{"id":14276,"url":"\/distributions\/14276\/click?bit=1&hash=721b78297d313f451e61a17537482715c74771bae8c8ce438ed30c5ac3bb4196","title":"\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0443 \u0431\u0435\u0437 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0438","buttonText":"","imageUuid":""}

Исследователи из США разработали контроллер для управления поведением насекомых

Возможно, у человечества в скором времени появится причина проникнуться симпатией к тараканам.

Исследовательская группа Коннектикутского университета США (University of Connecticut, UConn) создала устройство, позволяющее контролировать поведение насекомых.

Мадагаскарский таракан основной испытуемый технологии UConn

Подобная идея далеко не нова. Исследователи изучали биороботические платформы для насекомых достаточно давно. Главная проблема заключалась в том, что создание подобных роботизированных систем в таком миниатюрном масштабе — очень непростая задача. Ученым из UConn во главе с руководителем исследования Абхишек Даттой (Abhishek Dutta), удалось решить эту проблему.

Таракан с имплантированным нейроконтроллером

Устройство представляет из себя электронный «рюкзак», который можно прикрепить на спине таракана. Провода от устройства фиксируются на усиках насекомого. Миниатюрный Bluetooth-датчик позволяет человеку контролировать движения таракана с помощью обычного мобильного телефона.

Отправка крошечных электрических импульсов к нервной ткани насекомого заставляет его полагать, что оно столкнулось с препятствием. Небольшой заряд левой антенны заставляет насекомое двигаться вправо. Аналогично, заряд, посылаемый на правую антенну, заставляет насекомое двигаться влево.

Наша микросхема представляет собой сложную систему для сбора в реальном времени данных о направлении и скорости насекомого, что позволяет нам экстраполировать его траекторию.

Мы считаем, что эта усовершенствованная система на основе моделей с замкнутым контуром обеспечивает лучший контроль для точного маневрирования и преодолевает некоторые технические ограничения, которые в настоящее время преследуют современных микроботов

Абхишек Датта, руководитель проекта

В основе устройства лежит инерциальный измерительный блок, который фиксирует различные параметры движения насекомого, скорость, направление движения, температура окружающей среды и так далее.

Отличие UConn от других подобных систем заключается в том, что она предоставляет операторам большую степень контроля над движением насекомого и обратную связь в реальном времени от нервно-мышечной реакции насекомого на искусственные раздражители. Система UConn более точна и информативна.

Разработчики уверены, что у подобной технолгии большое будущее и обширная область применения:

Использование насекомых в качестве платформ для маленьких роботов имеет невероятное количество полезных приложений от поиска и спасения до национальной обороны.

Абхишек Датта, руководитель проекта
0
2 комментария
Angel Železo

Вот и думай куда теперь саранча полетит...

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Porkhaev
Ответить
Развернуть ветку
-1 комментариев
Раскрывать всегда