Innovativ robotmanta från Shanghai Hiyang University avtäckt.

Shanghais främsta universitet lanserar biomimetisk robot, som matchar styrkan hos en levande manta rocka, meddelar sin senaste innovation inom området för robotiska marina livsformer. Efter ett decennium av dedikerad forskning har teamet vid Shanghai Hiyang University utvecklat en biomimetisk robot som efterliknar biologiska egenskaper hos en manta rocka, inklusive dess kroppsstruktur och simbeteende.

Denna avancerade robotiska manta rocka utmärker sig med sin höga hållbarhet, smidighet och betydande lastkapacitet, vilket gör den till en lovande tillgång för storskaliga operationer. Liknar den majestätiska havsnyplande fisken, simmar den smidigt med förmågan att fungera autonomt, navigerar sig genom akvatiska miljöer.

Kapabel till kontinuerlig simning i en stadig takt kan den robotiska varelsen glida genom vattnet med en hastighet på 0,5 meter per sekund och fortsätta i upp till sex timmar, täcka en sträcka på 30 till 35 kilometer utan behov av mänsklig inblandning.

Rapporten avslöjar att denna biomimetiska manta rocka även är utrustad med talrika högprecisionssensorer för realtidsövervakning av fiskstim under vattnet. Dessa sensorer möjliggör för roboten att intelligent känna igen och interagera med sin omgivning, vilket sätter en ny standard för undersöknings- och observationsdykning under vattnet.

Avtäckandet av den innovativa biomimetiska roboten av Shanghai Hiyang University representerar en betydande milstolpe inom robotik- och marinutforskning.

Fördelar:
– Den robotiska manta rockans förmåga att efterlikna simbeteendet hos sin biologiska motsvarighet ger den utmärkt manövrerbarhet och osynlighet, vilket kan vara särskilt användbart för undervattensutforskning och datainsamling.
– Dess höga hållbarhet gör att den kan motstå tuffa marina miljöer, vilket potentiellt minskar behovet av frekvent underhåll och reparationer.
– Den betydande lastkapaciteten gör den lämplig för olika tillämpningar, från transport av forskningsutrustning till insamling av prov.
– Den autonoma driften och möjligheten att täcka långa avstånd gör den idealisk för uppdrag som kan vara för riskfyllda eller tråkiga för människor att utföra.
– Inkluderingen av högprecisionssensorer kan förbättra noggrannheten av undervattensmiljöövervakning, vilket gynnar marinbiologiforskning och bevarandeinsatser.

Utmaningar och kontroverser:
En av de centrala utmaningarna med undervattensrobotar är att säkerställa pålitlig kommunikation och navigering under havet, där GPS och trådlösa signaler är ineffektiva. Att utveckla robusta system som kan övervinna dessa hinder är avgörande för framgången för sådana innovationer.
En annan utmaning är kostnaden för utveckling och implementering. Sådana avancerade robotsystem kan vara dyra att bygga, och deras underhåll kan också medföra betydande kostnader.
Det kan även finnas miljömässiga bekymmer angående hur dessa robotar interagerar med marint liv och om de skulle kunna störa lokala ekosystem om de inte hanteras på rätt sätt.

Att lösa dessa utmaningar kräver kontinuerlig forskning och utveckling, med beaktande inte bara av de teknologiska aspekterna utan också de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av att implementera sådana robotsystem i marina miljöer.

Nackdelar:
– Driften av mekaniska robotar i naturliga miljöer kan potentiellt störa beteendet hos verkligt marint liv om det inte hanteras ansvarsfullt.
– Beroendet av elektroniska system medför risker som fel eller fel orsakade av vattentryck, saltvattenskorrosion eller begränsningar i batteriets livslängd.

När ämnet avancerad robotik och biomimikry fortsätter att utvecklas, är det avgörande att överväga etiska konsekvenser och miljöpåverkan samtidigt som man uppskattar teknologiska framsteg.

För ytterligare information relaterad till robotik och biomimikry kan du besöka följande länk: Biomimetics.

The source of the article is from the blog cheap-sound.com

Privacy policy
Contact