🤖 Микроминиатюризация — устойчивый тренд в робототехнике.
1️⃣ Исследователи из Корнеллского университета (США) представили самого маленького в мире шагающего робота, предназначенного для работы в микромасштабе. Устройство размером от 2 до 5 микрон способно взаимодействовать с волнами видимого света и автономно перемещаться. (Для сравнения: диаметр эритроцита человека составляет примерно 7 микрон).
Управляемый внешними магнитными полями, робот перемещается по твёрдым поверхностям и может «плавать» в жидкой среде. Такая универсальность позволяет ему эффективно работать в различных средах, от биологических тканей до микрофлюидных устройств.
Микробот рассчитан на применение в медицине. С его помощью можно получать детальные изображения образцов тканей, проводить измерения на клеточном уровне, выполнять другие задачи в области диагностики.
2️⃣ Ученые из Калифорнийского университета создали модель миниатюрных (около 5 см) роботов, которые способны действовать как рой и «сливаться» в единую конструкцию, такую как мост или движущаяся платформа. Причем конструкция может менять форму и даже переходить из твердого состояния в жидкое.
Роботы снабжены электрическими шестернями для перемещения в группе, магнитами для сцепления и фотодетекторами для получения команд от источника света с поляризационным фильтром. Их недостаток — работают на литиевых батареях, которые нужно заряжать вручную. Конструкторы ищут альтернативные решения, например, способы беспроводной подзарядки.
👉 Микроробототехника — одна из перспективных технологических отраслей, которая сегодня активно развивается. Разработки нано- и микроботов размерностью от нескольких микрон до нескольких сантиметров идут по всему миру.
❇️ Возможные сферы применения микроботов:
🔸 Биотехнологии и медицина: неинвазивная диагностика тканей, картографирование организма, адресная доставка лекарств к конкретному органу. Ожидается, что в будущем микроботы смогут проводить полостные операции, например, удалять раковые клетки, тромбы и холестериновые бляшки.
🔸 Поисково-спасательные операции: обнаружение людей под завалами и в других местах, недоступных для обычной спасательной техники. Для таких микродронов уже изобретена специальная энергобатарея.
🔸 Сельское хозяйство: рои «робопчёл» могут опылять растения и уничтожать вредителей.
🔸 Экология: массы микроботов, снабженные специальными рецептами и устройствами захвата, способны эффективно очищать воздух и воду от вредных примесей. В Китае еще в 2021 году создана модель на основе водорослей, способная удалять вирус COVID-19 из сточных вод.
Список далеко не полон. Микро- и наноботы потенциально могут использоваться в научно-исследовательских миссиях (в т.ч. глубоководных и космических), материаловедении, энергетике, строительстве, геологии и пр.
☝️ Развитие микроминиатюризации сдерживается несколькими факторами:
▫️сложность микроботов в производстве (здесь могут прийти на помощь биотехнологии и трехмерная печать);
▫️недоверие публики — например, боязнь несанкционированного применения (все помним слухи о зловредных наноботах в антиковидных вакцинах);
▫️осторожность инвесторов: на современной стадии развития технологий коммерческая оправданность вложений в производство микроботов вызывает сомнения.
Серьезными вызовами являются также технологические:
▫️ уровень развития средств удаленного контроля, связи и искусственного интеллекта, которые призваны обеспечивать автономную работу микроботов, особенно в составе «роя»;
▫️ необходимость в инновационных материалах для «тел» роботов, двигателей и элементов энергопитания.
#микроботы #роботизация
🚀 ©ТехноТренды
1️⃣ Исследователи из Корнеллского университета (США) представили самого маленького в мире шагающего робота, предназначенного для работы в микромасштабе. Устройство размером от 2 до 5 микрон способно взаимодействовать с волнами видимого света и автономно перемещаться. (Для сравнения: диаметр эритроцита человека составляет примерно 7 микрон).
Управляемый внешними магнитными полями, робот перемещается по твёрдым поверхностям и может «плавать» в жидкой среде. Такая универсальность позволяет ему эффективно работать в различных средах, от биологических тканей до микрофлюидных устройств.
Микробот рассчитан на применение в медицине. С его помощью можно получать детальные изображения образцов тканей, проводить измерения на клеточном уровне, выполнять другие задачи в области диагностики.
2️⃣ Ученые из Калифорнийского университета создали модель миниатюрных (около 5 см) роботов, которые способны действовать как рой и «сливаться» в единую конструкцию, такую как мост или движущаяся платформа. Причем конструкция может менять форму и даже переходить из твердого состояния в жидкое.
Роботы снабжены электрическими шестернями для перемещения в группе, магнитами для сцепления и фотодетекторами для получения команд от источника света с поляризационным фильтром. Их недостаток — работают на литиевых батареях, которые нужно заряжать вручную. Конструкторы ищут альтернативные решения, например, способы беспроводной подзарядки.
👉 Микроробототехника — одна из перспективных технологических отраслей, которая сегодня активно развивается. Разработки нано- и микроботов размерностью от нескольких микрон до нескольких сантиметров идут по всему миру.
❇️ Возможные сферы применения микроботов:
🔸 Биотехнологии и медицина: неинвазивная диагностика тканей, картографирование организма, адресная доставка лекарств к конкретному органу. Ожидается, что в будущем микроботы смогут проводить полостные операции, например, удалять раковые клетки, тромбы и холестериновые бляшки.
🔸 Поисково-спасательные операции: обнаружение людей под завалами и в других местах, недоступных для обычной спасательной техники. Для таких микродронов уже изобретена специальная энергобатарея.
🔸 Сельское хозяйство: рои «робопчёл» могут опылять растения и уничтожать вредителей.
🔸 Экология: массы микроботов, снабженные специальными рецептами и устройствами захвата, способны эффективно очищать воздух и воду от вредных примесей. В Китае еще в 2021 году создана модель на основе водорослей, способная удалять вирус COVID-19 из сточных вод.
Список далеко не полон. Микро- и наноботы потенциально могут использоваться в научно-исследовательских миссиях (в т.ч. глубоководных и космических), материаловедении, энергетике, строительстве, геологии и пр.
☝️ Развитие микроминиатюризации сдерживается несколькими факторами:
▫️сложность микроботов в производстве (здесь могут прийти на помощь биотехнологии и трехмерная печать);
▫️недоверие публики — например, боязнь несанкционированного применения (все помним слухи о зловредных наноботах в антиковидных вакцинах);
▫️осторожность инвесторов: на современной стадии развития технологий коммерческая оправданность вложений в производство микроботов вызывает сомнения.
Серьезными вызовами являются также технологические:
▫️ уровень развития средств удаленного контроля, связи и искусственного интеллекта, которые призваны обеспечивать автономную работу микроботов, особенно в составе «роя»;
▫️ необходимость в инновационных материалах для «тел» роботов, двигателей и элементов энергопитания.
#микроботы #роботизация
🚀 ©ТехноТренды