Живая мышца вместо мотора: учёные создали плавающего робота-манту

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Оффтопик

Робот-манта на основе живой мышечной ткани развил пиковую скорость до двух длин собственного корпуса в секунду — это самый высокий относительный показатель для биогибридного робота, приводимого в движение скелетными мышцами. Машину создали исследователи Шэньянского института автоматизации Китайской академии наук, использовав мышцу из ноги лягушки-быка и беспроводную систему управления с помощью ближнего инфракрасного света.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

В штатном режиме робот двигался со скоростью 0,54 длины корпуса в секунду, или около 2,7 см/с, а кратковременное ускорение достигало 2 длин корпуса в секунду. Для маневрирования достаточно отдельно стимулировать левую и правую мышцы: робот способен двигаться прямо, поворачивать, плавать по кругу и выполнять разворот, при этом минимальный радиус поворота составляет 0,8 длины корпуса.

В качестве привода учёные взяли не выращенную в лаборатории мышечную ткань, а нативную мышцу Rana catesbeiana gracilis, сохранившую естественное расположение волокон. При оптимальной стимуляции с частотой 1 Гц, напряжением 5 В и импульсом длительностью 10 мс она развивала силу сокращения 6,5 Н, а при более интенсивном воздействии — до 9,4 Н. Ткань сохраняла электрическую активность до 11 дней и могла стабильно приводить робота в движение в течение семи дней.

Проводов к роботу при этом не требуется: на его верхней поверхности установлены фотоэлектрические модули из арсенида галлия, которые получают энергию от направленного лазера с длиной волны 808 нм и преобразуют её в электрические импульсы для стимуляции мышцы. Этот подход позволяет управлять сторонами робота независимо, однако полностью автономной система пока не стала: срок работы биологического привода ограничен, а лазер по-прежнему находится снаружи. Следующим этапом исследователи называют увеличение срока жизни мышечной ткани и создание бортовой системы накопления энергии.

Источник: Advanced Functional Materials

нет
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Крылья бабочек создают оптическую иллюзию в полете, заставляя хищников промахиваться

В живой природе дневные бабочки представляют собой заметную и уязвимую цель. Они летают в светлое время суток, их крылья покрыты яркими полосами и пятнами, а частота взмахов относительно мала....

В ракету «Аполлон-12» дважды ударила молния в первую минуту полёта к Луне

14 ноября 1969 года «Аполлон-12» отправился к Луне под дождём. Через 36,5 секунды после старта в ракету Saturn V ударила молния, а на 52-й секунде последовал второй разряд. В кабине загорелись...

Технологическая сингулярность уже наступила? Как ИИ-агенты вышли из-под контроля, но провалили базовые тесты на логику

В последние месяцы руководители крупнейших компаний по разработке программного обеспечения сделали ряд громких заявлений. Они сообщили, что развитие искусственного интеллекта подошло к моменту...

Сверчок вместо термометра: можно ли определить температуру воздуха по частоте его стрекота

Тёплым вечером стрекот сверчков кажется просто частью летнего шума. Но стоит прислушаться несколько ночей подряд, и обнаруживается любопытная закономерность: в жару «музыка» становится заметно...

«Коллапс знаний»: почему ИИ-чат-боты делают наше мышление более плоским и стереотипным

Поисковые системы меняют привычный формат работы. Вместо списка ссылок на независимые сайты пользователи все чаще видят готовые текстовые ответы, сгенерированные искусственным интеллектом прямо на...

Почему самую высокую плотину Италии никто не использует

На севере Италии, в узкой долине на реке Вайонт по сей день можно увидеть грандиозную плотину в 260 метров высотой. Даже сегодня она кажется прямо скажем гигантской, а в 60-е официально была самой...