不管准备好与否,飞行的微芯片都在这里,但与机动无人机不同的是,这些飞行的计算机足够轻,可以被风携带。
这项由伊利诺伊州西北大学的工程师开发的技术,将枫树种子作为该项目的灵感来源,这就产生了一台微型计算机,由于它像直升机一样的设计,它可以迎风进行软着陆。西北大学在一份声明中说:“通过研究枫树和其他类型的风散种子,工程师们优化了微影器的空气动力学,以确保它在高海拔下以可控的低速下落。”。
“这种行为稳定了它的飞行,确保了它在广阔区域内的扩散,并增加了它与空气相互作用的时间,使它成为监测空气污染和空气传播疾病的理想选择。”
电子设备的小规模使它们能够完成许多任务,从环境监测和监测到疾病管理。
在9月23日出版的《自然》杂志上发表的一篇论文中,研究人员详细介绍了它们是如何工作的“研究了为在自然环境或城市环境中进行受控、无动力飞行而设计的被动结构。”
该大学表示,被动飞行模块可以配备传感器、电源、无线通信天线和嵌入式内存。
“我们的目标是在小型电子系统中增加有翼飞行,有了这样的想法,这些能力将使我们能够分配高功能、微型化的电子设备来感知环境,以便进行污染监测、人口监测或疾病跟踪,负责该设备开发的电子工程师约翰·罗杰斯说。
他借用了种子的空气动力学设计,并将其应用于电子电路,建立在早期关于光树种子,如蒲公英种子,枫树种子的大小约为一英寸,有蝴蝶般的翅膀,通过螺旋桨作用落下,利用风力实现软着陆。“这些生物结构被设计成以可控的方式缓慢下落,因此它们可以在尽可能长的时间内与风向相互作用。该功能通过纯粹的被动机载机制最大化横向分布,”他说。
该小组使用各种种子的计算模型来创建一种设计,模仿最温和着陆的种子。T
“设备小型化代表了电子行业的主导发展轨迹,传感器,收音机、电池和其他部件的尺寸越来越小,“罗杰斯说。
研究小组设想,大量装置可能从飞机或建筑物上坠落,并广泛分散,以监测化学品泄漏后的环境修复工作,或跟踪不同高度的空气污染水平。
罗杰斯说:“大多数监测技术都涉及批量仪器,设计用于在感兴趣的空间区域内的少数位置本地收集数据。我们设想了大量小型传感器,这些传感器可以在大区域内以高空间密度分布,以形成无线网络。“
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