在人工智慧和機器人技術不斷髮展的今天,機器人的功能已經越來越豐富,但它們看起來仍然“很假”。除了深層的技術原因之外,這些機器人的面板就和人類又很大不同,它們沒有溫度,沒有觸覺,也就不能對外界作出反應。
最近,英國格拉斯哥大學的科學家們展示了一種創新的電子面板,具有觸控和接近感應能力,而且無需使用專用的觸控感測器。
電子面板無需觸控就能判斷物體接觸,還能自己“發電”複製人類的觸覺是複雜的,電子面板需要靈活、有彈性、對溫度、壓力和紋理敏感,同時它們還需要能夠讀取生物資料並提供電子讀數。因此,如何實現電子面板的連續、實時使用是一個很大的挑戰。
為了解決這個問題,格拉斯哥大學的研究人員開發了一種由微型太陽能電池製成的能量發電電子面板,不需要專用的觸控感測器。這種太陽能電池不僅可以自己發電,還可以產生一些多餘的能量,而且還可以觸控和接近感應。他們的研究成果的早期論文已經發表在 IEEE 機器人學會期刊上。
當暴露在光源下時,電子面板上的太陽能電池就會產生能量。如果電子面板上的一個單元格被接近的物體遮擋,則光的強度以及因此產生的能量會降低,當單元格與物體接觸並確認觸控時,其強度會降低至零。
在接近模式下,機器人的電子面板會透過光強度判斷物體與面板的距離。格拉斯哥大學 James Watt 工程學院 Bendable 電子和感測技術小組的 Ravinder Dahiya 說:“機器人可以透過電子面板對比光的強度,並且在校準之後判斷與物體的距離。”現在,研究小組正在利用帶有太陽能電池的紅外發光二極體進行接近感應,以獲得更好的結果。
為了演示他們的概念,研究人員將一個普通的 3D 印表機器人手包裹在他們的太陽能面板中,然後記錄下它與周圍環境的互動。
概念驗證試驗表明,從機械臂的手掌中可以獲得 383.3 mW 的能量盈餘。他們在論文中寫道: “如果整個身體區域都覆蓋了電子面板,則可以產生 100 W 以上的功率。”
Ravinder Dahiya 表示,對自動化的、電池供電的機器人來說,安裝一個消耗能量的電子面板是一個大問題,因為這會減少機器人可操作的時間。但如果電子面板本身就可以產生能量,那就可以延長機器人的執行時間。Ravinder Dahiya 說:“從本質上講,這項研究做到了把如何為機器人的大面積面板供電變成了一種可以產生能量的資源。”
電子面板的多種用途,汽車“穿上”可以提前感應障礙物除了在機器人技術方面的明顯應用之外,Ravinder Dahiya 還設想了眾多應用可能。因為它具有材料整合的感測能力,在醫療領域可以用在假肢上。Ravinder Dahiya 說:“們使用太陽能電池作為觸控感測器本身,不僅可以使它比其他電子面板體積更小,有利於製造重量和尺寸最佳的假肢,還能領先一步預測物體的接觸,這也可以有效的減少腦機介面中經常出現的時間延遲問題。”
在自動化部門也有應用的可能,特別是在電動和互動式車輛方面。一輛覆蓋著太陽能電子面板的汽車,因為它的接近感應能力,將能夠“看到”一個接近的障礙物或一個人。
Ravinder Dahiya 解釋說:“這不是生物學意義上的’看見’,而是從機器的角度。這可以整合到其他物件,而且不僅僅是汽車,包括體感遊戲、手勢控制等各個領域都可以應用。”
目前,電子面板的測試還是在實驗室中單一的光源下進行的,照度為 650 勒克斯。但 Dahiya 認為如果他們能夠使用電子面板可以區分的多種光源,那麼就有了更多有趣的可能性。他說:“我們正在探索不同的人工智慧技術,以創新的方式處理資料,這樣我們就可以識別光源的方向和物體。”
研究團隊的成果使我們更接近靈活的、可持續使用的、成本效益高的電子面板,不僅可以觸控,還能“看到”物體。
不過,這個專案目前仍存在一些挑戰,其中之一就是靈活性。Dahiya 表示,他們正在研究基於奈米線的太陽能電池,希望在能量和感測功能方面實現良好的效能。
希望未來這種電子面板可以應用在更多方面,為互動方式帶來更多可能。