微型机器人的创造一直都在很多科学家的设想之中,虽然真正做起来比较困难,不过康奈尔大学的科学家们可能已经在一个基本层面上解决了这个问题。他们已经创造了微型机器人(直径不超过250微米),其基本的电子 "大脑 "可以让它们自主行走。两条腿和六条腿的机器人移动起来相对简单,而一条四条腿的 "狗机器人 "在操作者发出激光脉冲的时候会改变速度。
诀窍是建立一个互补金属氧化物半导体(或CMOS,如计算机爱好者所知)时钟电路,其信号产生相移的方波频率,设定机器人的铂金腿的步态。光电技术同时控制着腿和电路。该设计远非复杂,只有1,000个晶体管(作为背景,GeForce RTX 4090有763亿个),而且它仍然足够大,可以有效地作为机器人的身体。然而,即使是这样也是一项成就--异常低的功率需求使康奈尔不必使用相对巨大的光伏设备。
这些发明与你今天看到的更复杂的大规模自主机器人相比相差甚远。它们可以向前移动,但没有什么其他的。不过,研究人员认为这只是一个开始。他们认为,未来的微型机器人可能对医疗保健至关重要,它们可以进行内部手术并清洁你的动脉。在其他地方,它们可以检测化学品并消除污染物。任何这样的机器人都可能是多年以后的事,但这个项目表明它们在技术上是可能的。
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技术上可行 康奈尔大学研究血栓清除机器人
微型机器人的创造一直都在很多科学家的设想之中,虽然真正做起来比较困难,不过康奈尔大学的科学家们可能已经在一个基本层面上解决了这个问题。他们已经创造了微型机器人(直径不超过250微米),其基本的电子 "大脑 "可以让它们自主行走。两条腿和六条腿的机器人移动起来相对简单,而一条四条腿的 "狗机器人 "在操作者发出激光脉冲的时候会改变速度。
诀窍是建立一个互补金属氧化物半导体(或CMOS,如计算机爱好者所知)时钟电路,其信号产生相移的方波频率,设定机器人的铂金腿的步态。光电技术同时控制着腿和电路。该设计远非复杂,只有1,000个晶体管(作为背景,GeForce RTX 4090有763亿个),而且它仍然足够大,可以有效地作为机器人的身体。然而,即使是这样也是一项成就--异常低的功率需求使康奈尔不必使用相对巨大的光伏设备。
这些发明与你今天看到的更复杂的大规模自主机器人相比相差甚远。它们可以向前移动,但没有什么其他的。不过,研究人员认为这只是一个开始。他们认为,未来的微型机器人可能对医疗保健至关重要,它们可以进行内部手术并清洁你的动脉。在其他地方,它们可以检测化学品并消除污染物。任何这样的机器人都可能是多年以后的事,但这个项目表明它们在技术上是可能的。
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