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MEMS让蜻蜓仿生无人机授粉成为可能
2020-12-22 [82071]

德雷珀实验室是麻省理工学院(MIT)的一个独立国家,它在蜻蜓身上绘制了一个“optrode”,这是一种比光纤更小、更灵活的新光导,可以用来建造它的DragonflEye混合无人机系统。这种灯杆本身可以用于医疗和临床,装载在活蜻蜓上,可以用来探测、监测和装载车主,引导授粉,从而帮助更多的消费蜜蜂。第一代背包制导系统根据蜻蜓模型的比例还包括能量收集、导航系统、光学建模。

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(来源:德雷珀)甚至在电子时代之前,美国国防部(DoD)仍然试图将已知的昆虫变成仿生机器人。他们的第二大突破是将探测器植入昆虫幼虫体内,使它们在蜕变成成熟的成虫后,能够享受肉眼无法察觉的探测能力。

随着微机电系统的频繁出现,美国国防部大部分人不再了解昆虫,转而使用昆虫大小的微型无人机。但是,除了天文数字的可观成本,接下来的问题是电池寿命。只要有食物,有水,有阳光,德雷柏的DragonflEye,配有监控设备,可以保持寿命几个月左右。

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“DragonflEye系统的独特之处在于,它是专门为建立自主性而设计的,它可以从环境能源(如太阳能)中开发电池。来自环境的高效能源有助于增加系统,这样蟑螂就会被相当多的电池拖垮。”德雷珀生物医学工程师、该项目的首席研究员JesseWheeler回应说:“为了向蜻蜓发送重定向命令,需要在蜻蜓的神经线周围传输光——,蜻蜓的神经线等于钓鱼线的大小。

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为此,我们开发了一种新的光极技术,这种技术非常灵活,在急转弯时需要错开光线。”此外,与轻型人造无人机相比,蜻蜓的移动非常灵活和迅速,享有与9G转弯相当的机动性。添加到蜻蜓背包系统之前的开发板和组件特写(来源:德雷珀)惠勒说:“与人工无人机相比,昆虫在起飞、保持稳定飞行和储存食物补充能量方面更高效。

DragonflEye系统利用这些生物优势,构建了一种比任何人造无人机都更小、更轻、更隐秘的仿生无人机。”德雷珀和霍华德休斯医学研究所(霍华德休斯医学研究所;HHMI)。

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惠勒回应道,“龙之翼(DragonflEye)技术的研发为研究昆虫(包括最重要的传粉者,如蜜蜂)的飞行不道德性获得了新的工具。此外,我们灵活的光极技术将为医学研究人员提供一种全新的使用微纤维神经的解决方案,使他们能够对更精确的疾病化疗进行新的研究。|格林娱乐。

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