднимается. Когда к прибору применяется давление, шипы сгибаются, увеличивая площадь соприкосновения и, таким образом, клейкие свойства. Когда робот решает продолжить движение, шипы выпрямляются снова и с легкостью отсоединяются».

В опыте принимал участие робот весом в 9 грамм, который тащил за собой груз в 740 г, в то время как он поднимался вверх по стенам. Исследователи считают, что сфера использования подобных роботов может быть расширена и в будущем механизмы будут использоваться для перевозки тяжелых грузов по территории заводов или строительных площадок.

 

Самостоятельная игра робота на гитаре!

Это началось почти тридцать лет назад, когда Бен Рирдон столкнулся с роботом, игравшем на классической гитаре в 1988 году на выставке Экспо в его родном городе Брисбене, Австралия. Он был только подростком в то время, но он точно знал, что он должен был сделать.

as39p4hogq7bunesvbb9

Двадцать семь лет спустя, Риардоном был разработан  свой собственный маленький музыкальный бот, играющий на гитаре , которого я когда либо видел. Основа робота – «ардуино» – небольшая плата с собственным процессором и памятью. К ней подключен «разберипай» – одноплатный компьютер размером с банковскую карту.  Небольшой программный код в  460 строк «код Питон», немного bash и скетч обработки , и у вас есть такой же роботизированный гитарист, которого изобрел  Риардон .

Вы можете узнать больше информации  о данном процессе Риардона, а так же скачать все его наработки на его сайте. Или, если вы чувствуете себя немного менее амбициозным сегодня, вы можете просто слушать, как струны с механическими приводами играют  несколько успокаивающих нот.

Знакомьтесь с Budii – новой концепцией робокара от Rinspeed

Автомобили, передвигающиеся в автономном режиме, могут наводить на тревожные мысли. Но есть и так называемые «утопические» автомобильные проекты. У швейцарской автомобильной компании Rinspeed появилась более игровая задумка. Их новая концепция – Budii. Это устройство станет вашим другом на колесах. Budii предназначен не только для езды, но и для того, чтобы получить информацию о водителе и об окружающей местности, и изменять свое поведение соответствующим образом.

Лазерный сканер, сделанный на подобии перископа, поднимается на 70 сантиметров на крыше автомобиля, чтобы составить карту местности и 3D изображение поверхности дороги и возникающих на пути препятствий, регулируя тем самым пневматическую подвеску. В кузовные панели вшита волоконная оптика, которая призвана помочь автомобилю взаимодействовать с пешеходами и другими транспортными средствами.

Кабина также выглядит футуристически! Двери открываются и закрываются автоматически. На месте пассажира можно организовать рабочую поверхность и превратить салон в собственный мобильный офис. Новый элегантный блок управления и индикации, получает и сохраняет информацию о привычках водителя и его предпочтениях записей. Таким образом, облегчается работа человека за рулем.

Но последней каплей в копилке новшеств является сверхчувствительный манипулятор на семи осях, разработанный в Германии компанией Кука. Он плавно передает руль пассажиру вправо или влево. Когда водитель решит поработать или отправить сообщение, руль переместиться второму человеку на переднем сидении, чтобы освободить место. Робот-манипулятор также может стать вашим “внимательным слугой”, или столешницей и частью рабочего места, к примеру.

Amazon получил разрешение FAA на испытания дронов для доставки

Федеральное управление гражданской авиации США наконец выдало разрешение Интернет-гиганту Amazon начать тестирование своих беспилотных самолетов в рамках инициативы Prime Air.

Генеральный директор Amazon Джефф Безос впервые представил планы по использованию беспилотных летательных аппаратов для доставки небольших упаковок в конце 2013 года, заявив, что «они надеятся, что FAA выпустит соответствующие нормы в 2015 году и мы будем готовы к этому времени». Но с тех пор, Amazon долго ждал, когда же FAA обновит свои правила для беспилотных летательных аппаратов.

Из-за замедленного прогресса в этом вопросе FAA столкнулись с давлением со стороны многих компаний, в частности, Amazon, который пригрозил тестировать их беспилотники за границей. Эта волна недовольствия нахлынула ещё в декабре, когда FAA дал четырем компаниям разрешение на использование дронов в коммерческих целях. Amazon обнародовал письмо для FAA, утверждая, что они очень обеспокоены тем, что их потребности для испытания БПЛА до сих пор еще не были удовлетворены.

Таким образом, на сегодняшний день это, конечно, хорошая новость, но это не заставит Безоса заменить свои грузовики на беспилотники. FAA одобрила просьбу Amazon при наличии сертификата летной годности. Правила, изложенные в разрешении, соответствуют тем, что мы привыкли ожидать от предыдущих утверждений, выдаваемых FAA, а также содержат множество предлагаемых руководящих принципов, которые управление обнародовало в прошлом месяце.

Условия испытаний

Дроны Amazon должны выполнять полет на высоте 122 м в светлое время суток при ясной погоде. Устройства должны оставаться в пределах прямой видимости пилота, который должен иметь сертификат частного пользователя и действующее медицинское освидетельствование. В рамках официального утверждения Amazon также должен предоставлять ежемесячные отчеты о своих операциях FAA. Это включает количество рейсов, записи пилотов в журналах, отчеты о технических неудачах, отклонения от инструкций и проблемы со связью.

Роботизированный жук из Сингапура

Изучение насекомых в полете может быть трудным. Поэтому ученые из Университета Калифорнии Беркли и Технологического университета Нэниянга Сингапура (NTU) пробуют инновационный подход – они установили электронные рюкзаки на цветочных жуках, позволяя им дистанционно управлять насекомыми, в то время как они находятся в свободном полете. Технология не только дала исследователям возможность лучше понять, как насекомые летают, но она также может найти применение в таких областях, как поисково-спасательные операции.

Из чего состоит рюкзак для жука

Рюкзак состоит из коммерчески доступного микроконтроллера, беспроводного передатчика / приемника и 3,9-вольтовой литиевой микробатареи. Он также включает в себя шесть электродов, которые проводят оптические доли к мышцам жуков в полете.

Во время эксперимента жуки были помещены в закрытое помещение, оборудованное восемью 3D-камерами для захвата движений. Используя радиосигналы, передаваемые к рюкзаку каждую миллисекунду, исследователи выборочно стимулировали различные мышцы. Поступая таким образом, они смогли управлять поворотами насекомых налево или направо, или вести их прямо.
В то же время рюкзак передает нервно-мышечные данные на компьютер.

По словам ведущего автора исследования, профессора NTU Hirotaka Sato, жуки с рюкзаком могут иметь применение за пределами энтомологического исследования. «Мы могли бы легко добавить небольшой микрофон и тепловые датчики для применения в поисково-спасательных операциях», сказал он. «Благодаря этой технологии, мы могли бы безопасно исследовать участки, которые были не доступны раньше, например, небольшие укромные уголки Земли и трещины рухнувшего здания.»

Аналогичные исследования проводятся в Университете штата Северная Каролина, где исследователи дистанционно управляют тараканами, оснащенными подобными рюкзаками.

 

Мотор из жидкого металла двигается за счет собственной энергии

В «Терминаторе 2» мы видели то, что называется научной фантастической: меняющий форму робот, сделанный из жидкого металла. Теперь ученые на самом деле разработали двигатель из жидкого металла с автономным питанием.
Как сообщает издание «New Scientist» в этом изобретении нет ничего особенного: просто маленькая капля из металлического сплава, галлия, индия и олова. Если опустить каплю в соответствующую жидкость, к примеру, в гидроксид натрия, или даже просто соленую воду, она будет работать под действием испарения около часа.

Двигатель приводят в движение два источника. Во-первых, жидкость, в которую помещена капля, создает небольшие перепады давления. Это толкает каплю в направлении от высокого давления к низкому. Во-вторых, алюминий вступает в реакцию с окружающей жидкостью с образованием водородных пузырей, которые, в сочетании с силой давления, продвигают ее быстрее.

Исследователи, которые создали устройство, показали, что оно может легко перемещаться по ограниченной траектории – по прямой, изогнутой линии или по краю чашки . Возможно пока, изобретение не столь сложно как алюминиевые роботы из кино, но исследователи надеются использовать электрические поля, с помощью которых разрозненные капли из металла смогут работать вместе. Масштаб меньше, чем в Голливуде, но деятельность столь же захватывающая.