{"id":12447,"date":"2023-08-23T16:27:41","date_gmt":"2023-08-23T16:27:41","guid":{"rendered":"https:\/\/network-king.net\/la-metamorfosis-de-los-robots-sensibles-al-tacto-podria-conducir-a-mejores-organos-sinteticos\/"},"modified":"2023-08-23T16:40:24","modified_gmt":"2023-08-23T16:40:24","slug":"la-metamorfosis-de-los-robots-sensibles-al-tacto-podria-conducir-a-mejores-organos-sinteticos","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/network-king.net\/es\/la-metamorfosis-de-los-robots-sensibles-al-tacto-podria-conducir-a-mejores-organos-sinteticos\/","title":{"rendered":"La metamorfosis de los robots sensibles al tacto podr\u00eda conducir a mejores \u00f3rganos sint\u00e9ticos"},"content":{"rendered":"\n<p>Un nuevo robot capaz de cambiar la geometr\u00eda de su superficie lisa con rapidez y precisi\u00f3n para interactuar con objetos y l\u00edquidos, reaccionar al tacto humano y mostrar letras y n\u00fameros, todo al mismo tiempo. \u00bfAlgo sacado de una pel\u00edcula de ciencia ficci\u00f3n? Pues ya no.<\/p>\n\n\n\n<p>Investigadores del Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes y la Universidad de Colorado en Boulder han creado una pantalla para aplicaciones de alto rendimiento que podr\u00eda adoptarse en el futuro en f\u00e1bricas, laboratorios cl\u00ednicos o incluso en el hogar.   Las pantallas con superficies que cambian de forma son una clase de dispositivos rob\u00f3ticos que generan geometr\u00edas superficiales en respuesta a una actuaci\u00f3n. En general, el cambio de forma puede inducirse por diversos m\u00e9todos; sin embargo, los enfoques existentes suelen presentar desventajas que limitan las aplicaciones, como la discontinuidad de la superficie, las altas temperaturas de la superficie de actuaci\u00f3n, la baja fidelidad de las posibles geometr\u00edas de superficie que limita la interacci\u00f3n, la necesidad de grandes dispositivos externos como placas magn\u00e9ticas, sistemas de seguimiento o bombas, entre otros.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores describen la novedad como un \u00abiPad con una superficie que puede transformarse y deformarse\u00bb. El planteamiento promete resolver estas limitaciones integrando sensores y actuadores rob\u00f3ticos de alta velocidad con una conformidad mec\u00e1nica natural.<\/p>\n\n\n\n<p>En un estudio publicado en <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41467-023-39842-2\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Nature Communications<\/a> el 31 de julio, unos ingenieros crearon una pantalla con capacidad para cambiar de forma que cabe en una mesa de juego. El dispositivo est\u00e1 hecho de una cuadr\u00edcula de 10 por 10 con \u00abm\u00fasculos\u00bb rob\u00f3ticos blandos que pueden sentir la presi\u00f3n externa y crear patrones. Tambi\u00e9n puede reproducir el sentido del tacto.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Shape-shifting display for 3D designs\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/osM1R1PnR2U?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>La innovaci\u00f3n se basa en una clase de robots blandos creados por primera vez por un equipo dirigido por Christoph Keplinger, antiguo profesor adjunto de Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica en la CU de Boulder y ahora director del Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes. Se llaman actuadores electrost\u00e1ticos autocorregibles amplificados hidr\u00e1ulicamente (HASEL). El prototipo de pantalla a\u00fan no est\u00e1 listo para salir al mercado, pero los investigadores predicen que en el futuro tecnolog\u00edas similares podr\u00edan dar lugar a guantes sensoriales, a una cinta transportadora inteligente para separar manzanas de pl\u00e1tanos, por ejemplo, o utilizarse con juegos virtuales en el sector del entretenimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abPodemos imaginar la organizaci\u00f3n de estas c\u00e9lulas sensoras y actuadoras en cualquier forma y combinaci\u00f3n. Realmente no hay l\u00edmite para lo que este tipo de tecnolog\u00eda puede llegar a hacer\u00bb, explica Mantas Naris, coautor principal del art\u00edculo y estudiante de doctorado en el Departamento de Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-origem-do-trabalho\">Origen de la obra<\/h2>\n\n\n\n<p>El proyecto se origin\u00f3 en la b\u00fasqueda de otro tipo de tecnolog\u00eda, los \u00f3rganos sint\u00e9ticos. Los \u00f3rganos artificiales pueden ayudar a desarrollar dispositivos m\u00e9dicos o herramientas quir\u00fargicas rob\u00f3ticas a un coste mucho menor que utilizando tejido animal real, seg\u00fan Mark Rentschler, tambi\u00e9n coautor del estudio y profesor de ingenier\u00eda mec\u00e1nica e ingenier\u00eda biom\u00e9dica.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, al desarrollar esta tecnolog\u00eda, al equipo se le ocurri\u00f3 la idea de una pantalla de sobremesa, del tama\u00f1o aproximado de un tablero de ajedrez y formada por peque\u00f1os cuadrados dispuestos en cuadr\u00edcula. Cada uno de los 100 cuadrados es un actuador HASEL, fabricado con bolsas de pl\u00e1stico en forma de peque\u00f1os acordeones. Cuando una corriente el\u00e9ctrica pasa a trav\u00e9s de ellos, el fluido se mueve dentro de las bolsas, haciendo que el acorde\u00f3n se expanda y salte. Los actuadores tambi\u00e9n tienen sensores magn\u00e9ticos blandos que pueden detectar cuando los tocas.<\/p>\n\n\n\n<p>Otros grupos de investigaci\u00f3n han desarrollado pizarras inteligentes similares, pero m\u00e1s suaves, que ocupan mucho menos espacio y son mucho m\u00e1s r\u00e1pidas. Cada uno de los \u00abm\u00fasculos rob\u00f3ticos\u00bb puede moverse hasta 3.000 veces por minuto.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores se concentran ahora en reducir los actuadores y aumentar la resoluci\u00f3n de la pantalla. Adem\u00e1s, est\u00e1n trabajando en darle la vuelta a la pantalla para dise\u00f1ar un guante capaz de pinchar las yemas de los dedos y as\u00ed \u00absentir\u00bb objetos en entornos de realidad virtual.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abLas pantallas que cambian de forma no son exactamente nuevas, pero este sistema es especial porque es m\u00e1s peque\u00f1o, r\u00e1pido, silencioso y suave. Sus requisitos de procesamiento y consumo de energ\u00eda son bajos. Adem\u00e1s, se trata de una superficie continua, no de puntos discretos, lo que nos permite hacer cosas \u00fanicas\u00bb, explica Rentschler al sitio web <a href=\"https:\/\/spectrum.ieee.org\/haptic-touch-3d-display\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">IEEE Spectrum<\/a>. El investigador espera hacer el sistema a\u00fan m\u00e1s compacto en el futuro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un nuevo robot capaz de cambiar la geometr\u00eda de su superficie lisa con rapidez y precisi\u00f3n para interactuar con objetos y l\u00edquidos, reaccionar al tacto humano y mostrar letras y n\u00fameros, todo al mismo tiempo. \u00bfAlgo sacado de una pel\u00edcula de ciencia ficci\u00f3n? Pues ya no. 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