lunes, 11 de junio de 2012

El increíble robot que vuela como un murciélago

Es posible que el futuro de los micro-vehículos aéreos esté en manos de los investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), quienes han diseñado un pequeño robot volador inspirado en la forma y el vuelo de los murciélagos que -al igual que el mamífero que intenta copiar- es capaz de cambiar la morfología de sus alas en pleno vuelo.




Ha sido desarrollado por el Grupo de Robótica y Cibernética de la UPM y emplea un novedoso sistema muscular artificial, compuesto por materiales inteligentes que se contraen y expanden tal como lo hacen los músculos vivos.

En los últimos años hemos visto muchos robots cuyo diseño se ha inspirado en algún ser vivo. La naturaleza es una fuente de inspiración prácticamente inagotable, y los investigadores no dudan en estudiar a fondo las características de diferentes animales a la hora de diseñar un nuevo modelo. Los robots voladores no son una excepción, y hemos visto como DARPA -la unidad de investigación avanzada del Pentágono- ha sido capaz de construir un pequeño vehículo aéreo autónomo que vuela exactamente igual que un colibrí. Ahora, los investigadores del Grupo de Robótica y Cibernética de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han presentado su BaTboT, un nuevo robot aéreo inspirado en las anatomía de un mamífero volador: el murciélago.

El BaTboT es capaz de modificar la morfología de sus alas en pleno vuelo, y según sus creadores podría sentar las bases para el desarrollo de una nueva generación de microvehículos aéreos (MAV, por Micro Air Vehicles). El prototipo que han presentado los expertos en robótica de la UPM utiliza un novedoso sistema de actuación basado en músculos artificiales, compuesto por “materiales inteligentes” capaces de expandirse y contraerse de la misma manera que lo hacen los músculos de los murciélagos.

El particular diseño de este robot le permite volar en entornos “difíciles”, como pequeños lugares cerrados, con un alto grado de maniobrabilidad aún a bajas velocidades. El que los únicos mamíferos con capacidad de volar hayan sido elegidos como modelo tel BaTboT puede resultar extraño para quienes no conocen su anatomía, pero lo cierto es que sus “alas”, que contienen más de dos docenas de articulaciones independientes y una membrana delgada y muy flexible que recubre el sistema oseo, son impresionantes. La alta maniobrabilidad observada en estos animales es producto de la combinación del movimiento de aleteo con la capacidad de modificar la forma de las alas durante el vuelo.

Se trata de un robot relativamente pequeño -sus alas extendidas tienen una envergadura de 50 centímetros- que mantiene las proporciones existentes en el Pteropus poliocephalus que le ha servido de inspiración. Su peso, que se ha intentado mantener lo más bajo posible de forma que la duración de sus baterías sea máxima, apenas roza los 125 gramos. Su diseño ha constituido un reto, y sus creadores han dejado de lado los motores y servomecanismos convencionales para utilizar tecnologías de actuación que copian la forma en que funcionan los músculos vivos. Se trata de unas delgadas fibras SMA (Shape Memory Alloys), que hacen las veces de bíceps y tríceps para mover las articulaciones presentes en las alas del robot.

Además de aletear, el BaTboT puede variar la forma de sus alas, todo esto mediante “músculos” que no pesan más de un gramo cada uno. A lo largo de este proyecto han colaborado biólogos de la estadounidense Universidad de Brown , expertos en la morfología de los murciélagos. El próximo paso consiste en probar el robot ejecutando vuelos que requieran de alta capacidad de maniobra. Se espera que el BaTboT sea capaz de colaborar en el control de plagas o como una suerte de “caballo de Troya volador” que se introduzca en hábitat de los murciélagos para recopilar información sobre su comportamiento.

Referencia: abc.es

lunes, 4 de junio de 2012

Mas progesos en el proyecto Galatea

Pues sigo montando el robot.



Por ahora voy a probar al nuevo circuito que se esta construyendo para tener un circuito impreso de forma profesional para intentar evitar el ruido que existe entre las conexiones.



Por ahora he ahorrado gran parte del circuito y montándola en la protoboard de Arduino.


 Ya he echo las primeras pruebas de datos que recibe con esta nueva configuración y por ahora responde bien el acelerometro, habrá que probar con el giroscopio que es el que vuelve loco a cualquiera.
Mis Robots Proyecto Galatea

MH-2: Robot de telepresencia en tu hombro





No hay dudas de que muchas personas han hecho historia pisando sobre los hombros de gigantes, y ahora es tu oportunidad de hacerlo también, pero sentado. El MH-2 es un robot de telepresencia que se ubica sobre el hombro de un usuario para que otra persona a distancia pueda experimentar el recorrido por algún lugar o para comunicarse con otras personas presentes. Utilizando un sistema de captura de movimiento, el robot transmitirá los gestos de quien esté a distancia, incluso su respiración.

Si tienes que dibujar clichés y estereotipos, lo más probable es que a un pirata le dibujes un parche en un ojo y un loro en su hombro. La literatura nos ha creado esa imagen, en donde la soledad del pirata en su recámara o ante el timón era destruida por el pajarraco parlanchín, que repetía sus palabras en artificial asentimiento y confirmación. Si tú sufres de los mismos problemas sociales y por cuestiones higiénicas no quieres un plumífero sobre tu hombro, científicos japoneses han creado un robot de telepresencia que vive sobre tus hombros. Como si fuera un loro pirata o un ángel o demonio en miniatura susurrándote postulados morales a tu oído, este robot de telepresencia llamadoMH-2 sin dudas se transformará en un punto de atención cuando te vean llegar.





El MH-2, cuyo nombre refiere a “Miniature humanoid”, ha sido desarrollado por la Universidad de Yamagata en Japón, y su funcionamiento está basado en control remoto a larga o corta distancia. Si hasta el momento estás pensando en que sólo sirve para niños con problema sociales, estás muy lejos del objetivo. La principal idea con esta aplicación es que si una persona no puede estar físicamente en un determinado lugar para vivir una experiencia o hacer algún tipo de actividad que requiere de estar in situ, con el MH-2 podrá estar tele-presente. El usuario que está lejos de quien lleva al robot en el hombro puede visualizar lo que la cámara del robot observa a través de una pantalla 3D o incluso una convencional. Pero a la vez, esta pantalla tendrá un dispositivo de captura (al estilo Kinect) adosado para que pueda escanear los movimientos del usuario y transmitírselos al robot sobre el hombro del otro usuario.

Entonces, si lo que el robot ve es lo que el usuario verá, y si cómo reacciona físicamente el usuario será cómo reaccionará el robot físicamente, la telepresencia queda completada con la voz del usuario comunicada también. En cuanto a movilidad, el robot tiene varios grados de libertad, siendo siete para los brazos, 3 para la cabeza y 2 para el cuerpo. Pero si esto es realmente impresionante, el grado restante está reservado para la respiración, por lo que podrás sentir a tu amigo/a a distancia respirando sobre tu nuca. (Japoneses…). ¿Y desde dónde se alimentará a este robot? Desde una mochila o bolso que tendrá que llevar el usuario (o también podría ser un robot de transporte) que contiene los servos para darle vida a tu loro robótico.

Referencia: neoteo.com

Los robota del futuro toman Bienal

Robots, tecnologías de láser, máquinas de ultrasonidos, emisores de frecuencias&hellip Las fábricas del futuro se pueden visitar esta semana en el BEC. La Bienal de Máquina Herramienta, que reúne hasta el sábado a 1.171 empresas expositoras del sector procedentes de 25 países, acogió ayer la presentación de novedades de los dos centros de investigación afincados en el País Vasco: Tecnalia e IK4. Ambas corporaciones apostaron por la aplicación de los últimos avances para introducir dispositivos robóticos y mejorar así los sistemas de producción en sectores tan dispares como la aeronáutica o la fabricación de calzado.

El futuro de la industria pasa por los robots capaces de trabajar codo con codo con los operarios humanos. Por ello abogó ayer el director de desarrollo de Tecnalia, David Sánchez, quien presentó una variada gama de estos artefactos basados en tres conceptos clave: flexibilidad, es decir, sistemas más eficientes porque se adaptan a las condiciones de la fábrica; sostenibilidad, con mayor ligereza y menor desgaste; e inteligencia. «Ya no hacemos máquinas que yo programo y repiten siempre lo mismo, sino que se les dice lo que tienen que hacer y ellas se adaptan a esas condiciones cambiantes», explicó.

Tecnalia reúne en su stand ejemplos de robots con estas características. El simpático humanoide nipón Hiro, que el centro de investigación ha implantado en la compañía aeroespacial Airbus, cedió ayer protagonismo a la presentación en sociedad de un 'robot garrapata' que se adhiere a la superficie sobre la que trabaja para realizar tareas de precisión. «Las piezas no tienen que ir a la empresa, sino que la empresa puede ir a ellas», destacó Sánchez, quien apuntó que se trata de un sistema muy útil para trabajar, por ejemplo, en el desmantelamiento de barcos o en la elaboración de enormes piezas como alas de avión de 20 metros. Sensores a modo de ojos y tareas que van desde el lijado al corte de piezas abren un abanico de posibilidades a este sistema.

Tecnalia mostró otros dispositivos parecidos al 'garrapata', entre ellos el llamado 'de araña' por utilizar redes de cables para moverse por el entorno, así como brazos robóticos que se pueden dirigir manualmente para enseñarles una tarea concreta o grandes máquinas provistas de 'ojos' que esquivan obstáculos y se aproximan solas a la pieza con la que deben trabajar.

Los artesanos
La utilización de la robótica, sin embargo, no está limitada a sectores tan sofisticados como la aeronáutica. También otras industrias artesanas pueden incorporar estos sistemas inteligentes en sus cadenas de producción. Por eso apuesta Tekniker, presente junto a Ideko en el stand de IK4, que aprovecha la Bienal para mostrar cómo uno de estos dispositivos flexibles puede incorporarse a tareas tradicionalmente manuales como la fabricación de zapatos. El 'robofoot' no solo es capaz de encolar o pulir el calzado, sino que realiza funciones tan complejas como inspeccionar el resultado descubriendo fallos que se escapan al ojo humano: grapas ocultas, sobrantes de pegamento... «En Europa la producción de calzado está concentrada en España, Italia y Portugal, y los niveles de robotización son muy bajos, ya que mientras que en automoción los procesos son muy repetitivos, en industrias como la del calzado tienes mil variables: por número, por pie, por calzado de invierno o verano, y eso hace que los sistemas deban ser muy flexibles», explicó la directora de Marketing de Tekniker, Itziar Cenoz.

Más allá de la robótica, IK4-Tekniker aprovecha el escaparate del BEC para mostrar otros avances, como un sistema de mecanizado y fabricación mediante ultrasonidos, que permite trabajar con materiales difíciles de procesar, o la medición tridimensional por láser.

Referencia: el correo.com

martes, 29 de mayo de 2012

Llega Robocity 2012 a Madrid





Los próximos días 7 y 8 de junio se celebrará el evento RoboCity12 que tendrá lugar en el centro de Madrid (Paseo de la Castellana).

RoboCity12 será un encuentro al máximo nivel en el área de la robótica para ciudadanos en que se pretende reunir, en formato feria, a todos los actores implicados en la robótica: universidad, centros tecnológicos, empresas, estudiantes,... El workshop contará con un programa científico y con stands de los grupos de investigación que componen RoboCity2030 y de las empresas patrocinadoras entre las que se cuenta con algunas de las más importantes a nivel nacional e internacional.

Se puede obtener más información en el folleto (http://goo.gl/NDKFw) y en la página web de RoboCity12 (www.robocity12.es).

lunes, 28 de mayo de 2012

Proyecto galatea: Modificación del chasis

Buenos días a todos, aunque parezca muerto el proyecto del cuadcopter sigue activo.

Realizando varias simulaciones el control de vuelo funcionaba correctamente por lo que deduje que el problema podia venir por 2 lados.

En primer caso por el peso excesivo del cuadcopter. Asi que decidi desmontarlo y rehacerlo, quite 1 de las baterias, movi los componentes del eje central ( en la proxima entrega entendereis para que ;) ) , elimine la parte inferior del chasis y quite la protoboar y todos los componentes metalicos.





El segundo posible fallo puede venir por exceso de ruido en la comunicación de datos entre el hardware. Por ahora he comprado una protoboard pequeña que luego se ensambla a una placa, pero proximamente usare un circuito impreso.





Pondre un tutorial para que aprendais ha hacer vuestros propios circuitos de forma profesional por si quereis que os la construyan en la uni o en algun sitio especializado.





Cuando este finalizado espero tener un cambio positivo en el proyecto.

Saludos!!
Mis Robots Proyecto Galatea

Pez robot cruza el charco!





El innovador pez robot que vigila la calidad de las aguas y que se está probando en el puerto de El Musel ha dado la vuelta al mundo. La demostración en la costa gijonesa ha causado impacto en la red y medios internacionales se han hecho eco de la noticia. Algunos ya estuvieron presentes en la rueda de prensa de presentación de la nueva tecnología, en el puerto gijonés, como la BBC. La agencia de noticias Reuters distribuyó la noticia destacando en el sumario que «el pez robot desarrollado por científicos europeos para mejorar el control de la contaminación fue trasladado del laboratorio al mar en un test realizado en el puerto español de Gijón». Noticia que fue recogida en algunos medios conocidos como «The Huffington Post», popular medio on line norteamericano, o el «Daily Mail», uno de los diarios de mayor tirada en Reino Unido. Asimismo, se hicieron eco de la misma en su web la publicación científica «Scientific American» y «Yahoo News». En Twitter se publicaron centenares de comentarios al respecto en todo el mundo, la mayoría alabando el avance y, algunos, en clave de humor, como el de la escritora estadoundiense Anne Kreamer. «El robot parecido a un tiburón y cazador de contaminación podría proteger nuestros mares. Imagina qué terrorífico sería hacer buceo de superficie», comentó Kreamer.


El proyecto Shoal, al que hacen referencia los medios internacionales, está aún probándose en aguas de El Musel. Hasta finales de junio seguirán dando vueltas los tres robots con los que se vigila la contaminación. En el proyecto participa la Autoridad Portuaria de Gijón junto a seis universidades y empresas del Reino Unido, Francia e Irlanda. Los tres robots submarinos recogen datos y navegan utilizando el sónar. Comparten la información entre ellos empleando ultrasonidos y recargan energía eléctrica en unas tomas cada ocho horas de manera automática. Estos peces cuentan con sensores capaces de detectar el cobre, el plomo y los enoles. Los socios del proyecto pretenden comercializarlos para vigilar las aguas de todos los puertos y de playas europeas.

viernes, 25 de mayo de 2012

Hiro, el primer robot humanoide que trabajará con personas

El robot humanoide Hiro puede convertirse en unos años en el compañero de trabajo de los empleados de las industrias españolas que realizan labores de ensamblaje final de producto.




Nacido en Japón con una tecnología que es casi secreto de Estado, este robot de metro y medio de altura llega a Europa de la mano de la empresa de investigación Tecnalia que será la encargada de adaptar su inteligencia a las necesidades de cada fábrica.

Presentado este lunes en San Sebastián, sus promotores señalaron que, frente a otros robots que trabajan aislados, la característica novedosa de "Hiro" es que se trata de un robot social que puede trabajar codo a codo con personas, mejorando sus capacidades, las condiciones de seguridad y la competitividad de las industrias.

El aspecto humanoide del robot Hiro no es trivial, porque según la filosofía japonesa, dotar a los robots de aspecto humano favorece su inserción en el entorno laboral y su interactuación con los trabajadores. Por eso tiene cabeza, tronco y extremidades superiores que acaban en forma de mano.

Es capaz además de reconocer colores, rostros y formas y para ello dispone de cuatro ojos, dos en la cara y uno en cada mano, lo que le permite realizar operaciones incómodas o peligrosas para los humanos. En la parte inferior, en cambio, dispone un mecanismo con ruedas para desplazarse, una solución más operativa al tratarse de un robot dedicado a la industria.

El precio del robot en el mercado será de entre 20.000 y 30.000 euros y según Tecnalia, además de aumentar la producción reducirá los costes de las industrias en un 15 por ciento. Algunos de los sectores que se beneficiarán del trabajo de este
robot humanoide serán los del automóvil, la alimentación, la agricultura y los sectores aeronáutico, ferroviario y energético.

Referencia: eleconomista.es

jueves, 17 de mayo de 2012

AUTOMATICA 2012: robots y máquinas herramienta trabajando en equipo

Incluso en tiempos de soluciones de construcción ligera, el metal sigue siendo un material clave, cuyo mecanizado y montaje tienen que ser todavía más eficaces mediante la automatización. Las tendencias actuales en la tecnología de montaje y manipulación, robótica y procesamiento industrial de imágenes podrán verse en AUTOMATICA 2012, del 22 al 25 de mayo en las instalaciones de la Nueva Feria de Múnich. Los robots, por ejemplo, se aúnan cada vez más a las máquinas herramienta para aumentar su eficacia, o incluso hacerse cargo ellos de las tareas del mecanizado CNC.




Las máquinas herramienta modernas mecanizan hoy a un ritmo tal que el tiempo no productivo, por ejemplo para trabajos de carga y descarga, desempeña un papel cada vez más importante en el rendimiento total. Los robots aceleran aquí el mecanizado. Diferentes fabricantes de robots presentan este tipo de soluciones y están registrando un crecimiento considerable en este segmento.

Además de una aceleración, el trabajo en equipo de sistemas de robots y máquinas herramienta también puede servir para el funcionamiento totalmente automático sin personal operador. La automatización de las máquinas herramienta se basa en dos pilares: en primer lugar, la integración del robot en la máquina herramienta, en segundo lugar, el acoplamiento de módulos completos de automatización a la máquina, robot incluido.

Sólo un robot robusto puede trabajar en una máquina herramienta

Especialmente para integrar el robot en la máquina herramienta se podrán ver en el salón nuevos planteamientos robóticos capaces de hacer frente a las duras condiciones del entorno con virutas, polvo abrasivo, lubricantes refrigerantes y otros medios agresivos.

También "detrás" de las máquinas herramienta, los equipos de robots y los sistemas de procesamiento de imágenes contribuyen en la eficacia y la automatización. Asumen, por ejemplo, tareas como el control de la calidad, pero asimismo pueden encargarse del mecanizado posterior o el acabado de las piezas.

Igualmente se están implantando cada vez más los económicos sistemas de mecanizado CNC en los que soluciones robóticas remplazan a las costosas máquinas CNC de 5 ejes. Los fabricantes han desarrollado robots con la estabilidad requerida para el mecanizado de materiales más duros. Para lograrlo se montan en parte estabilizadores en los ejes del robot. Prometen un mecanizado reproducible, en el que se cumplen las tolerancias requeridas. Además, ofrecen tecnologías de control mejoradas y basadas en la planificación de movimientos controlados por CNC.

El procesamiento de imágenes controla ahora también los cordones de soldadura de aluminio


En equipo, la robótica y el procesamiento industrial de imágenes permiten soluciones optimizadas de posicionamiento, por ejemplo para operaciones de soldadura. Empresas de procesamiento de imágenes exhibirán así pues en AUTOMATICA sistemas completos para regular la posición del robot, que permiten posicionar exactamente los accesorios y las herramientas en relación con la pieza. De esta manera se corrigen todos los errores de posicionamiento y se consigue un posicionamiento de alta precisión.




También el control de la calidad de los cordones de soldadura es cada vez más preciso y rápido gracias al procesamiento de imágenes que, en el caso de las piezas de acero, ya se encarga de esta tarea desde hace algún tiempo. Ahora, las nuevas técnicas permiten controlar los cordones de soldadura realizados en aluminio, un metal ópticamente más exigente y cada vez más importante por la tendencia hacia la construcción ligera. Dado que en el metal ligero suelen producirse reflejos extremos y huellas oscuras de humo, los sensores ópticos no habían logrado hasta ahora cumplir esta tarea. En AUTOMATICA 2012 podrán verse nuevos sensores que, gracias a una mayor dinámica y profundidad de campo, así como un mejor software de evaluación, son capaces de satisfacer los requisitos del aluminio.

La automatización del acabado

En los cordones de soldadura, las tareas de procesamiento de imágenes van más allá de la simple decisión "OK" o "NOK": ahora, los sensores también deben reconocer exactamente la naturaleza, la extensión y la localización del defecto de soldadura y, de esta manera, proporcionar los datos para un acabado totalmente automatizado. Para ello se combinan los diferentes sistemas de sensores con sistemas de evaluación altamente complejos.

No sólo por motivos de estética, sino también desde el punto de vista funcional, la inspección de la superficie se está convirtiendo en una tarea cada vez más importante. Así, por ejemplo, fallos en la superficie de juntas de culatas pueden acarrear más tarde fallos de funcionamiento. El procesamiento de imágenes dispone para ello de complejos sistemas de inspección con software de verificación especial, dispositivos de exposición a la medida y cámaras de líneas.

Además, los sensores ópticos son cada vez más móviles: son fáciles de montar en robots y van equipados con cables Gigabit Ethernet aptos para robots, capaces por un lado de soportar mayores cargas, y que por otro lado ofrecen elevadas velocidades de transferencia.




Manipulación y montaje más rápidos y flexibles

Velocidad y flexibilidad cada vez mayores a pesar de la creciente automatización son las principales exigencias del mecanizado del metal puestas a la técnica de montaje y manipulación. La industria responde a estos requerimientos y presenta en AUTOMATICA, entre otras cosas, soluciones de recogida y colocación (pick and place) cada vez más rápidas y compactas. Pueden verse, entre otras cosas, sistemas de alimentación que, gracias a la combinación de robótica, sistemas lineales, tecnología moderna de manipulación y procesamiento inteligente de imágenes, son aptos para las piezas más diferentes. El deseo de flexibilidad también satisfacen los sistemas de montaje adaptables, que permiten incrementar la capacidad al aumentar el volumen, pero que también pueden utilizarse en el montaje semiautomático.

Fuente: infoplc.net

viernes, 11 de mayo de 2012

Robot capaz de residir dentro del cuerpo humano y ejercer de centinela de la salud

En lo que es otro ejemplo fascinante de ciencia-ficción convertida en realidad, se está desarrollando un diminuto robot, por ahora sólo en fase de prototipo, que funciona en ciertos aspectos como una criatura viva y que algún día podría ser usado de manera segura para identificar enfermedades en el cuerpo humano.

La intención con el diseño del robot es crear e integrar componentes que respondan a la luz y a las sustancias químicas de la misma forma que responden los sistemas biológicos. Es un nuevo camino dentro de la robótica. El objetivo final es que el robot, llamado Cyberplasm, tenga un sistema nervioso electrónico, sensores producidos con células de mamíferos que hagan la función de los ojos y la de una nariz, así como músculos artificiales que usen glucosa como fuente de energía para accionarse y propulsar al robot.

El Cyberplasm estará en fase de desarrollo durante los próximos años como parte de una colaboración internacional financiada por el Consejo de Investigación en Ingeniería y Ciencias Físicas (EPSRC) en el Reino Unido, y por la Fundación Nacional estadounidense de Ciencia (NSF). El trabajo en el Reino Unido se está realizando en la Universidad de Newcastle.

Entre los usos futuros del Cyberplasm podría estar la capacidad de nadar por el interior del cuerpo humano, sin interferir con el funcionamiento normal de éste y sin que la persona notase nada, con el propósito de detectar una amplia gama de enfermedades.

Una vez que sea desarrollado, el prototipo del Cyberplasm tendrá menos de 1 centímetro de largo. Las versiones futuras podrían tener menos de 1 milímetro de largo o incluso ser construidas a escala nanométrica.

Los sensores del Cyberplasm están siendo desarrollados por el equipo de Daniel Frankel, de la Universidad de Newcastle, para que respondan a estímulos externos convirtiéndolos en impulsos electrónicos que son enviados a un "cerebro" electrónico equipado con sofisticados microchips. Este cerebro luego enviará mensajes electrónicos a músculos artificiales indicándoles que se contraigan y relajen, haciendo posible que el robot navegue de manera segura mediante un movimiento ondulante.

De modo similar, a través de estos sistemas se pueden recolectar y almacenar datos sobre la composición química del entorno del robot a los que después pueda tener acceso el personal cualificado que trabaje con él.

Los robotistas del proyecto están ahora desarrollando y probando componentes individuales del Cyberplasm. Se prevé alcanzar la etapa de ensamblaje dentro de un par de años. El Cyberplasm podría comenzar a ser usado en situaciones reales dentro de unos cinco años.

Referencia: Taringa

lunes, 7 de mayo de 2012

Los robots se hacen con el control del XXX Salón del Cómic de Barcelona

Los robots, tanto en su versión de papel como electrónica, son los protagonistas de la XXX Edición del Salón del Cómic de Barcelona, que ayer abrió sus puertas y que ofrece un curioso recorrido por la relación que estos ingenios han tenido con el cómic y el cine, y su futuro papel en la sociedad.




El pabellón número 8 de la Feria de Barcelona se convirtió desde primera hora de la mañana en un hervidero de visitantes entre los 153 expositores previstos -récord del certamen-, en una edición en la que el salón ha rendido un improvisado homenaje al recién fallecido Jean Giraud Moebius, con una pequeña muestra «Inside/outside» de originales del dibujante francés y otros realizados por Max, Per Joan o Ruben Pellejero, entre otras firmas.

Antes de que la larga nómina de autores se fuera ubicando para ir firmando ejemplares, los robots en sus diferentes versiones y tamaños acapararon la atención, gracias a la exposición «Robots en su tinta. De la ficción a la realidad», gestada como un instrumento de divulgación no sólo recreativo, según su comisario, Jordi Ojeda, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, que colabora con el salón.

Desde la María de «Metrópolis», pasando por Astroboy, Doraemon o los androides de la serie de «Star Wars», la exposición es un repaso de los autómatas que han llenado los libros de literatura fantástica, los cómics, el manga o el anime, con centenares de originales de muchas de estas series y con especial atención a Mazinger Z, el robot que cumple ahora 40 años y cuyo autor, Go Nigai, está en el salón.

Además de a la robótica de ciencia ficción, el salón también dedica un espacio a la de «carne y hueso»: como Tibi y Dabo, dos prototipos de robot urbanos sociales, salidos de los talleres del Instituto de Robótica de la UPC, o el más avanzado «Reem» de la empresa Pal, un androide diseñado para actuar como un servicial azafato de congresos.

Referencia:www.ine.es

lunes, 30 de abril de 2012

El campus de Ciudad Real acogerá en mayo una competición de robots de sumo

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) del Campus de Ciudad Real organizará el próximo 10 de mayo una competición de robots luchadores de sumo dirigida a los alumnos de enseñanza Secundaria.

Según ha dado a conocer hoy la universidad en un comunicado, este concurso pondrá el broche de oro a las jornadas de presentación de los estudios de Grado de Industriales y de iniciación a la robótica organizadas por el Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UCLM.

Estas jornadas se han celebrado a lo largo del mes de abril en la propia escuela y en ellas han participado más de medio centenar de alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato de nueve institutos de la provincia de Ciudad Real.

A lo largo de estas jornadas los alumnos han tenido la oportunidad de adquirir los conocimientos necesarios y confeccionar una versión básica de un robot luchador de sumo con el que poder presentarse a la competición que organizará la Escuela de Industriales.

Los institutos participantes en la misma podrán incluir a sus autómatas las mejoras que consideren necesarias, a fin de obtener un buen resultado durante el concurso.

La Escuela de Industriales ya celebró el curso pasado una competición de robots de sumo que cosechó un gran éxito de participación entre los estudiantes de los institutos de la provincia.

Referencia :abc.es


martes, 24 de abril de 2012

La robótica reduce el uso de pesticidas en los cultivos




En Europa, específicamente un grupo de ingenieros del Future Farm Project de la Unión Europea han estado desarrollando una red de vehículos inteligentes y por supuesto autónomos que son capaces de recopilar todo tipo de información en los cultivos para hacer que todo el proceso de producción en la agricultura se pueda gestionar de manera mucho más eficiente, ya que estos dispositivos entregarán información exacta la cual hasta el momento era imposible de obtener, logrando que de esta manera se puede reducir el uso de pesticidas hasta en un 80%.

La noticia inmediatamente ha sido celebrada por la Organización Mundial para la Salud, ya que desde esa prestigiosa institución afirman que en el mundo aproximadamente por año, mueren 100.000 personas por la utilización de sustancias químicas tanto en la agricultura como en todas las actividades que tengan que ver con la ganadería.

Estos dispositivos según el director del proyecto tendrán la capacidad de moverse de manera autónoma a través de los cultivos y obtener información detallada de todos los factores vinculados con el crecimiento de las plantas, y todo lo que el entorno de los cultivos pueda ofrecer tanto a favor como en contra de la producción.

Este robot contará con láseres y sensores con los cuales dentro de otras tareas podrá medir las tasas de crecimiento, así como también la altura de los cultivos, el color de las hojas, la asimilación del nitrógeno y toda una serie de variantes que incrementarán los niveles de producción y reducirán el costo de la misma.

Referencia: robotikka.com

martes, 17 de abril de 2012

El robot Mako es capaz de operar y colocar una prótesis en la rodilla

Los pacientes en EE.UU. que requieren el implante parcial de rodilla pueden optar por ponerse en manos de Mako, el nuevo robot cirujano. Su uso garantiza mayor precisión en los cortes y los operados regresan a su rutina diaria en menos tiempo. Este cirujano cibernético solo es usado en Estados Unidos.




Pacientes vuelven a caminar un 40% más rápido. Si te interesa saber más sobre esta alternativa, sigue leyendo esta interesante nota de AngelaTejeda Ghiggo.



Su nombre es Mako y sin ser un cirujano de carne y hueso es capaz de realizar una operación de rodilla, colocando un dispositivo artificial sin necesidad de reemplazarla totalmente, como es lo usual. Se trata de un equipo médico diseñado a modo de brazo-taladro que por su precisión logra eliminar exactamente el área enferma de la articulación y reemplazarla por el pequeño implante. Casi como sucede con la curación de una muela.

Mako está diseñado para operar, principalmente, a pacientes con osteoartritis. Esta es una enfermedad que desgasta las articulaciones, lo que origina que los huesos empiecen a rozarse continuamente entre sí causando dolor, hinchazón y limitación en el movimiento del paciente. Esta cirugía también puede aplicarse a personas que padecen de artritis degenerativa y artritis ocasionada por accidentes.

Mayor exactitud

“Antes de la aparición de esta técnica, las cirugías se hacían con guías, siguiendo principios anatómicos. De esa forma, la alineación final de la prótesis a veces era buena, pero otras veces no. Por el contrario, con el robot Mako el alineamiento es perfecto, por lo tanto hay una gran posibilidad de que ese implante dure mucho más”, señaló el doctor Richard Levitt, médico del Doctors Hospital de Miami, en comunicación telefónica con El Comercio.

Recuperación

El especialista agregó que el paciente es capaz de volver a caminar entre un 30% y 40% más rápido que con la técnica tradicional.

“El mismo día de la operación, horas después, el terapista físico rehabilita al paciente, le hace doblar la pierna y caminar un poco para que pueda apoyar su peso. Después ya depende de qué tan cómoda se sienta la persona para hacer su vida normal”, detalla.

Cómo funciona

En la intervención quirúrgica, que dura aproximadamente una hora y media, el doctor usa como guía al robot, que puede distinguir en la computadora exactamente dónde termina el tejido enfermo y dónde comienza el sano.
“De este modo, impide al cirujano cortar en un plano o en ángulo equivocado. De ser ese el caso, el robot se apaga. No hay posibilidad de errores”, sostuvo el doctor Levitt.

El especialista identifica en la mesa de operaciones ciertos puntos en la rodilla y los envía electrónicamente al programa que maneja el robot.

“Previamente se hace un plan preoperatorio del lugar exacto en el que se va a poner el implante. Si al establecer los puntos de referencia de la rodilla hubiera un conflicto con esa proyección, el robot alerta al especialista de que está equivocado y lo obliga a revisar nuevamente. De lo contrario, se empieza a esculpir con la máquina”, enfatizó.
Mako va mostrando en color verde cuál es la zona que de debe remover. Pero a medida de que esta se pule, la luz se va tornando blanca, permitiendo que el médico elimine exactamente lo necesario.

Luego se coloca el implante (que tiene forma de casco de metal) al final del hueso y se cierra inmediatamente el área intervenida del paciente, culminando así la cirugía.
Hasta el momento, este método es empleado solamente en Estados Unidos y es una alternativa a la tradicional cirugía que reemplaza totalmente a la rodilla, algo que según el doctor Levitt no es recomendado para pacientes jóvenes, ya que el implante artificial suele desgastarse en un período de 10 a15 años.
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