menu
close

Živá koža mení roboty na stroje s ľudským dotykom

Revolučné pokroky v technológii robotickej kože prinášajú stroje s bezprecedentnými schopnosťami vnímania a ľudskými vlastnosťami. Vedci z Tokijskej univerzity a ďalších inštitúcií vyvinuli „živú kožu“, ktorá sa dokáže sama hojiť, detegovať viacero podnetov a dokonca vyjadrovať emócie prostredníctvom mimiky. Tieto inovácie preklenujú priepasť medzi ľuďmi a strojmi a nachádzajú uplatnenie v zdravotníctve, výrobe aj interakcii človeka s robotom.
Živá koža mení roboty na stroje s ľudským dotykom

Oblasť technológie robotickej kože zaznamenala v posledných rokoch pozoruhodné prelomové objavy a rok 2025 prináša významné pokroky, ktoré menia spôsob, akým roboty interagujú s ľuďmi a okolím.

Na čele tejto revolúcie stojí Laboratórium biohybridných systémov Tokijskej univerzity pod vedením profesora Shojiho Takeuchiho. Ich prelomová práca priniesla roboty so živou, samoliečiacou sa kožou, ktorá dokáže usmievať sa a vykonávať zložité pohyby. Tím vyvinul novú techniku využívajúcu perforované kotvy inšpirované väzivami ľudskej kože, ktoré umožňujú, aby sa umelo vytvorená koža pevne prichytila k povrchu robota bez trhania či odlupovania počas pohybu. Táto inovácia umožňuje robotom vyjadrovať mimiku a vykonávať jemné úlohy s bezprecedentnou zručnosťou.

Paralelné pokroky v oblasti elektronickej kože (e-skin) priniesli rovnako pôsobivé výsledky. Vedci vytvorili vysoko citlivé robotické kože schopné detegovať tlak, teplotu, šmykové sily či dokonca chemické látky. Spoločný výskum Univerzity v Cambridge a University College London viedol k vzniku flexibilnej, vodivej kože, ktorá umožňuje robotom získavať informácie o prostredí podobne ako ľudia. Táto koža dokáže detegovať rôzne podnety cez viac ako 860 000 drobných kanálikov v jednom materiáli.

Integrácia strojového učenia s týmito pokročilými senzorickými technológiami predstavuje ďalší zásadný krok vpred. Ako uvádza štúdia nemeckých vedcov publikovaná v Nature Communications v roku 2025, vyvinuli elektronickú kožu schopnú detegovať a mapovať magnetické polia v reálnom čase s rozlíšením 1 mm. Táto technológia umožňuje bezdotykovú interakciu medzi ľuďmi a robotmi, čo môže revolučne zmeniť rozpoznávanie gest a rozhrania medzi človekom a strojom.

Praktické využitie týchto technológií presahuje viaceré sektory. V zdravotníctve menia robotické kože protetiku, rehabilitačné pomôcky aj chirurgické roboty. Schopnosť detegovať jemné zmeny tlaku umožňuje robotom manipulovať s krehkými predmetmi, ako sú vajíčka či mäkké ovocie, bez poškodenia. Vo výrobnom prostredí nasadzujú spoločnosti ako Tesla humanoidné roboty s pokročilou hmatovou citlivosťou, pričom Elon Musk predpovedá, že do konca roka 2025 bude vo fabrikách pracovať tisíce robotov Optimus.

Ako sa tieto technológie ďalej vyvíjajú, konvergencia umelej inteligencie, materiálovej vedy a bioinžinierstva čoraz viac stiera hranicu medzi biologickými a mechanickými systémami. Budúcnosť smeruje k robotom s čoraz ľudskejšími vlastnosťami, schopnými prirodzenejšej a intuitívnejšej interakcie s ľuďmi aj okolím.

Source:

Latest News