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驱动未来机器人的人工肌肉

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    2015年,全球25个团队
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    参加了建造灾难应对机器人的比赛,
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    这些机器人需要完成一系列的任务,
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    包括使用电动工具,
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    在崎岖的地形上工作
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    以及驾驶汽车。
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    这些任务听上去让人佩服,
    事实也是如此,
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    但让我们看一下冠军获得者
    优博(HUBO)的样子。
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    这是优博试图下车的样子,
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    我希望你们知道,
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    这段视频是以3倍速播放的。
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    (笑声)
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    优博来自韩国科学技术院(KAIST ),
    是目前最先进的机器人。
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    它的能力令人赞叹,
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    但它的样子
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    与几十年前的机器人并没什么两样。
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    如果你见到比赛中其他机器人的样子,
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    它们的动作看起来也非常机械呆板。
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    它们的身体完全由机械材料构成,
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    使用的都是坚硬的材料,
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    比如金属质地的
    一如既往坚硬的电动马达。
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    显然设计者并没有把他们打造成
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    低价、安全,可以在人类身边工作
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    并且能够适应突发危机的样子。
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    我们在机器人大脑的研发上成果颇丰,
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    然而它们的外形却依然没有进步。
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    这是我的女儿纳蒂亚。
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    她才5岁,
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    但她下车的速度都比优博快。
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    (笑声)
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    她也可以轻松地通过这些攀登架,
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    远比任何人形机器人做得都好。
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    与机器人优博所不同的是,
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    人体内有许多柔软、可以变形的组织,
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    比如肌肉和皮肤。
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    我们需要创造一种新的机器人形态。
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    这种形态应该优雅而高效,
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    并运用一些天然的柔软材料。
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    事实上,这已经成为了
    一个新的研究领域重点,
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    叫做柔性机器人。
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    受肌肉和皮肤的灵感启发,
    我的研究小组
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    和全世界合作者使用柔性材料
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    建造敏捷灵巧的机器人,
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    让它们能够
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    越来越接近自然的生物。
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    我一直深受生物肌肉的启发。
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    这没有什么稀奇。
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    我也是澳大利亚人,我知道我的口音
    听起来像《终结者》里施瓦辛格。
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    (笑声)
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    生物肌肉是进化过程中的杰作。
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    它可以在受损之后自愈,
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    并且与感觉神经元紧密联结,
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    可以感受到运动以及外部环境。
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    它还能高速收缩,
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    让蜂鸟能够快速挥舞翅膀,
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    甚至可以强壮到支撑大象移动;
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    同时它又是如此柔韧,
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    可以让章鱼的触手变得非常灵活,
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    这种生物甚至能够钻进一个小洞。
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    驱动器之于机器人
    就如同肌肉之于动物:
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    它们都是身体构造的关键,
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    有了它们,机器人和动物
    才能动起来,与世界互动。
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    所以,如果我们能做出柔性驱动器,
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    或者说人工肌肉,
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    多功能的、适应能力强的,
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    可以与真正的肌肉想媲美的那种,
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    我们就能做出用于任何场合的
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    任何类型的机器人。
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    人们已经努力了数十年
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    尝试复制肌肉那惊艳的能力,
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    但不出所料,这非常困难。
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    大约在10年前,
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    我还在澳大利亚攻读博士学位时,
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    我和我的同事重新发现了
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    可能是最早研究人工肌肉的论文之一,
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    它发表于1880年。
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    “电流对介质形状和体积
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    变化的影响。”
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    作者是德国物理学家威廉·伦琴。
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    他因发现X射线而被大众熟知。
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    根据他的指引,我们用了一对金属针,
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    通上高压电,
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    然后把它们靠近在塑料支架上的
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    一块已经被拉伸的透明橡胶。
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    当我们改变电压时,
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    橡胶的形状就改变了,
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    就如同我们手臂的肱二头肌屈伸那样,
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    橡胶拉动了塑料支架。
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    就如同魔法一般。
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    金属针甚至没有碰到橡胶。
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    实际上,使用两根针
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    并非操纵人工肌肉的最佳方法,
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    但这次神奇的实验
    让我迷上了这个课题。
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    我想创造出一种
    新的方式来建造人工肌肉,
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    可以把它运用在现实生活中。
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    在接下来的几年中,
    我研究了许多都很有潜力的
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    高科技设备,
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    但同时又有许多障碍,难以攻克。
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    在2015年,
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    当我开始在科罗拉多大学博尔德分校
    建立自己的实验室时,
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    我想试验一个全新的思路。
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    我想把高速而高效的
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    电动驱动器
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    与多功能的柔性驱动器相结合。
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    通过这种方式,
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    或许我可以让科学老树发新芽。
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    现在你所看到的这张示意图
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    介绍的是麦克斯韦应力张量。
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    当你拿两个金属板
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    把它们放在一个充满油的容器中,
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    然后通上电,
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    麦克斯韦应力就会迫使油
    聚集上升到两个板之间,
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    这张图所表现的就是这个意思。
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    所以最重要的问题在于,
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    我们是否能够运用这个原理
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    让在柔性弹性组织中的油活动起来呢?
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    结果,这个想法非常成功,
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    说实话,远超我的预期。
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    我和我出色的学生团队一起,
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    从这个想法出发,
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    发明了一个新的科技:
    哈塞尔(HASEL)人工肌肉。
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    哈塞尔足够柔软,能拿起一颗草莓
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    而不损坏它。
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    它也能像真的肌肉那样延展和收缩。
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    而且它的活动速度比真肌肉还快。
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    它可以变大,提供更大的力量。
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    现在你看到的是它在举起一加仑的水。
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    它可以用来驱动机器人手臂,
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    可以感知自己的状态。
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    哈塞尔不仅可以进行精准移动,
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    也可以做出流畅,
    如同真肌肉一般的行动,
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    还可以突然爆发力,把球仍到空中。
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    当哈塞尔浸在油里的时候,
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    它甚至可以隐形。
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    那么,哈塞尔人工肌肉
    究竟是如何工作的呢?
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    你可能会好奇。
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    它是由非常廉价、常见的材料做成的。
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    我建议,你甚至可以
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    在家尝试这个原理。
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    拿几个保鲜袋,装满橄榄油。
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    试着把所有的空气炮挤出袋子。
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    现在拿一个玻璃板,
    把它放在袋子的一边。
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    当你开始挤压的时候,
    你会发现袋子开始收缩。
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    收缩的量很容易控制。
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    如果施加的力较小,收缩就较小。
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    如果施加的力中等,收缩就中等。
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    如果施加的较大,收缩就较大。
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    对于哈塞尔而言,变量就是你施加的力
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    或者是电流施加的力。
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    哈塞尔的意思是
    “液体增强自愈式静电驱动器”。
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    现在你看到的是一个叫做
    皮亚诺·哈塞尔的驱动器,
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    是我的设计之一。
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    现在你再拿一个柔韧的
    有机聚合物,比如说保鲜袋,
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    在里面倒满绝缘液体,比如说橄榄油,
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    然后把导电体而不是玻璃板,
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    放在袋子的一边。
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    为了让它看起来更像肌肉纤维,
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    你可以把几个袋子放在一起
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    然后在一边施加一个力。
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    然后我们通上电流。
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    现在电场开始作用于流体。
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    它迫使流体移动,
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    也意味着它迫使肌肉收缩。
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    现在你看到的是一个完整的
    皮亚诺·哈塞尔驱动器
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    是如何在电流下延展和收缩的。
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    从边上看,
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    你可以看到这些袋子是圆柱形的,
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    就像是保鲜袋。
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    我们也可以把几个这样的
    肌肉组织联系在一起
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    让它们看起来更像真肌肉,
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    当然它们在横截面
    同样会延展和收缩。
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    这些哈塞尔肌肉可以举起
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    相当于它们自身重量200倍的重量。
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    现在你看到的是我们最新的
    发明:象限圈式哈塞尔
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    以及它们延展和收缩的动作。
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    它们行动的速度非常快,远超人类。
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    它们力量之大,甚至可以从地上跳起来。
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    (笑声)
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    总而言之,哈塞尔让我们看到了未来,
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    它能和生物肌肉媲美,
    甚至可以超过生物肌肉,
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    同时又可以运用于大型机械操作中。
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    这项科技还非常年轻,
    我们才刚刚开始研究。
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    我们在改进这项技术上还有很多想法,
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    运比如用新材料和新设计,
    让它表现更好,
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    超越生物肌肉,当然也超越
    传统硬性的电动马达。
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    在仿生机器人中运用更加
    复杂的哈塞尔设计,
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    现在你看到的是一只人工蝎子,
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    它可以操纵自己的尾巴来刺杀猎物,
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    在这里,是橡胶气球。
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    (笑声)
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    回到我们最初的灵感中,
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    章鱼灵活的触手以及象鼻,
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    我们现在可以建造柔性连续驱动器,
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    它们越来越接近真的肌肉了。
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    我对哈塞尔人工肌肉的实际应用
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    充满期待。
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    它们能够让柔性机械设备成为现实,
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    同时提升你的生活质量。
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    柔性机械将为更加逼真的
    义肢开创一个新时代,
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    造福那些失去一部分躯干的残疾人。
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    现在你看到的是我实验室中的
    一些哈塞尔样品,
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    这是早期实验,它们正在驱动手指假体。
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    某天,我们或许就会在身体的
    某些部位运用机械设备。
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    我知道一开始这听起来非常吓人。
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    但我想到了我的祖父母,
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    他们有时不得不依靠他人的帮助,
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    才能完成简单的日常任务,
    例如独自上厕所。
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    他们经常会觉得自己已经
    变成了他人的负担。
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    有了柔性机器人,我们就能加强和恢复
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    敏捷性和灵巧性,
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    因此能帮助老年人
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    延长他们在生活中自主活动的时间。
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    也许我们可以把这个项目
    叫做“延缓衰老的机器人”
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    或者人类进化的新阶段。
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    和传统硬性的机器人不同的是,
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    柔性仿生机器人在人旁或
    家中工作时更加安全。
  • 10:16 - 10:19
    柔性机器人还是个非常年轻的
    领域,我们才刚刚开始。
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    我希望更多来自不同背景的年轻人
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    能够加入我们,
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    通过引入更多的仿生技术
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    帮助我们描绘机器人的未来。
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    如果我们表现出色,
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    就能提高我们所有人的
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    生活质量。
  • 10:35 - 10:36
    谢谢。
  • 10:36 - 10:40
    (掌声)
Title:
驱动未来机器人的人工肌肉
Speaker:
克里斯托弗·凯普林格
Description:

机器人大脑越来越聪明,但它们的身体却依然笨重而僵硬。机械工程师克里斯托弗·凯普林格受到生物肌肉这种进化中杰作的启发,正在开发一种新的柔性机器人。在这个视频中,你将看到“人工肌肉”像真的肌肉一样延展、收缩,它们活动的速度甚至能达到超人的水平——并且你还能了解这些人工肌肉是如何驱动义肢,使得义肢比人们的四肢更加强壮、效率更高。

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Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:54
  • Please note that the TEDx version of Christoph Keplinger’s talk is now available for translation.

    https://amara.org/en/videos/iLOizbB3zMfP/info/artificial-muscles-for-a-new-generation-of-lifelike-robots-christoph-keplinger-tedxmilehigh/

    Best,

    Mirjana

Chinese, Simplified subtitles

Revisions