¿Pueden los robots de reconocimiento revertir la situación en un entorno nuclear, biológico y químico?
En un entorno nuclear, biológico y químico
¿Pueden los robots de reconocimiento cambiar el rumbo de la guerra?
Ruinas llenas de radiación nuclear, incendios inminentes, un robot ligeramente extraño expuesto en la sombra palpitante, la cabeza del contenedor transparente golpeando con el cerebro de la criatura.
En los juegos, los robots controlados por el cerebro a menudo utilizan cerebros biológicos como centro de control para lograr la función de trabajar en entornos de alta radiación. Esta idea única atrajo innumerables miradas. Desde que el cerebro humano reemplazó los frágiles componentes electrónicos, no sólo ha ganado resistencia a la radiación, sino que también tiene una inteligencia extremadamente alta, lo que le permite emprender la tarea de investigar ambientes contaminados nuclearmente.
Con el rápido desarrollo de armas nucleares, químicas y biológicas, cómo investigar entornos contaminados se ha convertido en una cuestión que debe tenerse en cuenta. Sin embargo, los robots controlados por el cerebro no sólo son difíciles de realizar, sino que también tienen problemas interpersonales. En la actualidad, los robots de reconocimiento nuclear, biológico y químico pertenecen en última instancia a estructuras mecánicas. En los últimos años, los países han estado estudiando continuamente los robots de reconocimiento nuclear, biológico y químico.
Entonces, para cooperar con la investigación de entornos nucleares, biológicos y químicos, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo es hoy en día un típico robot nuclear, biológico, químico y de reconocimiento? ¿Adónde deberían ir en el futuro los robots nucleares, bioquímicos y de reconocimiento?
Entrar en el entorno de combate: Características de los robots nucleares, biológicos, químicos y de reconocimiento
El robot nuclear, biológico, químico y de reconocimiento es un robot de reconocimiento controlado remotamente que puede operar en áreas contaminados por agentes de guerra nucleares, biológicas y químicas. La gente está de servicio. Dado que el escenario de aplicación es un entorno de campo de batalla con contaminación nuclear, biológica y química, las características más importantes de las condiciones ambientales son alta radiación, alta corrosión y terreno complejo.
En un entorno de alta radiación, una gran cantidad de átomos en los componentes semiconductores del robot serán excitados por la radiación, lo que provocará que el robot falle o incluso se dañe.
Por lo tanto, las partes del robot con corriente débil deben protegerse para garantizar su funcionamiento normal. Las unidades de sensores, como cámaras y detectores de agentes de guerra bioquímica, inevitablemente estarán expuestas a un cierto grado de radiación debido a requisitos funcionales, lo que impone requisitos más altos a dichos componentes.
En la cámara con sensor más básico, el sensor fotoeléctrico de una cámara digital normal se verá gravemente afectado por la radiación. No solo aumentará el ruido de la imagen y aparecerán grandes áreas de luz blanca, sino que también provocará una fuerte radiación. el fotorreceptor se desechará directamente. La resistencia a la radiación de los componentes electrónicos del robot casi determina su capacidad de funcionamiento y su duración en un entorno de radiación.
El entorno nuclear, biológico y químico altamente corrosivo y el entorno cambiante del campo de batalla imponen a las partes mecánicas y de alto voltaje del robot requisitos resistentes a la corrosión, fuertes y livianos.
Por lo tanto, su cuerpo debe tener la capacidad de manejar sustancias gaseosas corrosivas en misiones nucleares, biológicas, químicas y de reconocimiento, inevitablemente se enfrentará a terrenos accidentados o espacios pequeños, por lo que será necesario un reemplazo externo resistente a la corrosión. Se requieren piezas y no puede ser muy grande, por lo que la resistencia a la corrosión de los equipos electromecánicos siempre ha sido un punto candente y difícil en la investigación. Al mismo tiempo, para trabajar en un entorno reducido, su manipulador debe tener una gran flexibilidad para facilitar el muestreo y las pruebas.
Dirección del desarrollo del empoderamiento: robots extranjeros típicos
Vehículo terrestre no tripulado Dagger. Es un producto elaborado por la empresa estadounidense Northrop Grumman. Los expertos del departamento EOD del Ministerio de Defensa británico lo consideraron el robot terrestre no tripulado más fiable y potente del mundo.
Ya se utiliza en todo el Reino Unido y los resultados de su aplicación demuestran su idoneidad en entornos hostiles. Su manipulador tiene nueve grados de libertad y puede permanecer ágil en espacios pequeños; el cuerpo puede modularizarse según los requisitos del usuario, por lo que tiene la capacidad de completar misiones de reconocimiento ambiental químico, biológico, radiológico y nuclear (QBRN). Gracias a su diseño de seis ruedas y sistema de estabilización automática del vehículo, mantiene maniobrabilidad y estabilidad en todos los terrenos y condiciones climáticas.
Vehículo terrestre no tripulado Kobra-725. Fue lanzado por la empresa de defensa Teledyne FLIR, con sede en EE. UU., en la feria comercial europea de 2022.
La cámara de alta definición y sus excelentes capacidades de comunicación le permiten realizar detección de profundidad; su brazo robótico puede tocar objetos de unos 4 metros de altura cuando está desplegado y puede levantar 330 kilogramos bajo el poder de una gran potencia. los componentes modulares lo hacen eficaz para la detección remota de QBRN; las unidades de orugas en ambos lados tienen el rendimiento de mantener una maniobrabilidad de alta velocidad en terrenos accidentados y complejos, como plataforma de robot de sistema de robot universal de servicio pesado (CRS-H); ha sido anunciado por los Estados Unidos desplegados en el ejército.
Dron SkyRaider. Los productos de Teledyne FLIR Defense son más ligeros y rápidos que los vehículos terrestres no tripulados.
Sus sensores pueden cargarse según los requerimientos operativos. Utilizando el detector de radiación MUVE R430, los operadores pueden localizar rápidamente e identificar con precisión fuentes radiactivas a distancia; la carga útil MUVE B330 y el detector multigas MUVE C360 pueden detectar agentes de guerra biológica y agentes de guerra química, respectivamente.
En resumen, los robots extranjeros típicos tienen las características de modularidad, alta movilidad y fuerte comunicación, pero también tienen las desventajas de su alto precio y su inadecuación para el modo de guerra. Esto proporciona una buena base para el desarrollo. Los futuros robots de reconocimiento nuclear, biológico y químico tienen objetivos claros.
Futuro simulado: inteligencia modular de bajo costo
Recientemente, la noticia de que el Reino Unido podría enviar bombas de uranio empobrecido a Ucrania ha hecho pensar que en la situación internacional cada vez más tensa, podríamos se enfrentan a una situación similar a la de Rusia: la contaminación nuclear, biológica y química del medio ambiente causada por la liberación de agentes de guerra biológica y química y la propagación de contaminantes radiactivos durante el conflicto en Ucrania. Para mejorar el nivel de tres defensas del ejército y promover la reconstrucción y el renacimiento después de la contaminación nuclear, biológica y química, el futuro desarrollo nuclear, biológico y químico se desarrollará en la dirección del bajo costo, la modularización y la inteligencia.
En términos de bajo coste. La liberación de reactivos bioquímicos y contaminantes radiactivos suele tener un amplio alcance, una rápida difusión y un área amplia, lo que dificulta garantizar la vida útil del robot en duras condiciones de trabajo nucleares, biológicas y químicas.
Por lo tanto, para hacer frente a la contaminación de alta frecuencia y a gran escala, los robots nucleares, biológicos, químicos y de reconocimiento deben ser de bajo costo, de estructura simple y capaces de producirse en masa para mejorar de manera efectiva. el nivel de tres defensas a gran escala.
Modulares. Debido a que hay muy pocos accidentes y guerras nucleares, biológicas y químicas en el mundo, los robots de reconocimiento nucleares, biológicos y químicos actuales están altamente personalizados y no estandarizados. No sólo las piezas están parcialmente dañadas y son difíciles de reemplazar, sino que también son difíciles de adaptar a diferentes condiciones de trabajo. Los robots altamente modulares no sólo pueden resolver los problemas anteriores, sino que los estándares unificados y los protocolos de interfaz pueden reducir efectivamente el ciclo de desarrollo y el costo del robot en sí y de cada módulo. Además, los módulos estándar unificados son más fáciles de producir en masa. Cuando algunos robots sufren daños graves, sólo es necesario reemplazar los módulos en lugar de desechar el robot completo. Esto hace que la modularización sea una importante tendencia de desarrollo para los robots nucleares, biológicos, químicos y de reconocimiento.
En términos de inteligencia, como se mencionó anteriormente, los entornos hostiles como la radiación imponen altos requisitos en cuanto a confiabilidad y seguridad de los robots. Dado que el robot de reconocimiento en el entorno nuclear, biológico y químico necesita realizar algún trabajo de protección, no solo afectará la estabilidad del control remoto, sino que también limitará seriamente la interfaz del robot y su canal de información de entrada no será muy amplio. Por tanto, la inteligencia es también una de las direcciones de desarrollo de los robots de reconocimiento nuclear, biológico y químico.
No se limita a tareas simples como la evitación automática de obstáculos y la planificación anticipada. Los robots deben tomar decisiones apropiadas bajo condiciones de sensores restringidas por entornos hostiles y tener ciertas capacidades de autorreparación para hacer frente a posibles accidentes en entornos nucleares, biológicos y químicos. Con el desarrollo actual de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial autónoma de baja potencia derivada puede promover el desarrollo inteligente de robots nucleares, bioquímicos y de reconocimiento.