Показаны сообщения с ярлыком Поверхность. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Поверхность. Показать все сообщения

среда, 18 мая 2011 г.

Липкая электрическая лента - основа для нескользких лестниц и роботов, способных подниматься по вертикальным поверхностям.

Робот на липкой пленке


Ученые компании SRI International разработали технологию производства специальной полимерной пленки, которая может прилипнуть к чему угодно, даже к вертикальным поверхностям, если через нее пропустить электрический ток. При снятии электрического тока все"липкие"свойства этой пленки через непродолжительное время исчезают полностью.

Ключом этой технологии является электрическая схема специальной конфигурации, напечатанная на полимерном основании. Когда через проводники этой схемы пропускаютэлектрический ток, силой 50-100 микроампер и напряжением 7500 вольт, поверхность полимера становится очень липкой, что позволяет с помощью такой пленки удержать не очень большой вес. Отключите ток, и эта липкость, называемая электроадгезией, рассеется за несколько секунд.

Робот, показанный на видеоролике, имеет площадь соприкосновения с поверхностью, размером 45 на 60 сантиметров. Липкая пленка такой площади дает роботу достаточно силы"прилипания",что бы поднять по вертикальной поверхности 2 килограмма собственного веса робота и еще 2 килограмма полезного груза. Робот управляется с помощью дистанционного управления, а его возможности ограничены всего лишь движение вверх или вниз. Используемая электрическая пленка обладает достаточной"липкостью",что бы удерживать робота даже на поверхностях с большой шероховатостью, таких как нештукатуреная стена из шлакобетонных блоков.

Ученые SRI, разработавшие эту технологию, рассматривают потенциал ее применений в области создания средств наблюдения, роботов, способных подниматься на здания, мосты и другие строения с целью их осмотра и выявления состояния, в места, труднодостижимые для людей. А стоит представить себе настенный ковер, картину или монитор, снабженные подобной системой крепления, одно нажатие на кнопку и эти предметы будут сами висеть на стене, освобождая вас от необходимости брать дрель или перфораторв руки и сверлить отверстия в стене. Энергию, требующуюся для этого может поставить небольшая солнечная батарея, работающая от рассеянного света.




Источник

четверг, 14 апреля 2011 г.

Использование плазмонов позволяет создавать красивые полноцветные голографические изображения.

Голографическое изображение


Используя энергию крошечных волновых процессов, японские ученые разработали новый метод проецирования голографических изображений, которые не теряют форму и цвет при смене угла обзора."Обычная голограмма немного меняет свой цвет, если вы двигаете головой"-рассказал физик Сэтоши Коэта (Satoshi Kawata) из университета Осаки. -"Наша голограмма имеет естественные цвета, совершенно не меняющиеся при смене угла обзора".Плазмоны представляют собой области, квазичастицы, на поверхности металлов или полупроводников, которые формируются из облака свободных электронов.

Плазмоны колеблются с частотами, близкими к частотам света, и излучают свет определенного цвета, который видим в пределах нескольких нанометров над поверхностью металла. Но используя остроконечные отражатели, можно сфокусировать свет от плазмонов в точке, находящейся весьма далеко над поверхностью металла, где он будет виден невооруженным глазом. В работе, опубликованной в журнале Science от 8 апреля, Коэта утверждает, что им удалось, используя плазмонную поверхность, создать полноцветноевысококачественное голографическое изображение.

Исследователи использовали лазеры синего, красного и зеленого свечения для того, что бы запечатлеть образ объекта на тонком листе светочувствительного материала,называемого фоторезистом. Затем пленка фоторезиста была наложена на стеклянную подложку, а сверху нее был наложен рифленый слой серебра со слоем диоксида кремния. Толщина собранного пакета составила всего 230 нанометров.

Голографическое плазмонное устройство


Галогенная лампа, освещающая край пластины, возбуждает различные плазмоны в зависимости от угла падающего света. Каждый плазмон излучает свет определенной длины волны или, попросту, цвета. И этот свет, испускаемый плазмонами, формирует выше пластины слегка колеблющуюся голограмму, весьма точно воспроизводящую оригинал.

Коэта признает, что разработанное голографическое устройство не совсем готово к использованию в практических целях, создаваемое изображение является статичным иимеет небольшой, порядка двух сантиметров, размер. Но он надеется, что найдутся другие заинтересованные и предприимчивые люди, которые, используя эту технологию, создадут широкоформатные трехмерные голографические дисплеи.



Источник

пятница, 18 февраля 2011 г.

Команда Марс-500"прибыла"и начинает прогулки по"поверхности Марса".

"Выход на поверхность"Марса


Командаэксперимента Марс-500,проведя более 250 дней внутри макета космического корабля, наконец-то"прибыла"на Марс и в прошедшие выходные осуществила спуск отделяемого космического аппарата на поверхность Красной планеты, естественно, не в реальности, а в режиме симуляции. За этим, двое членов экипажа, итальянец Диего Урбина и россиянин Александр Смолеевский, облачившись в космические скафандры российского производства"Орлан",совершили первую вылазку на"поверхность"Марса.

Третий член экипажа спускаемого аппарата, китаец Ван Ю, оставался в качестве дежурного внутри модуля спускаемого аппарата, а еще трое членов экипажа Марс-500 находятся на борту орбитального"материнского"корабля, который, как ни странно, фактически находится всего лишь в нескольких метрах. После двух запланированных выходов на"поверхность"Марса, 23 февраля команда спускаемого аппарата вернется к орбитальному аппарату, после чего начнется долгое"путешествие"назад к Земле.

Цель эксперимента Марс-500 заключается в проверке влияния на людей психологических и физических нагрузок, вызываемых пребыванием в ограниченном замкнутом пространстве космического корабля, который будет находиться в космосе более года. Члены экипажа эксперимента постоянно загружаются различными заданиями, проводятся моделирования различных непредвиденных ситуаций. А получаемые данные используются для оценки того, смогут ли люди без потерь выдержать такое длительное путешествие, непотеряв при этом голову.

Представители Европейского космического агентства говорят, что самый трудный, с психологической точки зрения, этап эксперимента еще впереди, когда команда столкнется с монотонностью"межпланетного полета"назад без всяких перспектив разнообразия, каковыми являлись до этого спуск на поверхность и выходы за пределы космических аппаратов. После завершения"поверхностной"части программы эксперимента, на 1 марта запланирован"уход с орбиты"Марса и начало долгого пути на Землю, который закончится 5 ноября 2011 года.



Источник