ນັກສຶກສາ MIT ສ້າງຫຸ່ນຍົນປະກອບຕົນເອງຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບອາວະກາດ

ຖ້ານັກຮຽນຈົບ MIT ສອງສາມຄົນໄດ້ຮັບວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ບັນຫາທີ່ສາມາດວາງແຜນໄດ້ແມ່ນອະນາຄົດ.

ຄິດວ່າຫຼາຍພັນຫຼືຫຼາຍຮ້ອຍພັນຂອງ nanobots ປະກອບແລະ disassembling ຕາມຄໍາສັ່ງເພື່ອສ້າງເປັນຮູບຮ່າງປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນໄປສູ່ວົງໂຄຈອນ, ການສ້າງຊິ້ນສ່ວນທົດແທນຂອງແຜ່ນຮອງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ, ເຄື່ອງມືເພື່ອກວດກາເບິ່ງດາວເຄາະນ້ອຍ, ຫຼື desk ແລະເກົ້າອີ້ສໍາລັບ. ນັກອາວະກາດທີ່ເຮັດວຽກໜັກ.

Martin Nisser, ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຂອງ MIT ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກັບທີມງານເພື່ອປະດິດວິທີການໃຫມ່ໃນການຄວບຄຸມແລະຄວບຄຸມ microbots ເວົ້າໃນຄວາມຫມາຍ, ການສ້າງ "ປະເພດຂອງການພິມ 3D ທີ່ໃຊ້ຄືນໃຫມ່ໄດ້," Martin Nisser, ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຂອງ MIT ເວົ້າວ່າ.

ຫຼື Transformers, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຈະ. ບາງທີອາດຈະບໍ່ຂ້ອນຂ້າງ Optimus Prime ພຽງແຕ່, ແນ່ນອນ.

ພວກມັນຖືກເອີ້ນວ່າ ElectroVoxels (voxels = volumetric pixels) ແລະໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຍັງຢູ່ໃນການທົດສອບ, Nisser ໄດ້ຊອກຫາວິທີໃຫມ່ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດ configure ຕົວເອງໄດ້ໄວແລະປະຫຍັດ.

"ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ມີຫຸ່ນຍົນທີ່ສາມາດປັບຕັ້ງຄ່າໄດ້ແມ່ນວ່າຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ແຕ່ລະໂມດູນຂະຫນາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຕົວມັນເອງ, ທ່ານຕ້ອງຝັງຄອມພິວເຕີ້, ເຊັນເຊີເອເລັກໂຕຣນິກ, ຕົວກະຕຸ້ນເຂົ້າໄປໃນທຸກໂມດູນ, ແລະມັນກໍ່ຍາກທີ່ຈະເຮັດ. ໃນຂະນະທີ່ໂມດູນມີຂະຫນາດນ້ອຍລົງເລື້ອຍໆ,” Nisser ບອກຂ້າພະເຈົ້າໃນບໍ່ດົນມານີ້ podcast TechFirst. “… ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານວິຊາການຫຼັກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາແມ່ນເພື່ອຫາວິທີທີ່ຈະຝັງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນໂມດູນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປະຕິບັດການປັບຄ່າຄືນໃຫມ່… ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ດີ, ເພາະວ່າແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີລາຄາຖືກແທ້ໆ, ມັນງ່າຍທີ່ຈະຜະລິດ, ແລະພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການການດູແລຫຼາຍ.”

ການທົດລອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເທິງ "ດາວຫາງອາຈຽນ" ຂອງອົງການ NASA, ເຮືອບິນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີບ່ອນນັ່ງຖືກຖອດອອກ ເພື່ອໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກບິນອາວະກາດສາມາດປະສົບກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງສອງສາມວິນາທີໃນລະຫວ່າງການບິນແບບພາລາໂບລິກ.

ເຄື່ອງຕົ້ນແບບໃນປະຈຸບັນມີຄວາມຍາວປະມານຫົກຊັງຕີແມັດ (ພຽງແຕ່ຫຼາຍກວ່າສອງນິ້ວ) ແລະມີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຝັງຢູ່ໃນແຕ່ລະຂອບ 12 ຂອງພວກເຂົາ. ເພີ່ມ microcontroller ແລະວົງຈອນປະສົມປະສານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມທິດທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າຜ່ານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ແລະທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບ ElectroVoxels ເພື່ອດຶງດູດຫຼື repel ເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນວິທີການທີ່ຊັບຊ້ອນພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ pivots ປະມານແກນຮ່ວມກັນແລະ transversal ໃນທົ່ວໃບຫນ້າຂອງ ElectroVoxel ອື່ນ. .

MIT ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປ່ຽນ​ຮູບ​ຮ່າງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​, ຫຸ່ນ​ຍົນ modular ແມ່ນ​ເປັນ clunky ໃນ​ການ​ປຽບ​ທຽບ​, MIT ເວົ້າ​ວ່າ​. ພວກມັນຖືກສ້າງດ້ວຍມໍເຕີຂະຫນາດໃຫຍ່, ລາຄາແພງເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວ: ຄິດ ການຫັນເປັນ ແຕ່ປະມານ 300 ລຸ້ນກ່ອນ.

"ຖ້າຫາກວ່າແຕ່ລະ cubes ເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດ pivot ກ່ຽວກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຕົວຈິງແລ້ວສາມາດ reconfigure ໂຄງສ້າງ 3D ທໍາອິດຂອງທ່ານເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງ 3D ອື່ນໃດທີ່ຕົນເອງມັກ," Nisser ເວົ້າ.

ນັ້ນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຫຼືຈັດລຽງມະຫາຊົນສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວ spinning ເພື່ອລິເລີ່ມຮູບແບບຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທຽມໂດຍຜ່ານຜົນບັງຄັບໃຊ້ centrifugal, ຫຼືການຈັດວາງມະຫາຊົນລະຫວ່າງທ່ານແລະ flare ແສງຕາເວັນອັນຕະລາຍ.

ໃນປັດຈຸບັນ ElectroVoxels ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່, ດັ່ງນັ້ນໂຄງສ້າງໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດຈະຂ້ອນຂ້າງຫຍາບແລະເປັນກ້ອນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນປະໂຫຍດແທ້ໆ, Nisser ແລະທີມງານຈະຕ້ອງຫຼຸດລົງ ElectroVoxels ໂດຍຄໍາສັ່ງທີ່ມີທ່າແຮງ.

"ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນໂມດູນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າເລັກນ້ອຍ, ແລະທ່ານຕ້ອງການສ້າງຫຼາຍຮ້ອຍພັນອັນທີ່ສາມາດເຮັດການປັບຄ່າໃຫມ່ເພື່ອໃຫ້ການພິມ 3D ທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ໄດ້," Nisser ບອກຂ້ອຍ.

ໃນທີ່ສຸດ, ບາງໂມດູນຈະປະຕິບັດເຄື່ອງມື. ອັນອື່ນຈະເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນຫມໍ້ໄຟ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນອາດຈະເກັບພະລັງງານດ້ວຍແຜງພະລັງງານແສງອາທິດ. ບາງອັນອາດມີມໍເຕີທີ່ສາມາດກຳນົດຄ່າໄດ້, ຫຼືແມ່ນແຕ່ສະຫງວນວັດຖຸດິບເຊັ່ນ: ໂລຫະ ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ແມ້ແຕ່ອົກຊີເຈນສຳລັບບ່ອນພັກອາວະກາດຊົ່ວຄາວ.

ແຕ່ທັງຫມົດນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນອະນາຄົດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະແກ້ໄຂຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການເຄື່ອງຈັກແລະເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ທີ່ສະຫຼາດໃນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດສັ່ງຊື້ຊິ້ນສ່ວນໃຫມ່ແລະຈັດສົ່ງໃນມື້ອື່ນຜ່ານ Amazon Prime.

"ຊ່ອງແມ່ນປະເພດຂອງ ... ຊາຍແດນສຸດທ້າຍຂອງ fabrication," Nisser ເວົ້າ. ມັນທ້າທາຍຫຼາຍທີ່ຈະສ້າງສິ່ງຕ່າງໆຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ສະນັ້ນ ຖ້າເຈົ້າສາມາດເອົາສິ່ງຂອງມາປະກອບເອງໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສົ່ງນັກບິນອາວະກາດຂຶ້ນບ່ອນນັ້ນ—ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ- ແລະການຂົນສົ່ງທຸກຢ່າງໃນຄັ້ງດຽວ, ນັ້ນເປັນຂໍ້ດີແທ້ໆ. ແລະແບບແປກປະຫລາດ, ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ການປັບຄ່າແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ, ຕົວຈິງແລ້ວການປັບໂຄງສ້າງຄືນໃຫມ່ແມ່ນງ່າຍດາຍກວ່າ ... ເພາະວ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມ microgravity, ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບ vectors gravity."

ຕິດຕາມທີ່ TechFirst, ຫຼືໄດ້ຮັບ a ປື້ມບັນທຶກຂໍ້ມູນເຕັມ ຂອງການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາ.

ທີ່ມາ: https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2022/04/02/mit-students-building-tiny-self-assembling-robots-for-space/