Электронные вибриссы: новые органы чувств для роботов
Jan 23, 2014 10:26
Электронные вибриссы: новые органы чувств для роботов
Разработка американских учёных может пригодиться не только в робототехнике, но и при создании датчиков нового поколения, а также человеко-машинных интерфейсов.
Многие читали о достижениях исследователей из Калифорнийского университета в Беркли (США) в разработке электронной «кожи». Особый гибкий материал на основе неорганических монокристаллических полупроводников чувствителен к давлению, благодаря чему может использоваться в протезах нового поколения и робототехнике.
Фото Image Source / Corbis. Вибриссы - это осязательные механочувствительные длинные жёсткие волосы многих млекопитающих (например, усы у кошачьих), выступающие над поверхностью шёрстного покрова. Они выполняют тактильную функцию, дополняя другие органы чувств вроде зрения и слуха.[Spoiler (click to open)]
Похожим образом работают электронные вибриссы: они улавливают малейшие изменения давления, передавая информацию на обработку в электронную систему.
Нанотехнологичные электронные вибриссы (здесь и ниже изображения Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли). При создании представленного изделия использовались углеродные нанотрубки для формирования особой проводящей матрицы с хорошей гибкостью. Затем на неё была нанесена тончайшая плёнка серебряных наночастиц, что позволило добиться очень высокой чувствительности к механическим воздействиям. В качестве структурного компонента электронные вибриссы используют эластичное волокно с низкой динамической жёсткостью.
Разработчики сообщают, что их детище способно регистрировать давление всего в один паскаль. По сравнению с существующими ёмкостными и резистивными сенсорами чувствительность увеличена на порядок. Исследователям уже удалось получить при помощи своих датчиков высокоточную трёхмерную карту движения воздушных потоков.
Разработка может найти самое широкое применение. Электронные вибриссы, к примеру, могли бы использоваться в качестве органов чувств для роботов или в новых человеко-машинных интерфейсах. На основе таких датчиков могут создаваться высокоточные системы мониторинга окружающей среды и носимые устройства для измерения показателей жизнедеятельности организма (кровяного давления и сердечного ритма).