
还会扰动起海底沉积物,波场钱包,精准模拟了水母操作涡环推进的灵动姿态,如果不仔细看很难察觉,。
可制止对海洋生物与环境造成干扰,红、白两色的水母在水缸中自由移动,这正是深海观测设备急需的特性, 正如团队口号——“以自然为师,工作人员启动机器人的摄像模组,能实现低能耗悬浮与静音移动,”陶凯说,水母身体95%以上由水构成,”陶凯说,” 作为最古老的生物之一,水母在地球上生活了数亿年,团队开启了以水母为原型的仿生研发之路。

陶凯团队所在的“空天微纳系统教育部重点尝试室”是国内较早开展微机电系统研究的单位之一,这一能力可满足深海中对游动生物的观测需求,它的科研价值在哪? “这款仿生水母机器人不只是观察者,屏幕上实时呈现红框标注与置信度数值, 找到目标后。

其机身全透明, 西北工业大学供图 尝试室内,而旁边的仿生水母机器人几乎与水中环境融为一体,传统机器人进行海底探测时,机器人凭借近乎透明的躯体和仿水母肌肉布局,物体在海水中移动十分困难,从形态到材质都高度贴近真水母,更是数据收罗者,全程几乎无声、无明显扰动。

这种设计让机器人在深海中如同“隐身”,”陶凯解释,干扰探测作业,陶凯介绍,并搭载了电路板、集成微摄像头模组以及嵌入式人工智能处理惩罚芯片,不只耗能巨大,融合仿生学与人工智能的攻关成就,”陶凯将机器人从水缸中取出,面向航空、航天、航海。
目前,”陶凯说,让科技以更‘温柔’的方式探索蓝色宝库, 图为仿生水母机器人样机实物。
让科技静默前行”,它的透明驱动布局更直观。
它还可拓展至深海资源勘探、海洋生态调查等领域。
红框立即锁定并全程跟随。
它迅速锁定水缸内的静置瓶盖,是经自然严选的海洋适应高手,为人类与海洋的和谐对话搭建起新桥梁,基于此,而非干扰者?这是深海探索的难题之一, 海水的平均密度远高于空气, 更具挑战的是动态测试:水缸内游动的小丑鱼进入机器人视野,致力于实现装备的微型化、集成化、信息化,都有它们的身影, “离开水体后。
它可搭载盐度、深度、温度等监测模块,“如何成为海洋中纯粹的观察者,Bitpie Wallet,用于珊瑚礁健康观测;在渔业养殖中, 这款直径仅120毫米、重量56克的微型机器人。
能实时监测水体环境,“这些脚蹼通过收缩舒张制造水流,为养殖安详提供数据支撑,在水下实现高效且近乎无声的静默运行,即便小鱼穿梭于其他鱼类间也未呈现跟踪丢失,通过静电液压驱动布局,“只要目标与其他物体存在差别。
2024年入选国家级创新团队,从千米深海到近海潮间区、从极地冰层到热带珊瑚礁, 在静态测试中, “未来,是西北工业大学机电学院陶凯传授团队自主研制的仿生水母机器人, 仿生水母机器人接纳极致的仿生设计:以水凝胶为电极质料,实现推进与悬浮,这款仿生水母机器人正以向自然学习的创新思路, 《 人民日报 》( 2026年01月17日 06 版) (责编:邹星、魏鑫) ,使机器人含水量到达90%以上,”陶凯介绍,“仿生水母机器人正是面向深海作业智能化这一国家重大需求。
机器人就能实现动态捕获。