通過光感應(yīng)、生物遺傳、神經(jīng)控制等硬件科技與合成生物技術(shù),一個(gè)名為DragonflEye的項(xiàng)目在昆蟲無人機(jī)領(lǐng)域獲得了重大進(jìn)展,。它們摒棄了制造純機(jī)械昆蟲無人機(jī)的做法,將生物與科技結(jié)合,,成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)蜻蜓更可靠的控制與自主導(dǎo)航飛行,。 隨著研究的不斷深入,科學(xué)家普遍認(rèn)為要成功打造出和真正昆蟲一般無處不在的,、擁有多方面能力的機(jī)器人昆蟲是一件十分困難的事情,。這也必將耗費(fèi)極為漫長的時(shí)間。 因此,,現(xiàn)在我們依靠一種控制論的方法獲得真正的昆蟲來進(jìn)行替代性試驗(yàn),,希望使之聽從人類的命令,。 在過去幾年里,研究人員已經(jīng)設(shè)法使用電動(dòng)植入物來引導(dǎo)大型昆蟲,。 現(xiàn)在位于馬薩諸塞州劍橋市的研發(fā)公司Draper的工程師希望通過創(chuàng)建一個(gè)結(jié)合了“微型導(dǎo)航,、合成生物技術(shù)和神經(jīng)技術(shù)”的“可控制蜻蜓”來克服這些限制。為了引導(dǎo)蜻蜓,,Draper的工程師正在開發(fā)一種方法來通過遺傳對(duì)昆蟲的神經(jīng)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,,使它們可以響應(yīng)光脈沖。 一旦他們獲得成功,,這種被稱為光遺傳學(xué)刺激的方法便能夠使蜻蜓攜帶有效載荷或進(jìn)行監(jiān)視,,甚至幫助蜜蜂成為更好的傳粉者。 DragonflEye項(xiàng)目是由研發(fā)公司Draper和Howard Hughes醫(yī)學(xué)院(HHMI)支持的美國新型科研機(jī)構(gòu)Janelia Farm合作進(jìn)行的,。 4 I. i) Z/ r1 n, E) o7 V- _
重大成果:自主導(dǎo)航與更可靠的控制這一項(xiàng)目目前已經(jīng)研發(fā)出幾種獨(dú)特的技術(shù):他們能夠?qū)⑺械碾娮幼兂梢粋(gè)個(gè)微小的“背包”,,這意味著小昆蟲(如蜜蜂和蜻蜓,而不是大甲蟲)可以在飛行時(shí)背著它,。 尺寸上的縮減是由于對(duì)電池最小化的需要,,并能夠通過太陽能電池板收獲能量。此外,,它們還裝載有集成的導(dǎo)航系統(tǒng),,能夠在受控環(huán)境之外進(jìn)行完全自主的導(dǎo)航。
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2017-1-28 12:58 上傳
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另一項(xiàng)主要成果是,,Draper的工程師采用了一種更加微妙的方法——通過光脈沖使用所謂的“光極”來激活特殊的“操控”類神經(jīng)元 ,。而不是傳統(tǒng)的利用電極刺激來強(qiáng)制昆蟲的完成人類的指令。 這些“操控”類神經(jīng)元充當(dāng)蜻蜓的傳感器和其肌肉之間的橋梁,,這意味著訪問它們提供了對(duì)昆蟲移動(dòng)方式的更可靠的控制形式,。 項(xiàng)目細(xì)節(jié):過去、現(xiàn)在與未來日前,,Draper的高級(jí)生物醫(yī)學(xué)工程師和蜻蜓計(jì)劃的首席研究員Jessie J. Wheeler向記者披露了許多這一研究項(xiàng)目細(xì)節(jié),。 1.為什么要控制昆蟲,而不去開發(fā)一個(gè)昆蟲大小的飛行機(jī)器人,? 常見的蜻蜓重約600毫克,,并且其活動(dòng)范圍巨大。 而相同尺寸的機(jī)械傳動(dòng)裝置在產(chǎn)生升力,、穩(wěn)定飛行和存儲(chǔ)能量方面的效率都要低得多,。 這種低效率產(chǎn)生了一大最基礎(chǔ)的挑戰(zhàn):機(jī)械傳動(dòng)裝置只能攜帶非常小的動(dòng)力源,這意味著他們只有足夠的動(dòng)力飛行很短的時(shí)間,。 相較而言,,DragonflEye系統(tǒng)不需要用于飛行的電源,電量僅用于導(dǎo)航。 它可以無限期運(yùn)行,,因?yàn)槔ハx自身能夠通過從自然環(huán)境獲得食物,,進(jìn)而自行補(bǔ)充能量。 2.這一項(xiàng)目目前進(jìn)展如何,? 為了開始對(duì)蜻蜓進(jìn)行指導(dǎo),,需要開發(fā)幾種關(guān)鍵技術(shù),。 首先,,[HHMI]專注于開發(fā)特定于蜻蜓的基因遞送方法,以使特定的“操控”類神經(jīng)元對(duì)光敏感,。其次,, Draper開發(fā)了一個(gè)用于自主導(dǎo)航的微型背包和一個(gè)靈活的光極,通過引導(dǎo)圍繞蜻蜓的細(xì)小神經(jīng)線的光來控制調(diào)整后的神經(jīng)元,。 我們的第一代系統(tǒng)基于早期的模型背包,,它適用于測(cè)試蜻蜓工效和重量限制。 有了這些新技術(shù),,我們將為蜻蜓裝備背包系統(tǒng),,并開始進(jìn)行位置跟蹤、飛行控制和優(yōu)化的光學(xué)刺激,。 3.下一步做什么,? 在項(xiàng)目的第一年,我們專注于開發(fā)核心的使我們?cè)O(shè)想能夠成真的技術(shù),,如背包,,光極和為蜻蜓研發(fā)的一系列合成生物技術(shù)。 第二年,,我們準(zhǔn)備在運(yùn)動(dòng)捕捉室將我們的第一代背包裝載在蜻蜓身上,,進(jìn)而從導(dǎo)航系統(tǒng)中獲得精確的飛行數(shù)據(jù)。正因此,,我們具備了開發(fā)精確的自主導(dǎo)航系統(tǒng)和追蹤算法的能力,。 接下來,我們將應(yīng)用來自背包的光刺激來觸發(fā)蜻蜓的飛行,,而這要求我們進(jìn)一步開發(fā)自主飛行控制,。 同時(shí),我們正在開發(fā)我們的第二代背包——它將搭載更多的功能,,并顯著減少重量和尺寸,。
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