蟑螂無孔不入也不都是壞事??的腋翊髮W的研究人員 9 月 6 日宣布,他們成功給蟑螂加裝了神經控制器,通過遠程操控蟑螂來搜救倒塌建筑物內的人。
這個神經控制器比一只普通蟑螂的身體還要小,像書包一樣伏在蟑螂的背上。在這個微型的電子“背包”里有一個微電路,它的電線可以連接到蟑螂的觸角。工作人員給蟑螂發送的輕微的電荷可以由此向神經組織進發,讓蟑螂誤以為自己碰到了障礙物,從而朝另一個方向移動。
當蟑螂在廢墟中向前移動時,行進路徑與前行速度都會被微電路收集起來,再通過電子“背包”上的微型藍牙天線傳送給工作人員??此莆⑷醯男盘枌崉t非常強大,因為它來自外面的無人機,可以穿透厚厚的墻壁,讓工作人員用普通的手機就能輕易地捕捉到。依據這些信息,工作人員就能夠推斷出蟑螂的軌跡了。
接著,他們再相應地調整電荷來刺激蟑螂,向它發送適當的電子脈沖,使蟑螂轉向工作人員所需要的方向。測試表明,當蟑螂的右側觸角受到刺激時,它會向左移動,反之向右移動。不過在人工第一次刺激后,蟑螂的運動強度會下降,也就是說如果第一下電子脈沖刺激到了蟑螂的右觸角,它就會向左轉,但隨著刺激次數的增加,蟑螂轉動的角度就會越來越不明顯,這也是研究人員打算繼續改進這個系統的原因。
其實早在 2016 年,北卡羅來納州立大學的研究人員就開發了一種繪圖系統,以類似的方式讓蟑螂、計算機和無人機一起探索倒塌的建筑結構來尋找受害者。但這次的獨特之處在于,工作人員可以使用四通道的微電路來控制對蟑螂的刺激程度;蟑螂在受刺激時,神經肌肉會有所反應,該系統還可以提供這方面實時反饋。這些細節會讓監控蟑螂、控制蟑螂運動變得更容易。
“從搜救到國防,很多地方都在用蟑螂作為微型‘機器人’?!?參與開發了該電路的電氣和計算機工程助理教授 Abhishek Dutta 說道。之所以會選擇蟑螂,是因為它們的運動形式獨特,可以用身體摩擦腿部爬行,每秒能移動 20 個身體的長度,幾乎不能被其他物種代替。