برداشتن و انتقال اشیا توسط فشار فراصوتی توسط محققان

برداشتن و انتقال اشیا توسط فشار فراصوتی توسط محققان

برداشتن و انتقال اشیا توسط فشار فراصوتی توسط محققان 733 403 نوفن حامی البرز

برداشتن و انتقال اشیا توسط فشار فراصوتی

 

بازوی رباتیک محققان موسسه فناوری فدرال زوریخ از مجموعه بلندگوهای کوچکی استفاده می‌کند که صدا را در فرکانس‌ها و حجم‌های کاملاً کنترل شده منتشر می‌کند (برداشتن و انتقال اشیا توسط فشار فراصوتی) تا بتوانند یک شی را گرفته و حرکت دهند.

پژوهشگران “موسسه فناوری فدرال زوریخ”(ETH Zurich) یک بازوی رباتیک توسعه داده‌اند که می‌تواند اشیاء را بدون لمس آنها و تنها با استفاده از فشار فراصوت(ultrasonic levitation) برداشته و جا به جا کند (برداشتن و انتقال اشیا).

“مارسل شاک”(Marcel Shuck) پژوهشگر این مطالعه گفت: امواج صوتی بلندگوها یک میدان فشار(فشار صوتی) را ایجاد می‌کنند که یک شیء را در خود نگه می‌دارد (برداشتن و انتقال اشیا) ، “گیربکس صوتی”(acoustic gripper) برای کارهای ظریف مانند مونتاژ ساعت یا میکروتراشه که در آن هرگونه آسیب به صفحه‌های لمسی هزینه زیادی خواهد داشت ایده آل خواهد بود و امواج صوتی که برای جابجایی یک شی مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توانند با داشتن صوتی که از چندین جهت می‌رسد آن شی را به جهات مختلف منتقل کنند.

شاک در ادامه گفت: یک گیربکس رباتیک معمولی در مواد نرم و لاستیکی مانند پوشانده شده است و می‌تواند به اشیاء شکننده آسیب برساند و موارد ظریف را آلوده کند.

برداشتن و انتقال اشیا توسط فشار فراصوتی

از گیربکس فراصوت( آکوستیک) بیش از ۸۰ سال پیش در اولین سفرهای فضایی مورد استفاده قرار گرفته است و در آنجا یک میدان فشار از امواج مافوق صوت ایجاد می‌کرده که انسان قادر به دیدن یا شنیدن آنها نیست.
نقاط فشار امواج صوتی روی را هم قرار میدهد و باعث می‌شوند که اشیاء کوچک در این نقاط به دام می‌افتند که این فناوری در حال حاضر نمونه اولیه است و شامل چندین بلندگو کوچک است که در دو بخش ربات قرار گرفته‌اند و به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند تا زمینه فشار را ایجاد کنند.

شاک و دیگر پژوهشگران این مطالعه موفق به توسعه نرم افزاری شدند که آنها را قادر می‌ساخت بلندگوها را کنترل کنند تا نقاط فشار صوتی را تنظیم کرده و اشیاء را به اطراف منتقل کنند (برداشتن و انتقال اشیا). در حال حاضر این یک روند نسبتاً ثابت است اما هدف پژوهشگران این است که بتوانیم بدون اینکه شیء به زمین بیفتد موقعیت را در زمان واقعی تغییر دهیم. در حال حاضر، محققان می‌توانند اشیاء کوچک مختلفی را به اطراف منتقل کنند، اما مجبورند از نرم افزار استفاده کنند تا گیربکس را به شکل جسم تنظیم کند.
به گفته پژوهشگران گیربکس فراصوت نیاز افراد به مجموعه گسترده‌ای از گیربکس‌های گرانقیمت با دقت بالا را از بین می‌برد. شاک گفت ربات حامل گیربکس حتی نیازی به دقت خاصی ندارد. قرار گرفتن دقیق اشیا توسط امواج صوتی کنترل می شود نه بازوی رباتیک. این نوآوری احتمالاً مورد توجه صنعت ساعت سازی قرار خواهد گرفت.

عینک‌های مجهز به دوربین ویدئویی تا حدی جهان را از دید مردم عادی به ما نشان می‌دهند اما نمی‌توانند محل دقیق تمرکز چشم را مشخص کنند که حال یک فناوری جدید این کار را ممکن کرده است.

محققان دانشگاه نوادا یک هدست جدید تولید کرده‌اند که به دیگران دقیقاً نشان می‌دهد که چشم هر فرد در هر لحظه به چه چیزی زل زده و از این اختراع می‌توان در حوزه‌های دیگری نیز بهره گرفت.

این سیستم در جریان بررسی آزمایشی توانست در زمان راه رفتن یک فرد داوطلب هر لحظه دریابد که چشم وی بر روی چه چیزی متمرکز شده و حرکت سریع سر یا بدن فرد مذکور اختلالی در عملکرد این سیستم ایجاد نکرد.

سیستم یادشده که رنو نام دارد، از مجموعه‌ای از شیشه‌ها که توسط پژوهشگران آلمانی ابداع شده و دو دوربین برای ردگیری آنی حرکات چشم افراد بهره می‌گیرد. همچنین این هدست دارای حسگری حرکتی است که امکانات شتاب سنج و ژیروسکوپ را در خود دارد.

هدست یادشده توسط افراد ۵ تا ۷۰ ساله قابل استفاده است و می‌توان از آن در حوزه‌هایی همچون خرید آنلاین، ارتقای ورزش‌هایی مانند دوچرخه سواری، تسهیل ارتباطات، خدمات جدید در موزه‌ها و کتابخانه ها و غیره استفاده کرد. همچنین این اختراع در عرصه پزشکی و برای تشخیص سریع‌تر بسیاری از بیماری‌های عصبی، مغزی، چشمی، شناختی و غیره کاربرد خواهد داشت.

 

منبع: ایسنا

 

دیگر اخبار مرتبط با نوآوری:

  محققان "دانشگاه کالیفرنیا" اخیرا موفق به توسعه ربات زیرآبی موسوم به "Squidbot" شده‌اند که با مکیدن آب به داخل محفظه فشارش و بیرون انداختن آب می‌تواند در زیر آب حرکت کند. محققان با الهام از ماهی مرکب موفق به طراحی یک ربات زیرآبی شده‌اند که قادر به حرکت دادن خود با ایجاد فواره‌های آب برای حرکت سریع هستند. "مایکل تولی"(Michael Tolley) استاد "دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو" گفت: این ربات زیرآبی است که می‌تواند همانند ماهی مرکب پالس‌های فواره‌ای
  یک کلید ضد میکروب فلزی آنتی میکروبیال برای دوری از لمس اشیایی نظیر عابر بانک‌ها که به طور بالقوه می‌توانند آلوده باشند، ساخته شده است. اجتناب از لمس برخی از سطوح هنگام بیرون آمدن از خانه و حاضر شدن در ملاء عام دشوار است. صفحه نمایش‌های لمسی در فروشگاه‌ها، دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی، صفحه کلید دستگاه‌های خودپرداز یا حتی دستگیره درها و غیره؛ همه ما هر روزه در معرض تماس با سطوح بالقوه آلوده هستیم. این ابزار موجب عدم لمس
دانشمندان باتری جدید و مقاومی ساخته‌اند که ممکن است روزی جایگزین باتری‌های لیتیوم-یونی مورد استفاده در تلفن‌ها و خودروهای برقی شود. برخلاف باتری‌های لیتیوم که در صورت آسیب دیدن ممکن است آتش بگیرند یا منفجر شوند، این باتری جدید زینک-هوا حتی پس از سوراخ شدن، سوزاندن یا غوطه‌وری در آب نیز به کار خود ادامه می‌دهد. این پژوهش به رهبری نوئه آرخونا و همکارانش در مرکز تحقیقات مواد پیشرفته (CIMAV) در چی‌واوا، مکزیک انجام شده است و نشان می‌دهد که باتری‌های
پژوهشگران دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد موفق شده‌اند با استفاده از نور خورشید، آب و نانوذراتی از پلاستیک رسانای الکتریکی، هیدروژن را به‌صورت کارآمد، پایدار و کم‌هزینه تولید کنند؛ آن هم بدون استفاده از فلز کمیاب و گران‌قیمت پلاتین. دستاوردی که می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه هیدروژن سبز را از پیش رو بردارد. به گزارش ایسنا، پژوهشگران دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد موفق شده‌اند با استفاده از نور خورشید، آب و نانوذراتی از پلاستیک رسانای الکتریکی، هیدروژن را به‌صورت کارآمد، پایدار و
خم کردن صفحات شیشه‌ای با زاویه راست خم کردن صفحات شیشه‌ای با زاویه راست: محققان آلمانی فناوری ابداع کرده‌اند که با استفاده از آن می‌توان صفحات شیشه‌ای را با زاویه راست (۹۰ درجه) خم کرد. به طور معمول اگر پنجره‌ای در گوشه یک ساختمان قرار گیرد، این پنجره از دو صفحه شیشه مسطح ساخته می‌شود که با یک چسب یا یک نوار فلزی به هم متصل می‌شوند که حالا محققان آلمانی روشی ابداع کرده‌اند که با استفاده از آن می‌توان
دو شرکت تایلندی گرافنیکس (Graphenix) و کلین‌تک (KleanTeQ) طی یک همکاری تازه، خط تولید نوآورانه‌ای از پوشاک ورزشی و سبک‌زندگی عرضه کرده‌اند که از فناوری گرافن برای بهبود عملکرد، محافظت و تنظیم حرارتی بهره می‌گیرد. این مجموعه قرار است لباس‌های هوشمند و کارآمد برای ورزشکاران حرفه‌ای و مصرف‌کنندگان فعال فراهم آورد و استاندارد تازه‌ای در صنعت پوشاک ورزشی تایلند ایجاد کند. به گزارش ایسنا، صنعت پوشاک ورزشی تایلند در آستانه یک تغییر بزرگ قرار گرفته است. دو شرکت گرافنیکس که به
  محققان اکادمی علوم چین با استفاده از نوعی هیدروژل سازگار با محیط زیست نمونه اولیه‌ای از یک لنز هوشمند را ساختند که قادر است دو عارضه خشکی و افزایش فشار داخلی چشم را تشخیص دهد و با تغییر رنگ، وجود این عوارض را به کاربر اعلام کند.هیدروژل مورد استفاده در این فناوری از نوعی پلیمر موسوم به pHEMA ساخته شده است. این پلیمر در حالت طبیعی به رنگ قرمز است، اما هنگامی که درون چشم قرار می‌گیرد، نانوساختار آن
  نتایج پژوهش محققان نشان می‌دهد که ساخت تولید کیف،کفش و لباس از قارچ‌ می‌تواند یک جایگزین دوستدار محیط زیست برای چرم سنتی باشد. محققان می‌گویند که می‌توان قارچ‌ها را تحت فشار قرار داد و از طریق شیمیایی فرآوری کرد تا برای رقابت با چرم، ماده‌ای کاملا محکم ساخت. چرم‌های سنتی و گزینه‌های جایگزین آن معمولا از حیوانات و پلیمرهای مصنوعی به دست می‌آیند. اما تولید چرم مانند سایر صنایع وابسته به دام، برای محیط زیست بد است چرا که
  شرکت "سونی" پتنت جدیدی را برای دسته کنترل‌ بازی به ثبت رساند که با استفاده از "واقعیت مجازی" حرکات را کنترل می‌کند. پتنت جدید شرکت "سونی" مربوط به دسته کنترل‌ بازی واقعیت مجازی است که حاوی چند حسگر است که از کنترل‌های حرکتی پشتیبانی می‌کند. همچنین این دسته کنترل‌ بازی دارای حسگرهایی است که می‌تواند به طور خودکار، موقعیت انگشت کاربر را تشخیص دهد. این کنترل‌کننده بازی با دستگاه‌های بازی خانگی قابل استفاده خواهد بود و حرکات دست کاربر
  دانشمندان از تولید نمونه اولیه یک باتری با چاپگر سه بعدی خبر داده‌اند که انعطاف بالایی دارد و تراکم انرژی آن ده برابر بیشتر از باتری‌های لیتیومی است. این باتری با توجه به ضخامت کم و انعطاف بالا می‌تواند کاربردهای زیادی در صنایع و حرفه‌های مختلف داشته باشد. برای حل این مشکل کاتد جدیدی با ترکیب مس و نقره با همکاری شرکت زدپاور تولید شد. این کاتد دارای روکشی از اکسید سرب است که پایداری و هدایت الکتروشیمیایی باتری
  گروهی از محققان چینی با استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی زیستی توانستند غضروف‌های مفصلی را بازسازی کنند. محققان برای این منظور از هیدروژل‌های سنگین حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمی استفاده کردند که فاکتور رشد دوگانه را آزاد می‌کنند. غضروف ساخته شده با استفاده از این فناوری کاملا یکپارچه بوده، لایه‌های سطحی را روانسازی می‌کند و مواد مغذی لایه‌های زیرین را تامین می‌نماید. محققان غضروف‌های تولید شده استفاده از این فناوری را توسط مدل‌های جانوری مورد آزمایش قرار دادند و امیدوارند
پژوهشگران سوئدی از یک ماده برنده جایزه نوبل برای از بین بردن باکتری‌ها استفاده کرده‌اند. به گزارش ایسنا، باکتری‌هایی که روی سطوح تکثیر می‌شوند، وقتی جایی برای خود پیدا می‌کنند -مثلاً روی ایمپلنت‌ها یا کاتترها- دردسر بزرگی در حوزه مراقبت‌های بهداشتی هستند. پژوهشگران «دانشگاه صنعتی چالمرز»(Chalmers University of Technology) در سوئد، سلاح جدیدی را برای مبارزه با این کانون‌های رشد باکتری‌ها پیدا کرده‌اند. به نقل از یورک الرت، این سلاح جدید به آنتی‌بیوتیک‌ها یا فلزات سمی متکی نیست. کلید این