Více než 40% druhů hmyzu, včetně včel, je ohroženo vyhynutím.
Vědci pracují na nejmenších, nejlehčích a nejrychlejších mikrorobotech, které kdy byly vytvořeny. Tato inovativní zařízení, inspirovaná mechanismy přítomnými v přírodě, se stávají stále důležitější oblastí v oblasti robotiky. Jejich aplikace se rozšiřují do mnoha oblastí a v budoucnu mohou mj. nahradit včely, jejichž populace je ohrožena.
Mikroroboty jsou inteligentní stroje o velikosti od milimetrů po centimetr, které se mohou pohybovat v prostředí a provádět složité úkoly. – Jejich působení je založeno na mnoha různých mechanismech. Roboti, na kterých pracuji, jsou založeny na slitinách s tvarovou pamětí, tedy speciálních slitinách, které se po zahřátí smrští do předchozího zapamatovaného stavu a po ochlazení, natažení a zahřátí se vrátí do předchozího stavu. Použitím tohoto mechanismu ve výkonných modulech můžeme způsobit pohyb robota – vysvětluje Conor Trygstad, doktorand z Laboratoře autonomních mikrorobotických systémů na Washingtonské univerzitě.
MiniBug váží 8 mg a WaterStrider – 55 mg. Mohou se pohybovat rychlostí přibližně 6 mm/s, a při prvních testech mohou aktuátory zvednout více než 150–násobek své vlastní hmotnosti. – Mikroroboti jsou malí, takže mají přístup k prvkům, na které se mnoho tradičních robotů nedostane. To je velmi důležité v případě kontrol například motorů nebo turbín v továrnách – pro provedení kontroly pomocí většího robota není nutné je demontovat, stačí použít menší robot, který se vejde dovnitř zařízení aniž byste jej museli rozebírat – zdůrazňuje vědec.
V budoucnu lze létající mikroroboty využít k umělému opylení. Data Evropské komise ukazují, že počet volně žijících opylovačů vlivem lidské činnosti neustále klesá, a více než 40% druhů hmyzu, včetně včel, je ohroženo vyhynutím. V roce 2020 uvedlo Světové ekonomické fórum ztrátu biologické rozmanitosti jako jednu z pěti největších dlouhodobých globálních hrozeb.
Další aplikací mikrorobotů může být monitorování životního prostředí. Očekává se, že robot WaterStrider se v této oblasti osvědčí. – Tento robot se může pohybovat v oblastech, jako jsou říční delty nebo jiné zranitelné ekosystémy a provádět specifické úkoly ochrany životního prostředí nebo provádět geografické mapování – zdůrazňuje Conor Trygstad. Do mikrorobotiky se vkládají i naděje související s možností podávání léků přímo do postiženého místa. Díky tomu bude možné výrazně snížit nebo dokonce téměř odstranit systémové účinky účinných látek. Mikrorobotika je také šancí pro neinvazivní chirurgické zákroky. Při pátracích a záchranných operacích se roboti zase mohli dostat pod trosky, aby našli lidi uvězněné pod nimi a urychlili jejich vyproštění.
fot. freepik.com
/kp/


.png)



















