ساخت ربات پرنده‌ ای به اندازه یک سکه یک سِنتی

ساخت ربات پرنده‌ ای به اندازه یک سکه یک سِنتی

ساخت ربات پرنده‌ ای به اندازه یک سکه یک سِنتی 733 403 نوفن حامی البرز

ساخت ربات پرنده‌ ای به اندازه یک سکه

 

محققان ساخت ربات پرنده‌ای را طراحی کرده اند که به اندازه یک سکه یک سِنتی است و می‌تواند راه برود و پرواز کند و بر سطح آب شناور شود که از این ربات می‌توان در ماموریت‌های امداد و نجات و یا گرده‌افشانی استفاده کرد.
این ربات پرنده که RoboFly نام دارد، با الهام از حشرات ساخته شده است و می‌تواند کارهای مختلفی انجام دهد، در ساخت ربات بدنه از فیبر کربن ساخته شده و دارای لولاهای نازک پلاستیکی است که در واقع کار مفاصل را انجام می‌دهند؛ این مفاصل حرکات چرخشی بال‌ها را تنظیم می‌کنند به طوری‌که هر بال به طور جداگانه فورا کنترل می‌شود.

محققان معتقدند که ساخت ربات پرنده ای به اندازه یک سکه بسیار موثرتر از مدل‌های فعلی است زیرا Robofly با کمک حالت‌های مختلف حرکت خود، به موانع برخورد نمی‌کند. این ربات پرنده که ۷۴ میلی‌گرم وزن دارد می‌تواند در هوا، بر روی زمین و بر سطح آب حرکت کند؛ این ربات در واقع اقتباسی از ربات RoboBee است که تنها ۲۵۹ میلی‌گرم وزن دارد و بال‌هایش را با سرعت ۱۷۰ بار در ثانیه به هم می‌زند.
محققان معتقدند که روش طراحی RoboBee ساخت آن را بسیار دشوار کرده است. اکنون بیشتر ربات‌هایی که به اندازه حشرات هستند زیر میکروسکوپ ساخته شده و با دقت با دست مونتاژ می‌شوند. این ربات‌ها دارای قسمت‌های میکروسکوپی زیادی هستند که اگر یک قسمت آن که به اندازه یک دانه کنجد است به طور تصادفی در یک آزمایشگاه شلوغ بیافتد هرگز پیدا نخواهد شد.

ساخت ربات پرنده‌ ای به اندازه یک سکه

اما محققان تلاش کردند تا طرح Robofly را ساده کنند؛ آنها برای این منظور در ساخت ربات شاسی را با یک صفحه لامینیت تا شده طراحی کردند تا دیگر به قسمت‌های میکروسکوپی نیازی نداشته باشد. از آنجا که این شاسی پایین‌تر و به زمین نزدیک‌تر است می‌تواند سه نوع حرکت انجام دهد. RoboFly از دو بال خود که توسط محرک‌های پیزوالکتریک حرکت می‌کنند برای پرواز کردن و شناور شدن در هوا استفاده می‌کنند.

این ربات همچنین می‌تواند با استفاده از همان مجموعه بال‌ها بر روی زمین حرکت کند و به دلیل خاصیت سبک وزن بودن می‌تواند با استفاده از سه ابزار پا مانند بر سطح آب فرود آید.

محققان آمریکایی موفق به ساخت دستگاهی شده‌اند که عملکرد لوزالمعده را شبیه‌سازی کرده و بیماران دیابت نوع یک را از اندازه‌گیری قند خون و تزریق روزانه انسولین بی‌نیاز می‌کند.

افراد مبتلا به دیابت نوع یک با مشکلات روزمره‌ای از قبیل اندازه‌گیری قند خون و تزریق انسولین مواجه هستند. محققان همواره به دنبال روش‌هایی هستند که به طور خودکار انسولین را به مقدار مورد نیاز وارد بدن بیمار کند.

زمانی که این دستگاه زیر پوست قرار می‌گیرد، میزان گلوکز خون به طور مداوم اندازه‌گیری می‌شود و در صورت نیاز، انسولین توسط سلول‌ها ترشح می‌شود. مهمترین ویژگی این دستگاه نسبت به موارد مشابه، تعبیه تانک اکسیژن است؛ زیرا در صورت کاهش اکسیژن، سلول‌های زنده از بین می‌روند،‌ ولی در این دستگاه در صورت نیاز از اکسیژن درون تانک استفاده می‌شود و سلول‌ها زنده می‌مانند. یکی دیگر از مزایای این دستگاه در این است که برای جلوگیری از رد دستگاه توسط بدن، نیاز به هیچ داروی سرکوب‌کننده سیستم ایمنی نیست.
محققان آمریکایی برای حل این مشکل موفق به ساخت دستگاهی با عملکرد لوزالمعده شده‌اند که ßAir نام دارد. این دستگاه از جنس تیتانیوم بوده و ۲.۵ در ۲.۵ اینچ (۶۴ میلی‌متر) است. این دستگاه حاوی یک ماکروکپسول است که در آن سلول‌های لوزالمعده زنده وجود دارد و یک تانک اکسیژن هم به آن متصل می‌شود. سلول‌های لوزالمعده زنده توسط اهداکننده سالم دریافت می‌شوند، ‌البته سلول‌های بنیادی کشت‌شده خود بیمار نیز قابل استفاده است. تانک اکسیژن یک پورت خروجی دارد و بیمار می‌تواند هر هفته آن را پر کند.

 

منبع: ایرنا

 

دیگر اخبار مرتبط با نوآوری:

  محققان انستیتوی فناوری ریخته‌گری، کامپوزیت و فرآوری وابسته به جامعه فرانهوفر آلمان، با استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی و RFID حلقه هوشمندی را ساختند که قابلیت جایگزینی کلیدها و کارت‌های اعتباری را دارد. برچسب‌های RFID در واقع بخشی از یک سیستم شناسایی با استفاده از امواج رادیویی هستند که به یک شیء متصل شده و داده‌هایی را در قالب سیگنال‌های الکترونیکی و الکترومغناطیسی برای یک دستگاه بازخوان ارسال می‌کنند. این حلقه هوشمند دارای یک برچسب RFID است که توسط
  شرکت امنیت سایبری« کاسپراسکای» انگشتری ابداع کرده که می توان تولید اثر انگشت مصنوعی را با آن انجام داد. این اثر انگشت برای باز کردن قفل موبایل و تایید پرداخت آنلاین کاربرد دارد و فاش شدن آن نیز مانند اطلاعات بیومتریک فرد خطرناک نیست.این انگشتر با پرینتر سه بعدی ساخته می شود و هدف از تولید آن راهی برای جلوگیری از سرقت اطلاعات بیومتریک افراد است. تولید اثر انگشت مصنوعی توسط نوعی انگشتر اثر انگشت واقعی را نمی توان
  محققان دانشگاه "کمبریج" موفق به طراحی مزارع مجهز به صفحات خورشیدی رنگی شده‌اند که همزمان با تولید برق می‌توانند مواد غذایی را نیز پرورش دهند، کاری که می تواند به محیط زیست کمک شایانی کند. محققان در انگلیس و ایتالیا ادعا می‌کنند که از صفحات خورشیدی رنگی مخصوص می‌توان برای تولید همزمان برق و تولید محصولات زراعی استفاده کرد. این تیم ادعا می کند که سیستم ابداعی آنها به کشاورزان اجازه می دهد تا از زمین های زراعی خود
  لمس اشیا در دنیای واقعی شرکت "Teslasuit" دستکش جدیدی ساخته است که امکان لمس اشیا در دنیای واقعی (واقعیت مجازی) را توسط کاربر فراهم می‌کند. جای یک دستکش که امکان لمس اشیا در دنیای واقعی (واقعیت مجازی) فراهم کند، برای یک تجربه کاملاً غوطه ور در واقعیت مجازی(VR) چیزی است که هنوز به طور گسترده در دسترس نیست و حالا دستکش ابداعی شرکت "Teslasuit" می‌تواند بازخورد لمسی را در تجربه‌های واقعیت مجازی در اختیار کاربران قرار دهد و به
  شرکت سامسونگ تصمیم دارد شیشه تاشو سامسونگ را خود تولید کند. این روند در آینده به کاهش قیمت موبایل های تاشو منجر می شود. شرکت سامسونگ برای کاهش قیمت موبایل های تاشو تصمیم دارد شیشه های مخصوص این دستگاه ها را خودش تولید کند. تاکنون این شرکت از ذخایر شیشه های شرکت خواهر خود( سامسونگ دیسپلی) برای ساخت موبایل های تاشو استفاده کرده است. اما اگر برنامه های سامسونگ طبق روال پیش برود، پیش بینی می شود قیمت موبایل
  ابداع حسگری مقاوم و انعطاف‌پذیر پژوهشگران "دانشگاه واترلو"ی (University of Waterloo) کانادا با رهبری "الهام داوودی" و با کمک "احسان تویسرکانی" در مطالعه اخیرشان موفق به توسعه یک حسگر محکم و انعطاف‌پذیر برای فناوری‌های پوشیدنی شده‌اند. محققان کانادایی با کمک محققان ایرانی و با استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی و فناوری نانو موفق به ایجاد یک حسگر با دوام و انعطاف پذیر برای دستگاه‌های پوشیدنی شده‌اند و به گفته آنها حسگر مذکور می‌تواند بر همه چیز از علائم حیاتی
  محققان آمریکایی توانستند برای مطالعه فعالیت مغز حیوانات زنده (درک بهتر مغز)، عملکرد کاوشگرهای عصبی میکرو ال‌ای‌دی‌ را بهبود ببخشند. در قرن اخیر، علم " اپتوژنتیک" به پیشرفت تکنیک‌های تصویر برداری ، مطالعه و بررسی عملکردهای مغزی و درک بهتر مغز سرعت بخشیده‌ است. این روش به دانشمندان اجازه می‌دهد با استفاده از نور، نورون‌های ویژه‌ای را در مغز حیوانات آزمایشگاهی فعال کند همچنین می‌تواند در بهبود بینایی موثر باشد. محققان دانشگاه "میشیگان" در گذشته توانستند ریزترین منابع نوری
  تراشه میکروسیالی ساخته شده که مجهز به الکترودهای نانومقیاس است (شبیه سازی سکته قلبی با تراشه حاوی نانوالکترود)؛ این تراشه قادر به شبیه‌سازی اثرات سکته روی سلول‌های قلبی بوده و برای مدل‌سازی انواع بیماری‌ها قابل استفاده است. یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه تافتز تراشه‌ میکروسیالی ساخته است که حاوی سلول‌های قلب بوده و می‌تواند شرایط هیپوکسیک در اثر سکته قلبی را شبیه‌سازی کند. این تراشه قادر است مسدود شدن شریان قلب و همچنین باز شدن پس از فرآیند درمان
  محققان نوعی اسکلت مصنوعی برای افزودن به مچ پا تولید کرده‌اند که سرعت راه رفتن افراد مسن یا افراد مبتلا به ناهنجاری‌های حرکتی را تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد. این اسکلت مصنوعی در اطراف ساق پا و در داخل کفش قرار می‌گیرد و به فرد امکان می‌دهد با سرعت دلخواه و مطلوب خود پیاده روی کند. استفاده آزمایشی از این محصول بر روی دستگاه‌های تردمیل موفقیت آمیز بوده و فعلاً انرژی مورد نیاز آن از طریق اتصال به موتورهای
  محققان دانشگاه مونیخ از تولید ربات‌های خودرانی خبر داده اند که می‌توانند زباله‌های سرگردان در اقیانوس را جمع آوری کنند. تولید این ربات با بودجه اتحادیه اروپا انجام شده است. سیستم یادشده قرار است به خصوص در سواحل پرتردد و توریستی مورد استفاده قرار بگیرد که از جمله مراکز اصلی تولید زباله و انتقال آنها به اقیانوس‌ها محسوب می‌شوند. استفاده از پهپاد هوایی به منظور افزایش دقت این سیستم در زمان جمع‌آوری زباله‌ها صورت می‌گیرد. ربات‌های سطحی مجهز به
  اپل حق امتیاز اختراع یک دستگاه تاشو ثبت کرده که در آن از فناوری جدیدی برای جلوگیری از تا شدن و تاب برداشتن نمایشگر انعطاف پذیر در حالت باز استفاده می شود و با توجه به حق امتیاز اختراعی که اپل به تازگی در آمریکا ثبت کرده به نظر می رسد این شرکت قصد دارد یک نسخه از آیفون تاشو بسازد ( اپل موبایل با نمایشگر تاشو ). این حق امتیاز «دستگاه های الکترونیکی با نمایشگر انعطاف پذیر و
  یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران، حسگرهای فوق‌العاده باریکی ابداع کرده‌اند که می‌توان از آنها در لنزهای طبی هوشمند استفاده کرد. به لطف یک فرآیند جدید ساخت که به پژوهشگران امکان داده است تا یک لایه حسگر فوق‌العاده نازک چندمنظوره تولید کنند، شاید لنزهای طبی به زودی پیشرفت چشمگیری داشته باشند. پژوهشگران "دانشگاه ساری" (University of Surrey) انگلستان با همکاری پژوهشگران "دانشگاه هاروارد" (Harvard University)، "دانشگاه علم و فناوری چین" (USTC)، "آزمایشگاه ملی فیزیک" (NPL) انگلستان، "دانشگاه جرج واشنگتن" (George