{"id":16011,"date":"2020-07-23T18:59:02","date_gmt":"2020-07-23T18:59:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/?p=16011"},"modified":"2020-07-23T18:59:02","modified_gmt":"2020-07-23T18:59:02","slug":"pigeonbot-biohybrid-flying-robot-inspired-by-bird-wings","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/de\/science\/biomimetics\/pigeonbot-biohybrid-flying-robot-inspired-by-bird-wings\/","title":{"rendered":"PigeonBot: Der biohybride Flugroboter, inspiriert von Vogelfl\u00fcgeln"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">PigeonBot: Ein biohybrider Flugrobot, inspiriert von Vogelfl\u00fcgeln<\/h2>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was ist PigeonBot?<\/h2>\n\n<p>PigeonBot ist ein bahnbrechender biohybrider Flugrobot, der den Rumpf, das Heck und die Propeller eines von Menschenhand gefertigten Flugzeugs mit der Fl\u00fcgelstruktur und echten Federn einer Taube kombiniert. PigeonBot wurde von Ingenieuren der Stanford University entwickelt und ist darauf ausgelegt, die Flugf\u00e4higkeiten von V\u00f6geln nachzuahmen.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie fliegt PigeonBot?<\/h2>\n\n<p>Im Gegensatz zu herk\u00f6mmlichen Drohnen schl\u00e4gt PigeonBot nicht mit den Fl\u00fcgeln. Stattdessen verf\u00fcgt er \u00fcber ein mechanisches Skelett mit Gelenken, die denen von Vogelfl\u00fcgeln \u00e4hneln. Indem sie den Roboter so programmieren, dass er sich an bestimmten Gelenken biegt, k\u00f6nnen Forscher untersuchen, wie diese Bewegungen zu den Flugman\u00f6vern eines Vogels beitragen.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Rolle der Taubenfedern<\/h2>\n\n<p>Die Fl\u00fcgel von PigeonBot sind mit 40 Federn bedeckt, 20 pro Fl\u00fcgel. Diese Federn werden von Haustauben gesammelt, die als Squab bezeichnet werden. Die Federn sind entscheidend f\u00fcr die Flugstabilit\u00e4t von PigeonBot, da sie sich mit Hilfe mikroskopisch kleiner Haken, die als &#8220;richtungsabh\u00e4ngiger Klettverschluss&#8221; bezeichnet werden, ineinander verzahnen. Diese Haken verhindern, dass sich bei einer Windb\u00f6e L\u00fccken zwischen den Federn bilden, und stellen so sicher, dass die Fl\u00fcgel intakt bleiben.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Forschungsergebnisse<\/h2>\n\n<p>Forscher verwendeten PigeonBot, um die Rolle von Federn beim Vogelflug zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass durch die Anpassung der Handgelenk- oder Fingergelenke der Roboterfl\u00fcgel die Federn einrasteten, was zeigt, dass V\u00f6gel nicht jede Feder einzeln kontrollieren m\u00fcssen.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Anwendungen der PigeonBot-Technologie<\/h2>\n\n<p>Die f\u00fcr PigeonBot entwickelte Technologie hat potenzielle Anwendungen in verschiedenen Bereichen:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Drohnen:<\/strong> Weiche, von Federn inspirierte Designs k\u00f6nnten Drohnen sicherer machen, um in der N\u00e4he von Menschen und in geschlossenen R\u00e4umen zu fliegen.<\/li>\n<li><strong>Experimentelle Flugzeuge:<\/strong> Der richtungsabh\u00e4ngige Klettverschlussmechanismus k\u00f6nnte zur Herstellung leichter und flexibler Flugzeugfl\u00fcgel verwendet werden.<\/li>\n<li><strong>Hightech-Kleidung:<\/strong> Der Klettverschluss-\u00e4hnliche Mechanismus k\u00f6nnte in Kleidung integriert werden, um Atmungsaktivit\u00e4t und Flexibilit\u00e4t zu verbessern.<\/li>\n<li><strong>Spezialisierte Bandagen:<\/strong> Der richtungsabh\u00e4ngige Klettverschlussmechanismus k\u00f6nnte zur Herstellung von Bandagen verwendet werden, die sicher an Wunden haften, ohne Beschwerden zu verursachen.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Expertenperspektiven<\/h2>\n\n<p>Experten auf diesem Gebiet haben das Design und die potenziellen Anwendungen von PigeonBot gelobt. Alireza Ramezani, Ingenieur an der Northeastern University, glaubt, dass PigeonBot den Weg f\u00fcr neue Drohnenkonstruktionen und experimentelle Flugzeuge ebnet. Tyson Hendrick, Biomechaniker an der University of North Carolina in Chapel Hill, schl\u00e4gt vor, dass zuk\u00fcnftige Forschungen die Auswirkungen des Hinzuf\u00fcgens eines Schultergelenks zu den Fl\u00fcgeln von PigeonBot untersuchen k\u00f6nnten.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fazit<\/h2>\n\n<p>PigeonBot ist ein bahnbrechender biohybrider Flugroboter, der wertvolle Einblicke in die Flugmechanismen von V\u00f6geln liefert. Seine einzigartige Kombination aus Vogelfedern und Robotergelenken hat neue M\u00f6glichkeiten f\u00fcr das Design von Drohnen, experimentellen Flugzeugen und anderen Anwendungen er\u00f6ffnet. W\u00e4hrend die Forschung weitergeht, ist PigeonBot bereit, weitere Fortschritte auf dem Gebiet der biohybriden Robotik zu inspirieren.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PigeonBot: Ein biohybrider Flugrobot, inspiriert von Vogelfl\u00fcgeln Was ist PigeonBot? 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