Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Робототехника, применение в космосе – презентация онлайн

1. Робототехника, применение в космосе

РОБОТОТЕХНИКА,
ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМОСЕ
Космороботы – это роботы, приспособленные работать в космическом пространстве.
Преимущество космических роботов перед человеком заключается в том, что они могут
работать в крайне неблагоприятных условиях (например, в космосе есть радиация,
поэтому человек не может выйти в открытый космос без скафандра, чего нельзя сказать
про робота) и обходиться без каких-либо ресурсов (например, топлива), так как в
большинстве случаев они работают на солнечных батареях. Также гораздо легче будет
пережить потерю такого робота, чем гибель астронавта. Обычно, задача косморобота
заключается в проведении какой-нибудь научной работы (например, собрать образцы
грунта, просканировать их и отправить собранные данные учёным на Землю). Вообщето, тоже самое может сделать и обычный робот, работающий на земной поверхности,
но к космороботу есть несколько основных требований, которым он должен
соответствовать.

2. Космические роботы

КОСМИЧЕСКИЕ РОБОТЫ
Космические исследования и размещение лазерного оружия – самое
перспективное направление в развитии космической робототехники.
Космические исследования Неоспоримое преимущество роботов в
космических исследованиях заключается в том, что автоматы не
нуждаются в еде, питье и способны работать в крайне неблагоприятных
условиях

3. Луноходы

ЛУНОХОДЫ
• Луноход-1 – первый в мире дистанционно-управляемый самоходный аппарат, успешно
работавший на Луне. Отправлен он туда был для изучения лунного грунта, а также для изучения
радиоактивного и рентгеновского излучения. На поверхность луны он был доставлен 17 ноября 1970
года советской межпланетной станцией «Луна-17».
• Технические характеристики:
• Масса – 756 килограмм
• Длина – 4,42 метра
• Ширина – 2,15 метров
• Высота – 1,92 метра
• Диаметр колес – 510 миллиметров
• Ширина колес – 200 миллиметров
• Колесная база – 1700 миллиметров
• Ширина колеи – 1600 миллиметров
• Оборудование:
• Две телекамеры (одна резервная), четыре панорамных телефотометра,
• Рентгеновский флуоресцентный спектрометр
• Рентгеновский телескоп
• Одометр-пенетрометр
• Детектор радиации
• Лазерный рефлектор
• Антенна для передачи информации на Землю

4.

Луноход 2ЛУНОХОД 2
• Луноход-2 – второй в мире дистанционно-управляемый
самоходный аппарат. Он был разработан для фотосъёмки
и видеосъёмки Луны, проведения экспериментов с
наземным лазерным дальномером и прочих операций. На
поверхность луны был доставлен станцией «Луна-21» 15
января 1973 года. Технические характеристики были
примерно такие же, как и лунохода-1. Но главным отличием
Лунохода-2 от Лунохода-1 являлось наличие третьей
телекамеры, установленной на уровне человеческих глаз,
что позволяло смотреть намного дальше. Также у него
увеличилась масса по сравнению со своим младшим
собратом, и составила 836 килограмм. При посадке у него
была повреждена система навигации, из-за чего экипажу
лунохода пришлось ориентироваться по Солнцу и по
звездам. Проработал он почти 5 месяцев, за которые он
успел преодолеть 37 километров, передал на Землю 86
панорам и около 80 000 кадров телесъёмки, после чего
вышел из строя из-за перегрева аппаратуры внутри
корпуса.

5. Марсоходы

МАРСОХОДЫ
• Марсоход – это аппарат, предназначенный для изучения планеты Марс.
• Марсоходы «Спирит» и «Оппортьюнити» – аппараты близнецы, успешно запущенные на Марс в 2004 году.
Отправлены они были туда , в принципе, для одной цели – установить, была ли когда-нибудь на Марсе вода или
нет.
• Технические характеристики:
• Масса – 185 килограмм
• Длина – 1,6 метров
• Ширина – 2,3 метра
• Высота – 1,5 метра
• Максимальная скорость 50 миллиметров в секунду
• Рабочая температура – от -40оС до +40оС
• Оборудование :
• Бур
• Две телекамеры
• Микроскоп
• Два спектрометра
• Манипулятор
• Навигационная система
• Панорамная камера
• Миниатюрный спектрометр теплового излучения
• Спектрометр альфа-излучения
• Антенна для передачи данных на Землю

6. «Буран»

«БУРАН»
• Одним из самых ярких представителей
полных по своей автоматизации и
интеллекту космических роботов являлся
корабль-челнок “Буран” советского
производства.

7. Буран» предназначался для:

БУРАН» ПРЕДНАЗНАЧАЛСЯ ДЛЯ:
• – комплексного противодействия мероприятиям
вероятного противника по расширению использования
космического пространства в военных целях; – решения
целевых задач в интересах обороны, народного
хозяйства и науки; – проведения военно-прикладных
исследований и экспериментов в обеспечение
создания больших космических систем с
использованием оружия на известных и новых
физических принципах; – выведения на орбиты,
обслуживание на них и возвращение на землю
космических аппаратов, космонавтов и грузов

8. Космороботы

КОСМОРОБОТЫ
• Космороботы создаются самостоятельными, способными работать без
связи с Землей и справляться, по возможности, с любыми
возникающими при выполнении миссии проблемами.

9. Робот Valkyrie

РОБОТ VALKYRIE
• Робот Valkyrie для освоения космоса Робот,
официальное название которого R5, имеет
рост 190 см и весит 125 кг.

10. SuperBall

SUPERBALL
• Главной отличительной чертой робота SuperBall является то, что форма
шара позволяет ему совершать легкую посадку на поверхность другой
планеты. Надо отметить, что элементы экзоскелета имеют жесткую
фактуру, а сам эзоскелет упругий, что смягчает приземление робота.
Ученые собираются направить робота на спутник Сатурна Титан, где он
будет сброшен с высоты 100 км

11. Istruct Demonstrator

ISTRUCT DEMONSTRATOR
• Немецкий научно-исследовательский центр
искусственного интеллекта (DFKI) в университете
Бремена создал робота-обезьяну, который будет
работать в космосе. Робот учится передвигаться
по ландшафту Луны, смоделированному в DFKI. В
отличие от роботов, использующих для
передвижения колёса, робот-обезьяна более
приспособлен к передвижению по холмистому
ландшафту Луны.

12. Робот-космонавт Kirobo

РОБОТ-КОСМОНАВТ KIROBO
• В августе 2013 года на орбиту Земли вышел
японский робот-космонавт Kirobo. Название
робота происходит от японского слова «kibo»,
которое переводится как «надежда», и,
соответственно, слова «robo». Основная цель
данного робота состоит в облегчении
социализации людей, находящихся на орбите.
Робот скрашивает время космонавтам,
находящимся в экспедициях, беседами, а также
фотографирует объекты, интересующие
космонавтов.

13. Cassini

CASSINI
• Начавшаяся в 11 лет назад экспедиция
робота Cassini, исследующего ледяную
поверхность ледяного спутника Сатурна
Энцелад, заканчивается в этом году. За
прошедшие годы Cassini многократно пролетел
сквозь шлейфы Энцелада, зафиксировав
молекулы водорода, что, в свою очередь,
позволило ученым выдвинуть гипотезы о наличии
органической жизни в океане данной планеты. В
будущем НАСА планирует направить на Энцелад
посадочные модули с буровыми установками,
что позволить провести более качественный
анализ океана этой планеты.

14. Робот-ремонтник Джастин

РОБОТ-РЕМОНТНИК ДЖАСТИН
• Робот-андроид Джастин создан в Институте
Робототехники и Механотроники, который является
частью немецкого Космического Центра. Основной
целью нахождения робота Джастина на орбите
является дозаправка и ремонт спутников. На голове
андроида находятся две видеокамеры, способные
создавать стереоскопические изображения, что
создает ощущение глубины у управляющего им
космонавта. Обратную связь с космонавтом
обеспечивается посредством датчиков усиления и
вращающего момента, установленных на руках и
пальцах робота

15. Манипуляторы

МАНИПУЛЯТОРЫ
• Система бортовых манипуляторов “Аист”
Система бортовых манипуляторов (СБМ) “Аист” предназначена для выполнения
операций на орбите с многотонными грузами: выгрузка доставленного груза, стыковка
его с орбитальной станцией, захват свободно летящего в космосе объекта и погрузка
его с последующим возвращением на Землю. СБМ была разработана в ЦНИИ
робототехники и технической кибернетики (г. Санкт-Петербург) для использования на
МТКК “Буран”.
В состав СБМ входят два манипулятора, представляющие собой многозвенные
механизмы с электромеханическими приводами, система управления с бортовой ЭВМ
и программным управлением, подсистемы телевидения, освещения, телеметрии и
другие, обеспечивающие контроль за работой системы.
Для отработки СБМ в ЦНИИ робототехники и технической кибернетики создан
уникальный комплексный испытательный стенд, позволяющий имитировать невесомость
в земных условиях.
В условиях реального космического полета СБМ “Аист” не использовалась.
Бортовой манипулятор “Канадарм”
Бортовой манипулятор “Канадарм” кораблей многоразового использования системы
“Спейс Шаттл” предназначен для выполнения операций на орбите с многотонными
грузами: выгрузка доставленного груза, размещение доставленных с Земли объектов на
околоземной орбите или помещение их в состав орбитальной станции, захват свободно
летящего в космосе объекта и погрузка его с последующим возвращением на Землю,
а также перемещение астронавтов во время работы в открытом космосе. Разработан
специалистами канадской компании MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) по
заказу NАSА.
• Конструктивно состоит из двух “плеч”, соединенных “локтевым суставом”, и двух захватовэффекторов LEE (Latching End-Effectors) – A и B, соединенных с “плечами” “запястьевыми
суставами”.
Эксплуатируется в настоящее время
Робот-манипулятор ERA (European Robotic Arm)
Робот-манипулятор ERA предназначен для проведения операций по сборке, монтажу и
перемещению грузов на борту космических кораблей и орбитальных станций, а также проведения
инспекции внешней поверхности космических аппаратов. Одним из его преимуществ по
сравнению с другими аналогичными системами является возможность работать с панелями
солнечных батарей. Робот создан консорциумом из 22 компаний под руководством германской
компании Dutch Space.
Состоит из двух одинаковых штанг (длиной по 5 м каждая), соединенных шарниром. На концах этих
штанг находятся одинаковые крепежные системы, поэтому робот может прикрепляться к станции
любым концом и перемещаться по ее поверхности, подобно пауку. Оснащен подсистемами
телевидения, освещения, телеметрии и другими, обеспечивающими контроль за работой робота.
Предполагается доставка робота-манипулятора ERA на борт МКС и эксплуатация его там.
• Прочие робототехнические устройства
• Шагающий адаптивный робот “Циркуль”
Шагающий адаптивный робот “Циркуль” предназначен для выполнения инспекций и других
манипуляционных операций в труднодоступных технологических зонах: обслуживание и сборка
космических станций, осмотр и ремонт трубопроводов и другого оборудования и т. д. Разработан в
ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (г. Санкт-Петербург).
Основные особенности:
• комбинирование перемещения путем шагания и манипулирования объектами;
• мультиконтроллерная сетевая архитектура системы управления, размещенная в шарнирах
манипулятора и конструктивно объединенная с механикой и бесколлекторным электроприводом;
• единая четырехпроводная информационно-энергетическая линия с вращающимися
токосъемниками в шарнирах.

17. Роботы – аватары

РОБОТЫ – АВАТАРЫ
• Роботы – аватары – это роботы, полностью копирующие людей, и способные в
точности повторять движения человека, находящемся в специальном костюме.
Смысл в том, что человек, например какой-нибудь ученый, одевает
специальный костюм, после чего робот начинает повторять все движения
головы, ног, рук и даже пальцев. Нужно это по нескольким причинам:
• Во-первых – это гораздо упрощенная конструкция кораблей, которые будут
посылать аватара в космос, так как не надо встраивать в корабль систему
жизнеобеспечения, роботу этого не нужно.
• Во-вторых – робота не нужно забирать обратно с луны, чего нельзя сказать про
космонавта. То есть корабль рассчитывается только на полёт в один конец.
• В-третьих – робот может работать в более жестких условиях, чем человек.
• В-четвертых – костюм, управляющий роботом, может одеть любой человек,
например, с начала его может одеть ученый, исследуя то, что ему нужно,
потом его может одеть инженер, для того чтобы что-либо починить (например,
деталь в самом роботе, вышедшую из строя) и так далее…
Но у робота есть один неоспоримый минус – задержка в сигнале, посылаемом
от костюма к роботу, и от видеокамеры робота на Землю, будет очень велика.
Если для Луны эта задержка составит около 3 секунд, то для Марса эта
задержка будет в разы больше, что уже значительно осложнит управление этим
роботом. Так что в ближайшее время их можно будет использовать только
вблизи Земли, например на Луне или на космических станциях.
человек робот космический исследование

19. Роверы

РОВЕРЫ
• Самые распространенные из автоматических аппаратов, использующихся в
космических исследованиях – это роверы (луноходы, марсоходы). Такой робот может
передвигаться по поверхности другой планеты, неся на борту научные приборы. Как
правило, и сам ровер, и научное оборудование на нем функционируют в
автоматическом режиме.
Они представляют собой автоматизированные самоходные комплексы,
предназначенные для исследований на поверхности планет и других небесных тел.
Различаются составом бортового оборудования, системами управления и связи, а также
местом их использования (до настоящего времени – Луна или Марс, в перспективе – на
поверхности любого небесного тела, за исключением звезд).
“Луноход-1” (1970 г.) и “Луноход-2” (1973 г.) – автоматизированные комплексы, созданные
специалистами НПО им. С. А. Лавочкина при участии ВНИИТРАНСМАШ. Успешно
функционировали в течение нескольких месяцев на поверхности Луны, доказав тем
самым саму возможность создания подобных образцов техники (главным отличием
Лунохода-2 от Лунохода-1 являлось наличие третьей телекамеры, установленной на
уровне человеческих глаз, что позволяло смотреть намного дальше)
“Суинджер” (1997 г.) – разработан и изготовлен кооперацией предприятий США под
руководством Лаборатории реактивного движения по заказу NАSА. В течение трех
месяцев работал на поверхности Марса.
Марсоходы “Спирит” и “Оппортунити” – разработаны и изготовлены кооперацией
предприятий США под руководством Лаборатории реактивного движения по заказу
NАSА. Работают на поверхности Марса уже более трех лет.
“Кьюриосити” – Марсоход нового поколения (рис.6), по размерам который в несколько
раз больше и тяжелея аппаратов-близнецов «Спирит» и «Оппортьюнити». После восьми
месяцев путешествия 6 августа совершил посадку в районе марсианского кратера
Гейл. Перед марсоходом “Кьюриосити” стоит цель сбора проб почвы и атмосферы
Марса, а также подготовка к высадке человека на Марс.

21. Робонаут

РОБОНАУТ
• Телеуправляемый робот-кентавр, представляющий
собой новое поколение высокомобильных
манипуляторов для работы в открытом космосе (рис.8).
Предназначен для оказания помощи астронавтам при
работе в открытом космосе в экстремальных ситуациях
(вспышка на Солнце, работа в зоне радиационных
поясов и прочее) или когда астронавт не может
выполнить те или иные операции в силу физиологических
ограничений человеческого организма. Может
перемещать грузы значительной массы с ювелирной
точностью. Работа ведется совместно NASA и
Управлением перспективных проектов Министерства
обороны США (DARPA). Проект находится в стадии
проработки.

Презентация на тему “Космические роботы” | Презентация к уроку:

Опубликовано 21. 03.2023 – 13:31 – Гарост Валерия Павловна

В презентации раскрывается история создания космических роботов, примеры и применение.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Слайд 1

Космические роботы ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА ГРУППЫ пнк-2.1 ГАРОСТ ВАЛЕРИЯ

Слайд 2

Понятие “Космические роботы” История создания Требования к космороботам Типы космических роботов и их назначение План:

Слайд 3

КОСМИЧЕСКИЙ РОБОТ– техническое устройство, предназначенное для функционирования в космическом пространстве.

Слайд 4

История создания Первый роботизированный космический корабль был запущен Советским Союзом в 1951 году.

Слайд 5

Требования к космороботам перенести запуск функционировать в сложных условиях враждебной среды весить как можно меньше потреблять мало энергии и иметь долгий срок службы и т.д.

Слайд 6

Типы космических роботов и их назначение Спутники Спутник – объект, обращающийся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта.

Слайд 7

Роверы Роверы- дистанционно управляемый, роботизированный, моторизованный аппарат, предназначенный для передвижения по поверхности другой планеты

Слайд 8

Зонды и измерительные инструменты Зонд – это роботизированный космический корабль, который не вращается вокруг Земли, а исследует дальний космос.

Слайд 9

Роботы-аватары Роботы-аватары – это устройства, которыми космонавты могут управлять дистанционно, выполняя работы в открытом космосе, но при этом находясь в тепле и уюте космической станции.

Слайд 10

Космические роботы ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА ГРУППЫ пнк-2.1 ГАРОСТ ВАЛЕРИЯ


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Тема выступления.”Творческая робота мастера производственного обучения”

Данный материал предназначен для мастеров производственного обучения по расширению кругозора по техническому творчеству.В материале расскрывается особенности технического творчества, а так же роль мас…

роботы на кухне для людей с ограниченными возможностями.

Проект разработан для того, чтобы облегчить жизнь людей с ограниченными возможноотями. Из конструктора HUNA-MRT ребята построили робототехнический еонтейнер для  приготовления пищи….

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. РОБОТ НА КУХНЕ.

Роботы «наступают по всем фронтам», ненавязчиво отодвигая человека на задний план в самых разных отраслях.Строго говоря, процессы автоматизации добрались до кухонь не сегодня, и даже не вч…

ПРОЕКТ СБОРКА РОБОТА “ОХРАННИК”

Робототехника, где  наблюдаются стремительные изменения, требующие от человека инициативности, новых качеств творческого мышления, самостоятельности в принятии решений, является одним из активно …

Календарно-тематический план занятий кружка “Лига Роботов”

Календарно-тематический план занятий кружка “Лига Роботов”, на учебный год….

Конспект занятия “Подготовка к соревнованию «Сумо». Программирование роботов с тремя и четырьмя моторами. Алгоритмы разворотов»

Конспект занятия по робототехнике по теме “Подготовка к соревнованию «Сумо». Программирование роботов с тремя и четырьмя моторами. Алгоритмы разворотов» посредством самост…

Проектно-исследовательская работа “Робот-геолог”

Проект модели робота-геолога, предназначенного для сбора образцов пород с поверхности Луны и транспортировки их в лабораторию для дальнейших исследований.На земле заканчивается эра легкодоступных угле…


Поделиться:

 

Космическая робототехника

Космическая робототехника

Реклама

Реклама

1 из 20

Верхний обрезанный слайд

Скачать для чтения офлайн

Технологии

2 Бизнес

3 90 Реклама 2 Объявление

Космическая робототехника

  1. ИНЖЕНЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ АДАМС ПАЛВАНЧА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТА НА КОСМИЧЕСКАЯ РОБОТОТЕХНИКА К САТЬЯ МАДДУКУРИ
  2. КОСМИЧЕСКАЯ РОБОТОТЕХНИКА
  3. СОДЕРЖАНИЕ:  ВВЕДЕНИЕ  ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ  ТЕХНОЛОГИЯ  ВИДЫ БОТОВ  БУДУЩАЯ МИССИЯ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  4. ВВЕДЕНИЕ:  Космическая среда представляет собой один из самые сложные приложения робототехники.  Робототехника — это область, которая была усилена Ассоциация космических исследований.  Самое главное, что следует отметить, это то, что масштаб успеха в космических системах такой же, как и для биологических систем, т. е. «ВЫЖИВАНИЕ САМЫЙ ФИТТИСТСКИЙ
  5. Что такое космические исследования?  «КОСМОС», само слово что-то означает бесконечный.  Космические путешествия всегда были опасны и любое неожиданное событие может привести к смерти.  Именно здесь роботы играют огромную роль и помочь человечеству в его исследовательском процессе.
  6. ПОЧЕМУ РОБОТЫ?  Они могут эффективно работать во враждебной, не земная среда.  Планетарные поверхности можно исследовать дешевле и быстро.  Дорогой и опасный внедорожник активность можно уменьшить.
  7. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ  Робот – это набор контроллеры, датчики, исполнительные механизмы; радио связь и электроснабжение и каждый из них работают на различном программном обеспечении.
  8. Эволюция роботов  ШЕЙКИ (1966-1972):  В основе лежит СПА (смысл, план и действие) алгоритм.
    Он используется в построенном мире модули, чтобы соответствовать и работали соответственно.  СХЕМА:
  9. ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ (2000-??)  СХЕМА:  Система следующего поколения называется вероятностных роботов, находящихся под разработки и исследования.
  10. основные используемые технологии:  Картирование и навигация  Одной из основных функций космического робота является ловко ориентироваться во всех препятствия, встречающиеся на его пути. Картографирование и навигация состоит из еще трех технологии  Уклонение от препятствий  Отображение  Планирование пути
  11.  Планирование: это функция, с помощью которой робот понимает ситуацию и выбирает стратегию чтобы справиться с этим.  Последовательность: выбор определенного набора навыков что приведет к идеальному выполнению плана.  Контроль: выполнение выбранного набора навыков для совершенство.
  12. Типы роботов в космосе:  В космосе есть 3 основных типа роботов, и все роботы, отправленные в космос, относятся к этим типам только.
     Планетоходы:  Это самая передовая форма технологии робототехники используются в космических исследованиях. Это роботы, которые исследовать, ориентироваться и исследовать себя с минимальное вмешательство человека; они анализируют данные собрать и отправить результаты обратно на землю.
  13.  Орбитальные операторы:  Это роботы, которые помогают космонавт во время своего космического полета. Для Например, робот может быть разработан специально для заправить шаттл, тем самым помогая космонавту оставаться в своем шаттле и выполнять различные задания без риска для жизни
  14. Минералогия и роботы:  В настоящее время человечество сталкивается с огромной проблемой истощение полезных ископаемых, за счет которых пространство разведка используется специально для минералогические цели  Это позволяет роботу обнаруживать камни и получать точные спектральные измерения и проверка данных без какого-либо вмешательства человека.
  15. Текущие миссии:  Вояджер 1 Запущен 5 сентября 1977 года. Юпитер и Пролеты Сатурна. Он сбежал от солнца система и все еще передает полезные данные.  Марс экспресс Запущен 7 июня 2003 года и достиг Марса. 25 декабря 2003 г. и т. д.……
  16. Будущие миссии:  Экзомарс  Должен быть запущен в 2015 году. Он будет характеризовать биологическая среда на марсе, с помощью спуска модуль и ровер, готовясь к последующему роботизированные и человеческие исследования.
  17. Заключение:  После всех исследований мы можем сделать вывод, что области робототехники сделал серьезные и позитивные набеги в области освоения космоса. различные технологии, используемые в роботах, сделали космические исследования рентабельны и эффективны также.  Это положило конец таким серьезным проблемам, как потеря человеческих жизней и огромных затрат. Роботы с почти человеческие качества привели к удивительным открытия и открыли ящик Пандоры знание и тайна.
  18.  Человеческий разум имеет создал и создает блестящий технологии, которые сделал пространство исследования как поле для считаться с и одновременно помог в огромном продвижении в области робототехники.
  19. Любые вопросы. .
  20. СПАСИБО

Реклама

Robots In Space Exploration.pptx

Robots In Space Exploration.pptx

Реклама

Реклама

1 1 из 120003

Технологии

Хотите узнать об использовании роботов в освоении космоса? Тогда эта презентация точно для вас!

Реклама

Реклама

Robots In Space Exploration.pptx

  1. Robots In Космос Исследование #1
  2. Что такое роботы? Оглавление Во-первых, мы получим короткий но ясное представление о Роботы Во-вторых, мы будем знать о роботах, используемых в Исследование космического пространства В-третьих, мы увидим некоторые статистика о Космический запуск Роботы в космосе Статистика 01 02 03 #2
  3. Робот — это автономная машина, способная восприятия окружающей среды, осуществления расчеты для принятия решений и выполнение действий в реальном мире. (IEEE) Что такое роботы? Что такое космические роботы? Роботы в космосе — это роботы, которые помогают, дополняют, и заменить космонавтов в выполнении жестких работы, такие как ремонт в опасных условиях, а также захват видео и фотографий.
    Все космические роботы имеют одинаковые компоненты: контроллер, приводы, датчики, электроснабжение и радиосвязь. Смысл Решение Действие Работающий Принцип из Робот #3
  4. Зачем использовать Роботы в Космос? 1. Как роботы могут выживать в суровых условиях окружающей среды пространства, поэтому более приемлемо отправить робота и управлять им дистанционно с земли. 2. Космические исследования – это область, которая требует реализации робототехника для исследований и сбора данных. 3. Поскольку роботы полагаются только на электричество, а не на кислород, пищу и воде, как и люди, они с большей вероятностью выживут в суровых условиях и экономичны. #4
  5. Марсоходы, использовавшиеся для исследования Марса: Красная планета Название: Любопытство Приземлился: август 2012 г. Количество инструментов: 10 Вес: 1982 фунта Имя: Соджорнер Приземлился: июль 1997 г. Количество инструментов: 2 Вес: 23 фунта Название: Настойчивость Приземлился: февраль 2021 г. Количество инструментов: 7 Вес: 2260 фунтов Название: Дух и возможность Приземлился: январь 2004 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *