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黃蜂的空間定向能力可以幫助製造微型飛行機器人
(神秘的地球uux.cn報導)據俄羅斯衛星網:澳大利亞新南威爾斯大學的科學家研究昆蟲的行為後發現,黃蜂的空間定向能力可以幫助製造微型飛行機器人。科研結果發表在美國科學院刊物上。一個昆蟲學家團隊觀察了黃蜂的行為。雖然黃蜂腦子相對較小,但它們可以準確地在障礙物上發現一個洞孔,並調整自己位置穿過這個窟窿。這相當於一個人鑽進狹窄的開口之前先轉動肩膀一樣。專家解釋稱,黃蜂先對洞孔進行「掃描」,確定它的大小,從而改變自己身體的形態。以前,只是在腦容量大的動物中發現過這種複雜的行為。
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科學家利用雷射技術製造出微型機器人 可有效「行走」
科學家利用雷射技術製造出微型機器人 可有效「行走」科學家利用雷射技術使顯微鏡機器人有效地「行走」。當受到雷射照射時,人類頭髮寬度周圍的腿能夠彎曲,從而產生類似行走的動作。專家們製造了100萬臺四腿機器人,可以安裝在
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微型機器人RoboFly,僅有74毫克重,能像昆蟲一樣飛行
現在機器人技術很火,但是人們印象中的機器人,往往是那些比較大型的,看起來很接近人類的機器人。其實,現在很多科學家在研究微型機器人,因為這些微型機器人的結構簡單,潛力巨大。最近華盛頓大學的研究員就設計了一種名叫「RoboFly」的微型機器人,這個機器人只有74毫克重,能像昆蟲那樣靈活的飛行,而且它還可以在水上行走。在RoboFly之前,研究人員設計過能飛行的微型機器人RoboBee。不過RoboBee的製造過程非常困難,因為它的體型小,所以它的零部件是很小的,只能在顯微鏡下面建造。
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世界首個分子機器人問世,中國製造冷原子鐘,美國研製無需充電微型...
世界首個分子機器人問世 ,能夠幫助建造其他分子英國曼徹斯特大學的科學家們已經打造出世界上首個分子機器人,具備執行建造其他分子的能力。這種機器人是由150個碳原子、氫原子、氧原子和氮原子組成,只有百萬分之一毫米,能夠通過指令使用機器手臂建造分子貨物。
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人類對微型機器人的認知和研發,一些你不知道的事!
例如:扔下成千上萬個微型機器人去咀嚼輪船底部的貝類和苔蘚,能節省航行能源。將成千上萬個微型機器人撒在土豆地內,讓它們去咬死害蟲,使土豆有好收成。飛行微型機器人載著溼度儀和紅外傳感器在田野上飛翔,當發現農田有乾旱現象時,便降落在灌溉系統的閥門上,將乾旱信息傳輸給傳感器,打開閥門,定量灌溉農田。
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加入摺紙和軟體的技術,微型昆蟲機器人讓人眼前一亮
,近期科學家將注意力轉向了昆蟲仿生設計。如果根據昆蟲微小的腦結構,發明一種在複雜條件下,依舊運動自如的機器人,這個機器人不僅能夠完成定向動作,還可以像昆蟲一樣,具備超強的導航和生存能力,那麼它們就可以勝任很多技術含量較高的任務,可以為人類的生活提供巨大的便利
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中國科研人員研發磁性噴霧,可快速製造微型磁控機器人
據中科院網站11月25日消息,近日,中國科學院深圳先進技術研究院深圳先進集成技術研究所智能仿生研究中心研究員吳新宇研究團隊與香港城市大學副教授申亞京團隊合作,提出一種通用、可擴展、能應對不同場景的微型機器人製造方式——利用膠質磁性噴霧使無生命目標物體成為可控微型外骨骼。 微型機器人由於具有良好的可控性和適應性而在生物醫學中有著廣泛應用前景。
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科研人員研發出可快速製造微型機器人的膠質磁性噴霧
近日,中國科學院深圳先進技術研究院深圳先進集成技術研究所智能仿生研究中心研究員吳新宇研究團隊與香港城市大學副教授申亞京團隊合作,提出一種通用、可擴展、能應對不同場景的微型機器人製造方式——利用膠質磁性噴霧使無生命目標物體成為可控微型外骨骼。
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深圳先進院等研發出可快速製造微型機器人的膠質磁性噴霧
近日,中國科學院深圳先進技術研究院深圳先進集成技術研究所智能仿生研究中心研究員吳新宇研究團隊與香港城市大學副教授申亞京團隊合作,提出一種通用、可擴展、能應對不同場景的微型機器人製造方式——利用膠質磁性噴霧使無生命目標物體成為可控微型外骨骼。
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荷蘭研究者發明外形類似果蠅的可飛行機器人
【環球網科技綜合報導】據英國《每日郵報》9月13日報導,《科學》期刊最近發表了一篇研究,荷蘭代爾夫特理工大學的研究者發明了一種外形像果蠅一樣的飛行機器人,目的是用於製造無人機。荷蘭代爾夫特理工大學的研究者最近介紹了一款可以像昆蟲一樣在空中飛行的微型機器人,它的翅膀每秒震動17次,這樣就可以以每小時25千米的速度飛行,可以盤旋,可以飛左飛右,甚至還能翻筋鬥、做桶滾飛行。這項技術參照果蠅的翅膀的運動,科學家說它會革新人們對昆蟲飛行的理解。
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微型機器人:由雷射驅動,未來可用於顯微外科手術
可重構的微型機器人,由電磁場遠程控制,可在人體內運動,進行給藥或者手術。(圖片來源:EPFL/EPFZ)將電子器件微型化以生產細胞大小的微型機器人,一直是科學家們追求的目標。但由於缺乏合適的微米級致動器系統,這項技術一直受到限制。十多年來,科學家們一直在努力開發可使微型機器人在體液中行進的微米級致動器。
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肉眼不可見的微型機器人來了 未來可探索大腦
新型致動器催生的迷你機器人 我們之前可能聽說過很多微型機器人,比如DNA摺紙機器人(一種用單鏈DNA組裝成的給藥機器人,依靠人體內的循環系統而移動)、多腿的軟體機器人(一種用軟性矽薄片製作,下面裝著上百條毛腿的機器人,可在外部電磁設備協助下,在人體內高效移動),甚至可癒合的活細胞機器人(一種使用皮膚細胞和心肌細胞組合而成的機器人,可通過心肌細胞的收縮產生不對稱作用力
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科學家利用3D納米列印製造聲控微型引擎,用於藥物分配機器人
科學家利用3D納米列印製造聲控微型引擎,用於藥物分配EPFL科學家創造了能夠操縱周圍流體,收集細胞或分配藥物的遙控機械微型設備。微型設備已導致我們操縱其中包含的少量流體和微觀樣品的能力發生了革命性的變化。
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《Nature》草履蟲大小的微型機器人:由雷射驅動可用於顯微外科
當雷射照射到矽光路的時候,該微型機器人就會行走在1959年,前康奈爾大學的瑞查德.費曼(Richard Feynman)曾經做了一個非常著名的演講:「在底部具有巨大的空間」,在這一著名的演講中提到了一項縮微技術,可以達到令人驚奇的小微尺寸。而且,這一底部開始變得更加更加擁擠。
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深圳先進院等研發出能夠快速製造微型機器人的膠質磁性噴霧
近日,中國科學院深圳先進技術研究院集成所智能仿生中心吳新宇研究團隊與香港城市大學申亞京團隊合作,提出一種通用、可擴展、能應對不同場景的微型機器人全新製造方式——利用膠質磁性噴霧使無生命目標物體成為可控微型外骨骼。
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[動圖]感謝靜電 微型飛行機器人RoboBee可以在樹葉下小憩了
通過靜電,這種機器人可以在飛行過程中附著在任何一個物體的底部,而這樣做的好處是能大大減少飛行器過程中所需的電量。相關研究論文已經發表在《科學(Science)》雜誌上。 研究人員稱,這種小憩能力將能讓昆蟲飛行機器人擁有更持久的飛行能力,這樣它們就能在交通管制、搜救等情境下得到更好的利用。
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第一個無線飛行的機器人蒼蠅起飛了
昆蟲大小的飛行機器人可以幫助完成耗時的任務,比如測量大型農場的作物生長情況,或者嗅出氣體洩漏。這些機器人因為太小而不能使用螺旋槳,因為它們太小而不能使用螺旋槳,就像它們在大型無人機上看到的那樣。小尺寸是有利的:這些機器人的製造成本很低,而且可以很容易地滑進大型無人機無法進入的狹小空間。但是現在的飛行機器昆蟲仍然被拴在地面上。他們需要的電子設備和控制翅膀的電子設備太重了,這些微型機器人無法攜帶。現在,華盛頓大學的工程師們第一次剪斷臍帶並增加了一個大腦,讓他們的「機器人蒼蠅」(RoboFly)第一次獨立飛行。
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微型機器人可以給我們帶來什麼好處
其外觀像石頭、樹木、花草,裝有各種微型傳感器,可以探測出人體的紅外輻射、行走時的地面振動、金屬物體移動造成的磁場變化等,並將信號傳送到中央指揮部,指揮部可控制防禦區內的武器自動發起攻擊。 (2)機動式的微型機器人。它們裝備有太陽能電池板和計算機,可以按照預定程序機動進入敵人陣地與敵人同歸於盡。 (3)生物型微型機器人。
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頂刊綜述:精準醫學中的醫用微型/納米機器人
接下來,介紹了微型機器人製造、引擎相關的知識。從製造的角度來看,在微觀範圍內的運動受低雷諾數和布朗運動的支配,因此設計製造微型/納米機器人的主要考慮因素是開發能夠連續「開啟」並產生足夠的推力以克服環境阻力的發動機。因此,小型化機器人的設計和製造都是基於對活性材料的需求,這種材料能夠不斷地將各種能源轉化為運動。
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香港中文大學:螺旋藻製造微型機器人,殺死癌細胞!
幾十年來,生物醫學工程師們一直試圖製造智能給藥/手術微型機器人,就像科幻電影《神奇之旅》(Fantastic Voyage)裡的血管飛船一樣。