0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

機(jī)器人這樣牛?哈佛大學(xué)的機(jī)器蜜蜂還能潛水

454398 ? 來源:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 2018-05-12 12:43 ? 次閱讀

By Evan Ackerman30 Sep 2015 15:40 GMTHarvard's Robot Bee Is Now Also a Submarine

Image: Wyss Institute/Harvard University Gone swimmin'.

For the last several years, Harvard has been developing a robot bee. They’ve done some impressive work: their sub-paper-clip-sized, 100-milligram flapping-wing micro aerial vehicle is fully controllable down to a stable autonomous hover. It’s still tethered for power, and there’s no onboard autonomous control, but the robot flaps its wings and flies like an insect, which is awesome.

Tiny robotic bugs have lots of potential for search and rescue, surveillance, and exploration, but what’s been all the rage recently is adaptive multi-modal robotics: robots that can creatively handle a combination of terrains, making them much more versatile. With some exceptions, robots are usually pretty bad at this, and with some exceptions, humans and animals are too. There are ground robots that can handle water, and a few flying robots that aren’t totally helpless on the ground, but so far, we haven’t seen much in the way of flying robots that are good swimmers.

Yesterday at IROS, Harvard researchers presented a paper describing how they managed to get their robotic bee to swim, which I’m pretty sure is not a thing that even real bees are known for doing. With no hardware modifications at all, Harvard’s RoboBee can fly through the air, crash land in the water, and turn into a little submarine. You know what that means: nowhere is safe from robot bees.

Photo:Wyss Institute/Harvard UniversityHarvard’s RoboBee.

Things to keep in mind about these videos: RoboBee is small enough to sit on the tip of your finger, and light enough that you’d barely feel it if it was. When it flies (or swims), it’s doing so under full control: a motion capture system tracks its position, and sends trajectory commands to the robot. This works in both air and water, and RoboBee’s method of entry (a pitch over, dive, crash, and sink) is deliberate. Also, the hovering at the beginning of the first video belowlooks a little bit wonky, but that’s because RoboBee still has some water on its wings from previous tests (a more stable hover is shown in that same video, after the diving sequence, and the second video belowhas more detailsabout the experiments).

The key realization here is that swimming is actually a lot like flying: in both cases, you’re trying to propel yourself through a fluid by moving a wing (or fin) back and forth. To fly (and particularly to hover) you need to do this very quickly, but to swim, it’s a much more relaxed motion. It’s fundamentally the samemotion, though, and you can achieve it with the same basic hardware. In the case of RoboBee, to fly in air it flaps its wings at 120 Hz, while to swim in water it flaps its wings at just 9 Hz. Otherwise, three axis torque control is very similar, meaning that the robot can be steered around in the water, too.

One unique problem that RoboBee has with the water entry is that it’s so small that the surface tension of the water is enough to keep it from submerging. This is part of the reason that it has to crash land in water[right] (it alsoneeds to have its wings treated with a surfactant to help it sink). A fully loaded RoboBee (with a battery on board) might be heavy enough to avoid this problem, but at this point, it’s still an issue. Also still an issue is the whole water-air transition, which seems like it’s significantly more difficult than going from air to water, but we’ve been assured that the researchers will be tackling this in future work.

“Hybrid Aerial and Aquatic Locomotion in an At-Scale Robotic Insect,” by Yufeng Chen, E. Farrell Helbling, Nick Gravish, Kevin Ma, and Robert J. Wood from the Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering at Harvard University was presented this week at IROS 2015 in Hamburg, Germany.

翻譯僅供參考

哈佛大學(xué)的機(jī)器蜜蜂現(xiàn)在還能潛水 harvard機(jī)器人蜜蜂現(xiàn)在也是一個(gè)submarine

圖像:威斯研究所/哈佛大學(xué)去游泳和# 39;。在過去的幾年里,哈佛一直在開發(fā)一個(gè)機(jī)器人蜜蜂。他們都做了一些令人印象深刻的工作;其子回形針大小,100毫克的撲翼微型飛行器是完全可控的下降到一個(gè)穩(wěn)定的自主懸停。我仍然拴權(quán)力;有’沒有星上自主控制,但機(jī)器人拍打著翅膀像昆蟲,這是真棒。

微型機(jī)器人的錯(cuò)誤有很多潛在的搜索和救援,監(jiān)控,和探索,但與rsquo;的風(fēng)靡最近的自適應(yīng)多模態(tài)機(jī)器人:機(jī)器人能創(chuàng)造性地處理相結(jié)合的地形,使它們更加靈活。在一些例外情況下,機(jī)器人通常是很不好的,并且有一些例外,人類和動(dòng)物都是如此。有地面機(jī)器人可以處理水,和一些飛行機(jī)器人是&rsquo;不完全無助于地面,但到目前為止,我們還沒有看到太多的&ldquo;飛行機(jī)器人是好的游泳方式。;< / P >

昨天在IROS,哈佛研究人員發(fā)表了一篇論文,描述他們?nèi)绾卧O(shè)法得到他們的機(jī)器人蜜蜂游泳,我在其中;肯定不是一件真正的蜜蜂被稱為做。沒有在所有的硬件修改,哈佛&rsquo;的robobee可以在空中飛行,在水上迫降,而變成了一個(gè)小潛艇。你知道這意味著什么:沒有安全從機(jī)器人蜜蜂。

photo:;Wyss研究所/哈佛universityharvard &rsquo;的robobee。<記住這些視頻P的事情:robobee是足夠小,坐在你的指尖,光照充足,你我?guī)缀醺杏X不到它;如果它是D。當(dāng)它飛行(或游泳),真的這樣做;完全的控制之下:運(yùn)動(dòng)捕捉系統(tǒng)跟蹤其位置,并發(fā)送指令到機(jī)器人軌跡。這部作品在空氣和水,和robobee &rsquo;入門的方法(一個(gè)音調(diào),跳水,崩盤,沉)是故意的。同時(shí),徘徊在下面?第一視頻的開始;看起來有點(diǎn)不靠譜,但那是因?yàn)閞obobee;還有一些水在它的翅膀從以前的測試(一個(gè)更穩(wěn)定的懸停顯示在相同的視頻,在潛水的序列,和下面的第二個(gè)視頻?;有更多的細(xì)節(jié)?;關(guān)于實(shí)驗(yàn))。

實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵是,游泳其實(shí)是很多像飛一樣:在這兩種情況下,你正在試圖推動(dòng)自己;通過流體的運(yùn)動(dòng)機(jī)翼(或尾翼)來回。飛(特別是懸停)你需要很快地做到這一點(diǎn),但游泳,這是一個(gè)更寬松的運(yùn)動(dòng)。這是從根本上相同;;運(yùn)動(dòng),雖然,你可以用相同的基本硬件實(shí)現(xiàn)。在robobee案例,飛在空氣中扇動(dòng)的翅膀在120赫茲,而在水中游動(dòng),它扇動(dòng)的翅膀在9赫茲。否則,三軸轉(zhuǎn)矩控制是非常相似的,這意味著機(jī)器人可以把周圍的水,太。


一個(gè)獨(dú)特的問題,robobee與入水是&rsquo;太小,水的表面張力,足以讓它淹沒。這是一部分的原因,它已經(jīng)崩潰的土地,水,[權(quán)利](它也和需要有它的翅膀處理與表面活性劑,以幫助它下沉)。一輛滿載robobee(船上有一個(gè)電池)可能足以避免這個(gè)問題,但在這一點(diǎn)上,這仍然是一個(gè)問題。還一個(gè)問題是整個(gè)氣水過渡,這似乎&rsquo;的比從空氣水更困難,但是我們一直放心;研究人員將解決這個(gè)在以后的工作中。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 機(jī)器人
    +關(guān)注

    關(guān)注

    210

    文章

    28105

    瀏覽量

    205853
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    醫(yī)療機(jī)器人有哪些_醫(yī)療機(jī)器人有哪些應(yīng)用

    醫(yī)療機(jī)器人是醫(yī)用機(jī)器人工程的重要應(yīng)用,結(jié)合了各個(gè)學(xué)科最新研究和發(fā)展的成果,并廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)診療、康復(fù)等醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。醫(yī)療機(jī)器人的類型多種多樣,以下是主要的一些類型:
    的頭像 發(fā)表于 10-21 15:16 ?545次閱讀

    機(jī)器人基本運(yùn)動(dòng)

    機(jī)器人基本運(yùn)動(dòng)
    發(fā)表于 09-19 12:57 ?0次下載

    開源項(xiàng)目!用ESP32做一個(gè)可愛的無用機(jī)器人

    簡介 作者在完成碩士論文答辯后,利用空閑時(shí)間制作了一個(gè)他一直想做的機(jī)器人——可愛無用機(jī)器人。 無用機(jī)器人原理是一個(gè)連接到開關(guān)的電機(jī),通過邏輯門控制。當(dāng)開關(guān)被推到“開”時(shí),機(jī)器人啟動(dòng)
    發(fā)表于 09-03 09:34

    開源項(xiàng)目!用ESP32做一個(gè)可愛的無用機(jī)器人

    簡介 作者在完成碩士論文答辯后,利用空閑時(shí)間制作了一個(gè)他一直想做的機(jī)器人——可愛無用機(jī)器人。 無用機(jī)器人原理是一個(gè)連接到開關(guān)的電機(jī),通過邏輯門控制。當(dāng)開關(guān)被推到“開”時(shí),機(jī)器人
    發(fā)表于 08-30 14:50

    在用機(jī)器人與未來機(jī)器人并行推進(jìn)的權(quán)重關(guān)系

    在用機(jī)器人與未來機(jī)器人并行推進(jìn)的權(quán)重關(guān)系
    的頭像 發(fā)表于 08-01 08:14 ?440次閱讀
    在用<b class='flag-5'>機(jī)器人</b>與未來<b class='flag-5'>機(jī)器人</b>并行推進(jìn)的權(quán)重關(guān)系

    柔性機(jī)器人與剛性機(jī)器人區(qū)別與聯(lián)系

    柔性機(jī)器人和剛性機(jī)器人在結(jié)構(gòu)、功能、應(yīng)用場景等方面存在顯著的區(qū)別,但也有一些聯(lián)系。以下是它們的主要區(qū)別與聯(lián)系: 區(qū)別 1.結(jié)構(gòu)材料 柔性機(jī)器人:由柔性材料(如硅膠、彈性體、智能材料等)制成,能夠彎曲
    的頭像 發(fā)表于 07-21 15:37 ?490次閱讀
    柔性<b class='flag-5'>機(jī)器人</b>與剛性<b class='flag-5'>機(jī)器人</b>區(qū)別與聯(lián)系

    Al大模型機(jī)器人

    金航標(biāo)kinghelm薩科微slkor總經(jīng)理宋仕強(qiáng)介紹說,薩科微Al大模型機(jī)器人有哪些的優(yōu)勢?薩科微AI大模型機(jī)器人由清華大學(xué)畢業(yè)的天才少年N博士和王博士團(tuán)隊(duì)開發(fā),與同行相比具有許多優(yōu)勢:語言
    發(fā)表于 07-05 08:52

    基于FPGA EtherCAT的六自由度機(jī)器人視覺伺服控制設(shè)計(jì)

    概述 中國制造 2025 是中國政府實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng),是全面提升中國制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平的重大戰(zhàn)略部署,其中明確指出了圍繞工業(yè)機(jī)器人創(chuàng)新技術(shù)的重要地位。目前工業(yè)機(jī)器人
    發(fā)表于 05-29 16:17

    北航成功研發(fā)微尺寸仿生機(jī)器人——昆蟲機(jī)器人

    據(jù)中央電視臺(tái)報(bào)道,北京航空航天大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)歷經(jīng)15年,成功研發(fā)出微尺寸仿生機(jī)器——“昆蟲”機(jī)器人。這款機(jī)器人設(shè)計(jì)靈感源于蟑螂,外形如同硬幣,重量與相應(yīng)體型的昆蟲相近,約200毫克。
    的頭像 發(fā)表于 05-23 11:39 ?659次閱讀

    其利天下技術(shù)·搭載無刷電機(jī)的掃地機(jī)器人的前景如何?

    隨著懶人經(jīng)濟(jì)的崛起,智能家居設(shè)備的需求呈現(xiàn)出顯著的增長態(tài)勢。作為智能家居領(lǐng)域的一員,掃地機(jī)器人因其方便、實(shí)用的特性而備受消費(fèi)者青睞。特別是在無刷電機(jī)技術(shù)的加持下,掃地機(jī)器人不僅提升了清潔效率,還優(yōu)化
    發(fā)表于 05-05 15:03

    「喜報(bào)」邁步機(jī)器人榮獲機(jī)器人應(yīng)用典型案例獎(jiǎng)

    日前,在中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院的指導(dǎo)下,由深圳市機(jī)器人協(xié)會(huì)、《機(jī)器人與智能系統(tǒng)》雜志組織的第八屆深圳機(jī)器人年度評(píng)選揭曉榜單。邁步機(jī)器人憑借著基于柔性驅(qū)動(dòng)器的外骨骼
    的頭像 發(fā)表于 02-01 17:10 ?994次閱讀
    「喜報(bào)」邁步<b class='flag-5'>機(jī)器人</b>榮獲<b class='flag-5'>機(jī)器人</b>應(yīng)用典型案例獎(jiǎng)

    LabVIEW的六軸工業(yè)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)

    LabVIEW開發(fā)六軸工業(yè)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) 本項(xiàng)目開發(fā)了一個(gè)高效的工業(yè)機(jī)器人控制系統(tǒng),重點(diǎn)關(guān)注于運(yùn)動(dòng)學(xué)算法和軌跡規(guī)劃算法的實(shí)現(xiàn)和測試。LabVIEW作為一個(gè)關(guān)鍵技術(shù),在項(xiàng)目中扮演了核心角色
    發(fā)表于 12-21 20:03

    工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展及應(yīng)用現(xiàn)狀

    機(jī)器人(Robot)是一種能夠半自主或全自主工作的智能機(jī)器。機(jī)器人能夠通過編程和自動(dòng)控制來執(zhí)行諸如作業(yè)或移動(dòng)等任務(wù)。根據(jù)制造目的的不同, 機(jī)器人可分為工業(yè)
    發(fā)表于 12-21 16:07 ?1353次閱讀
    工業(yè)<b class='flag-5'>機(jī)器人</b>產(chǎn)業(yè)發(fā)展及應(yīng)用現(xiàn)狀

    機(jī)器人建模方法和組成

    URDF:機(jī)器人建模方法 ROS是機(jī)器人操作系統(tǒng),當(dāng)然要給機(jī)器人使用啦,不過在使用之前,還得讓ROS認(rèn)識(shí)下我們使用的機(jī)器人,如何把一個(gè)機(jī)器人
    的頭像 發(fā)表于 11-22 16:30 ?847次閱讀
    <b class='flag-5'>機(jī)器人</b>建模方法和組成

    劍指人形機(jī)器人賽道,泰科機(jī)器人推出重磅關(guān)節(jié)模組

    泰科機(jī)器人幾年前就研判人形機(jī)器人賽道將會(huì)成為熱點(diǎn),決定研發(fā)人形機(jī)器人適用的關(guān)節(jié)模組,經(jīng)過艱苦的技術(shù)攻堅(jiān),泰科機(jī)器人推出了一系列適用于仿生機(jī)器人
    的頭像 發(fā)表于 11-22 11:12 ?669次閱讀
    劍指人形<b class='flag-5'>機(jī)器人</b>賽道,泰科<b class='flag-5'>機(jī)器人</b>推出重磅關(guān)節(jié)模組