Mô hình và nền tảng AI
WiBotic Được Chọn Để Phát Triển Sạc Không Dây Cho Robot Mặt Trăng

WiBotic, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sạc không dây và quản lý năng lượng tàu đoàn cho hệ sinh thái robot không ngừng mở rộng, bao gồm robot trên không, robot di động, robot biển và robot công nghiệp, đã công bố một quan hệ đối tác với Astrobotic, Bosch và Đại học Washington để phát triển và thương mại hóa các giải pháp sạc không dây cho robot trên mặt trăng. Hợp đồng trị giá 5,8 triệu đô la, được trao cho nhà thầu chính Astrobotic Inc., là một phần của chương trình ‘Tipping Point’ của NASA để vượt qua các thách thức liên quan đến việc sạc robot trên bề mặt mặt trăng.
“Chúng tôi rất hân hạnh được Astrobotic và NASA chọn để cung cấp khả năng sạc không dây cho thế hệ tiếp theo của xe mặt trăng,” said Ben Waters, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập, WiBotic. “Trong khi WiBotic chuyên về sạc không dây cho robot quân sự, công nghiệp và thương mại trong tất cả các môi trường khắc nghiệt trên Trái đất – từ các kho hàng lớn đến sa mạc bụi và nước muối ăn mòn – đây là cơ hội đầu tiên của chúng tôi để đưa công nghệ của mình vào không gian. Chúng tôi rất hân hạnh được làm việc chặt chẽ với NASA và là một phần của chương tiếp theo của việc khám phá không gian.”
Tại Sao Nó Quan Trọng
WiBotic đang phát triển các hệ thống sạc nhanh và các trạm giám sát năng lượng cho robot mặt trăng, bao gồm CubeRover – một robot có kích thước như một hộp giày được thiết kế bởi Astrobotic – sẽ hoạt động tự động và sạc không dây trên Mặt trăng. Các nhà nghiên cứu của Bosch đang đóng góp chuyên môn về phần mềm trong kết nối không dây và trí tuệ nhân tạo, và Đại học Washington sẽ đóng góp Phòng thí nghiệm Hệ thống Cảm biến của mình để hỗ trợ kiểm tra và xác thực môi trường mặt trăng thực tế.
Truyền thống, các tàu đổ bộ mặt trăng, cũng như các phương tiện khám phá không gian lớn khác, được cung cấp năng lượng bởi các tấm pin mặt trời hoặc các lò phản ứng hạt nhân nhỏ. Các robot nhỏ và các robot tự hành, tuy nhiên, không đủ lớn để mang theo nguồn cung cấp năng lượng riêng và phải được kết nối với các phương tiện lớn hơn của chúng thông qua cáp điện. Việc kết nối này hạn chế nghiêm trọng khả năng di chuyển, và cáp dễ bị hỏng do bụi mặt trăng (regolith) can thiệp vào các điểm tiếp xúc điện. Ngoài ra, khi các robot trở nên nhỏ hơn và phức tạp hơn, chúng được trang bị thêm các cảm biến đòi hỏi nhiều năng lượng hơn, làm cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Cuối cùng, các tấm pin mặt trời không thể sử dụng để sạc trong đêm mặt trăng.
Giải Pháp
Giải pháp sạc không dây của WiBotic cho phép các robot nhỏ sạc không dây từ các tàu đổ bộ mặt trăng – được trang bị các trạm sạc hoặc trạm căn cứ được triển khai trên bề mặt mặt trăng – mà không cần kết nối. Với công nghệ của WiBotic, các robot tự hành có thể:
- Được sưởi ấm và hoạt động trong đêm mặt trăng. Việc sống sót qua đêm mặt trăng là một thách thức đáng kể, và các hệ thống có thể sống sót qua đêm này thường phức tạp, nặng và dư thừa. Hợp đồng Tipping Point của NASA, dưới chương trình Artemis rộng lớn hơn, nhằm giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các công nghệ đổi mới để khám phá nhiều hơn bề mặt mặt trăng.
- Khả năng chống lại regolith. Công nghệ đã được chứng minh của WiBotic – đã được sử dụng bởi các khách hàng thương mại và quân sự – được đặt ở vị trí duy nhất để giải quyết thách thức này cho các robot hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Các điểm tiếp xúc và kết nối bị lộ đã chứng minh là không đáng tin cậy trên bề mặt mặt trăng, nơi regolith mịn và dẫn điện hơn bụi trên Trái đất. Với WiBotic, các robot có thể sạc mà không cần tiếp xúc ngay cả khi chúng không dock với sự căn chỉnh hoàn hảo.
- Đơn giản hóa hoạt động của con người trên mặt trăng. Nhìn xét đến sự hạn chế của bộ đồ phi hành gia, công nghệ của WiBotic có thể được sử dụng để sạc các công cụ mà không cần kết nối dây, tăng năng suất và tối đa hóa thời gian quý giá trong không gian và trên bề mặt mặt trăng.
“Đưa công nghệ năng lượng không dây đến bề mặt mặt trăng và hơn thế nữa là một yếu tố thay đổi trò chơi trong cách các hệ thống robot không gian truyền thống tương tác,” nói Cedric Corpa de la Fuente, Kỹ sư Điện cho Di động Hành tinh tại Astrobotic. “Ví dụ, bằng cách loại bỏ sự phụ thuộc vào sạc năng lượng mặt trời, một loạt cơ hội mới cho các hệ thống nhỏ và nhẹ hơn trở nên khả thi cho các nhiệm vụ mà trước đây không nằm trong tầm với – như các nhiệm vụ sống sót qua đêm mặt trăng. Giống như CubeRover của Astrobotic, nền tảng công nghệ không dây của WiBotic có thể mở rộng và hỗ trợ một loạt các nhu cầu năng lượng. Điều này làm cho sản phẩm cuối cùng rất hấp dẫn không chỉ cho các công ty mà còn cho tất cả các hệ thống và cơ sở hạ tầng không gian điện mới.”
“Tầm nhìn dài hạn của chúng tôi là tiên phong trong việc tạo ra một lưới năng lượng không dây trên mặt trăng để cung cấp năng lượng cho một loạt các phương tiện có người lái và không người lái, bất kể loại pin, điện áp hoặc mức năng lượng yêu cầu của chúng,” tiếp tục Waters. “Đây chỉ là bước đầu tiên trong việc tạo ra một cơ sở hạ tầng chung của các trạm sạc không dây và phần mềm Quản lý Năng lượng Tàu đoàn để được triển khai trên bề mặt mặt trăng.”












