Skip to main content

Hyppivät robotit sekä muita alan ihmeitä


Hyppivät sekä kävelevät robotit ovat nykyaikaisen tietojenkäsittelyn ja robotiikan huippuvälineitä.  Toisin kuin parinteiset pyörillä kulkevat autot niin nämä robotit pystyvät kiipeilemään sekä liikkumaan erittäin hankalassa maastossa. Osa niistä on aivan kehitysasteella, ja esimerkiksi niiden moottorina on äänekäs polttomoottori, joka tietenkin on meluisa sekä hiukan epäkäytännöllinen malli. Näiden robottien rakentamisessa on käytetty hyväksi tietoutta erilaisten eläinten liikkumistavoista, ja esimerkiksi on pystytty rakentamaan hyppivä robotti, jonka maasto-ominaisuudet varmasti peittoavat perinteisemmän "Mule-mönkijän". Eli tällainen hyppivä robotti voi sitten tulevaisuudessa ylittää hyvinkin leveitä rotkoja hyppäämällä, ja tietenkin on myös ideoitu erityisillä "kapularenkailla" kulkevia robotteja, joiden nopeus on paljon suurempi, kuin "Mule:n". Robotit eivät kuitenkaan muistuta ihmistä ollenkaan ihmistä tai edes eläintä, joka niiden mallina on toiminut. Tällainen hyppivä robotti voidaan varustaa esimerkiksi venyvillä käsillä, jotka voivat olla teleskooppivarsien päässä.

Eli tämä robotti sitten voi myös tarttua hyvinkin korkealla olevaan kohteeseen, joka on hyvinkin korkealla. Itse olen aina ihmetellyt, miksi ihmisellä ei ole lonkassaan palloniveltä, koska juokseminen sujuisi paljon nopeammin, jos jalka voisi tehdä ympyräliikettä. Samoin niiden "jaloissa" saattaa olla tarttumaelimet kuten sormet tai pihdit. Tai sitten ne voivat olla sellaisia, että näillä maastoroboteilla on esimerkiksi helikopterin roottori kiinni sisällään. Eli lennokaasti ajatellen, se voisi nostaa päälaestaan helikopterinroottorin tai sen vartalossa on puhaltimet, millä tämä laite voi tarvittaessa lentää. Samoin voidaan ajatella liskomainen robotti, joka tekee itsestään pyörän eli sen pää tarttuu häntään, ja sitten tämä laite alkaa liikkua pyörimällä, kun sen pitää liikkua nopeasti. Toisin sanoen robotteja suunniteltaessa kannattaa unohtaa kaikki rajoitukset, mitä normaalisti luonto asettaa.

Niiden polttomoottorit tietenkin asettavat erilaisia rajoituksia näiden laitteiden toiminnalle, mutta muutakaan ei sitten ole käytännössä tarjoilla. Atomivoima toki voisi olla joku hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa esiin tuleva vaihtoehto. Mutta näistä pomppivista kengurumaisista roboteista voidaan tehdä myös erittäin suurikokoisia malleja, jotka voivat muistuttaa jotain tietokonepelien "mechia". Ja jos tuollainen laite lähetetään joskus tutkimaan vaikka Titan-kuun  tai jonkun muun planeetan pintaa, niin silloin tietenkin atomikäyttöisyys voi tulla kysymykseen. Mutta Maan pinnalla operoiville laitteille tällainen voimanlaiteratkaisu sitten on vähän epäkäytännöllisen kallis.

Comments

Popular posts from this blog

Quantum breakthrough: stable quantum entanglement at room temperature.

"Researchers have achieved quantum coherence at room temperature by embedding a light-absorbing chromophore within a metal-organic framework. This breakthrough, facilitating the maintenance of a quantum system’s state without external interference, marks a significant advancement for quantum computing and sensing technologies". (ScitechDaily, Quantum Computing Breakthrough: Stable Qubits at Room Temperature) Japanese researchers created stable quantum entanglement at room temperature. The system used a light-absorbing chromophore along with a metal-organic framework. This thing is a great breakthrough in quantum technology. The room-temperature quantum computers are the new things, that make the next revolution in quantum computing. This technology may come to markets sooner than we even think. The quantum computer is the tool, that requires advanced operating- and support systems.  When the support system sees that the quantum entanglement starts to reach energy stability. I

The anomalies in gravity might cause dark energy.

"Physicists at UC Berkeley immobilized small clusters of cesium atoms (pink blobs) in a vertical vacuum chamber, then split each atom into a quantum state in which half of the atom was closer to a tungsten weight (shiny cylinder) than the other half (split spheres below the tungsten). (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) By measuring the phase difference between the two halves of the atomic wave function, they were able to calculate the difference in the gravitational attraction between the two parts of the atom, which matched what is expected from Newtonian gravity. Credit: Cristian Panda/UC Berkeley" (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) Researchers at Berkeley University created a model that can explain the missing energy of the universe. The idea is that the particles and their quantum fields are whisk-looking structures. Those structures form the superstrings that are extremely thi

Neon and time crystals can be the new tools for quantum computing.

"New research investigates the electron-on-solid-neon qubit, revealing that small bumps on solid neon surfaces create stable quantum states, enabling precise manipulation. This research, supported by multiple foundations, emphasizes the importance of optimizing qubit fabrication, moving us closer to practical quantum computing solutions." (ScitechDaily, Quantum Riddle Solved? How Solid Neon Qubits Could Change Computing Forever) Researchers created a superposition in solid neon. And those neon ions, where the system creates superposition in their surfaces.  Making it possible to manipulate those atoms. The atom-based qubit has one problem. Orbiting electrons cause turbulence in their quantum fields. The thing that can solve the problem is to use the quantum fields for the superposition.  If the system can position electrons at a certain point, it can make a small hill to the atom's surface. And the system can use that thing for making quantum superposition between the mos