руски

, Русија

Роботичко возило. Статус - развој заклучно со 2016 година.07

Акација-Е, Русија

2015.06 „Контролни комплекси на војници“, способни автономно да ја детектираат и анализираат ситуацијата, истовремено да таргетираат до двесте цели и да донесат одлука за отворање оган без човечка интервенција.

Арбалет-ДМ, компанија за електромеханичка постројка Ковров и работилници за оружје, Русија

Далечински управуван борбен комплекс (роботски митралез). Митралез калашников ПКМ, 750 куршуми. Без полнење. Далечински управувач со домет до 2,5 km. Целниот опсег на гаѓање е до 2 km во текот на денот, до 1 km во текот на ноќта. Видео камера.
Врз основа на натоварувачот ANT-1000R (?).

Статус: планирани се тестови за март 2016 година. Демонстрирано на РАЕ-2015.

Амфибиско теренско возило од канадско производство модифицирано во Русија. Опремен со борбен модул.

Бумеранг, Русија

PVM бумеранг. Анти-хеликоптерска роботска мина. Систем кој ги комбинира информациите добиени од инфрацрвените сензори со системите за аудио следење. Способни да соборат хеликоптер или да слетуваат или полетуваат авион од земја. Ваквите мини се претпоставува дека се расфрлани во близина на непријателските аеродроми.

Варан, Русија

Мобилен робот за идентификација, неутрализирање и уништување експлозивни направи. Роботека. Развој на Истражувачкиот институт на SM MSTU именуван по. Н.Е. /cad.ru

Vezdekhod-TM3, KB PA (OJSC Special Design Bureau of Instrument Making and Automation), Русија

Спроведување аудио-видео извидување на објекти и територии на нерамен терен, урбана инфраструктура и во затворени простории. Проверка на дното на кабините и багажните простори Возило. Испорака, инсталирање и далечинско активирање на уништувачи на експлозивни направи (ED) во какви било услови на осветлување. Спроведување експлозивни операции.

40 кг, радио контрола - до 600 m, контрола на кабел - до 75 метри, 75 минути работа без полнење. Брзина на движење - 1 m/s. Ковров, Владимирска област. / oao-skbpa.ru

Volk-2, Русија

2013. Беше демонстриран борбен мобилен штрајк и извидувачки роботски комплекс со далечински управувач. Развој и заедничко производство на радио постројката Ижевск и корпорацијата УВЗ. Положени тестови заклучно со 2015 година.06. До 250 km без полнење гориво. Може да следи 6 цели истовремено.

Горец (МЗ204), растенија Мотовилиха, Русија

Автоматски мобилни минофрлачки системи се создаваат врз основа на влечениот пешадиски минофрлач „Сани“ развиен во АД Централниот истражувачки институт Буревестник. За вградување на шасијата на оклопниот автомобил „Тигар“, „Тајфун-К“ или транспортерот „Ракушка“. Контрола од оклопната ќелија, полнење од кабината преку посебна дупка до која цевката автоматски се спушта по истрелот.

Кобра-1600, Русија

Мобилен роботски комплекс, дел од мобилниот инженерски комплекс за чистење мини (MICR), дизајниран за ефективна одредбадеминирање области и објекти во урбани средини.

КПР

мобилен роботски комплекс RCBZ

Белешката од 2 јуни 2015 година зборува за платформа на далечинско управување составена од кадети на центарот Тагил НТИИМ за да учествуваат на Серуската олимпијада за роботика. На фотографијата во белешката наместо студентскиот развој стои фотографија од роботот на американската компанија iRobot 310 SUGV.

, Русија

Робомул. Мобилен автономен роботски систем. Наменет за употреба од страна на војниците. Може да достави муниција на бојното поле и да ги евакуира ранетите војници. Тестирано заедно со Воздухопловното училиште Рјазан во 2016 година. Се планира да се продолжи со тестирањето во октомври 2016 година.
Прототип засега.

MRK-002-BG-57, Русија

Радио постројка во Ижевск. Мобилен ударен и извидувачки роботски комплекс на Стратешките ракетни сили на Руската Федерација. Вооружување: митралез Корд или тенковски митралез Калашников или автоматски фрлач на гранати АГ-30/29 од 30 мм. Ласерски пронаоѓач на опсег, жиростабилизатори на платформата за оружје, термички снимач, балистички компјутер. Функција за автоматско снимање. Можност за следење до 10 цели додека се движите. До 10 часа автономно. Резерва на енергија - 250 км. Од минус 40 до плус 40. Тестирано во Воениот институт Серпухов во април 2014 година. РТО е опремен со опрема за извидување, откривање и уништување на стационарни и подвижни цели, огнена поддршка за единици, патролирање и чување на важни објекти како дел од автоматизираните безбедносни системи. Планирано е комплексот да се користи заедно со антидиверзантското борбено возило Тајфун-М, создадено на база на оклопен транспортер.

2016.11.11 Стратешките ракетни сили го тестираа најновиот роботски систем за заштита на фрлачи на силоси. / function.mil.ru

МРК-27, Русија

Роботот гасеничар. Може да биде вооружен со два фрлачи на гранати АГС-30, два пламенофрлачи Шмел, митралез Печенег и до 10 димни гранати. Оружјето е отстранливо. Опсегот на телеконтрола е до 500 метри. Радио постројка во Ижевск (веројатно). Можеби заедно со Бирото за применета роботика МГТС именувано по. Н.Е.Бауман.

МРК-46М, Русија

Мобилен следен воен теле-контролиран робот.
Тежина: 650 kg; димензии ДxШxВ 2,34х1,146х1,32 м; брзина до 0,5 km/h; дозволен агол на тркалање/навалување - до 20 степени, висина на прагот на пречките што треба да се надминат - не повеќе од 0,25 m; Времетраење на континуирано работење - најмалку 8 часа. Опсегот на контрола преку радио канал е најмалку 2000 m, преку кабел - најмалку 200 метри. Максималната дозволена носивост на манипулаторот е 100 kg.
Тој е дел од комплексот Разнобој, прифатен за снабдување на копнените сили на вооружените сили на РФ.

МРК-РХ, Русија

Мобилен следен воен робот со далечински управувач.
Тежина: 190 kg; димензии ДxШxВ 1,35х0,65х0,7 м; брзина до 1,0 km/h; дозволен агол на тркалање/навалување - до 35 степени, висина на прагот на пречките што треба да се надминат - не повеќе од 0,25 m; Времетраење на континуирано работење - најмалку 4 часа. Опсегот на контрола преку радио канал е најмалку 2000 m, преку кабел - најмалку 200 метри. Максималната дозволена носивост на манипулаторот е 50 kg.
MRK-RKh е дел од комплексот RD-RKhR (за спроведување на зрачење и хемиско извидување). Може да се опреми дополнителна опрема(за извидување на зрачење, гама пребарување, семплер, средства за деконтаминација, специјализирани рачки, специјални контејнери итн.)

, ЗиД и Сигнал, Русија

OJSC „Постројка именувана по V.A. Degtyarev“ (ZiD) и Серускиот научно-истражувачки институт (VNII) „Signal“.

Може да носи митралези ПКТМ и Корд, како и автоматски фрлач на гранати. Во фаза на развој.

, ЗИД и Сигнал, Русија

OJSC „Постројка именувана по V.A. Degtyarev“ (ZiD) и Серускиот научно-истражувачки институт (VNII) „Signal“
Во август 2016 година беа објавени планови за развој на роботот Нерехта-2 врз основа на роботот Нерехта. Ова ќе биде групација на копнени роботски системи. Ќе вклучува платформа за следење, всушност Nerekhta, која овозможува инсталирање оружје на неа. Софтверот на уредот ќе му овозможи да ги разбира командите дадени со глас и гестови. Роботот ќе може да работи во режим на автоматско движење на претходно неподготвен терен. Роботот ќе добие нов типмуниција за решавање на проблем во услови на индиректна видливост. Тие ќе се обидат да изберат ефикасен хибриден мотор за платформата. Исто така, се очекува дека во иднина роботот ќе може автоматски да ја следи „опасната насока“ што му е дадена и автоматски да отвора оган кога ќе се појави непријател. Уредот ќе може да носи дел од опремата на војникот. И ако е потребно, ќе може да евакуира ранет војник на задната страна. „Нерехта-2“ со нов тип муниција и „воздушна компонента“ (финансирана од проектот) ветува дека ќе биде прикажан на полигонот на крајот на 2016 година.

Пластун, Русија

Далечински управуван уред за надзор.

, НИТИ-Прогрес (АД НИТИ-Прогрес), Русија

Возила со далечинско управување „Платформа-М“

Класа: „мала опрема“.

Првите сериски испораки во армијата се очекуваат во 2018 година.


Премин (РТК „Премин“)

Врз основа на стандарден лесно оклопен модел на оклопно извидувачко возило (инженерско извидувачко возило), беше произведен експериментален модел на RTK за да се надминат пречките од мини-експлозив и целосно да се расчисти областа со помош на ротирачка трака за удари.

Тежина: 20 тони, контролен опсег на отворени области - до 3 km, брзина при надминување на зоната на трошоци - не повеќе од 12 km/h, брзина на транспортво режим на екипаж - до 50 km/h, во режим на далечински управувач - до 30 km/h. Длабочина на трала - не повеќе од 0,4 m, ширина на трала - не повеќе од 3,6 m.

RD-RHR

робот со далечински управувач за радијација и хемиско извидување

RURS, Русија

Роботски, далечински управуван извидувачки робот на четири тркала. Може да забрза до 80 km/s. Тој е далечински контролиран од оператор или работи автономно, на пример, во режим на патрола. Може автоматски да отвори оган.

, Русија

Таканаречениот „биоморф“ (како животно), борбен робот со четири нозе. Мора да биде способен да спроведува извидување, да транспортира муниција и опрема, да евакуира мртви и ранети од бојното поле, да расчистува мини и борејќи се. Во развој од 2016.03, се очекува да биде готов до 2019 година.

, СЕТ-1, Москва

Инспекциски робот со 4 тркала (може да се следи)

, концерн Калашников, Русија

Воен роботски комплекс. Оклопно возило со следење. Дизајниран за извидување и пренесување, патролирање и заштита на територии и важни објекти, расчистување и расчистување мини. Може да се користи како возило за пожарна поддршка или за транспорт на муниција и горива и мазива, евакуација на повредени и стражарска должност. Прикажано во септември 2016 година на форумот Армија 2016 година.

, Специјална градежна опрема (Special Construction Equipment LLC), Русија

Далечински управуван робот на шасија со следење за борба во урбани средини.

Прикажани на изложби од 2013 година.

, СЕТ-1, Москва

инспекциски мини-робот во форма на мала сфера опремена со видео камери

, MSTU im. Бауман, Русија

Транспортен модул за одење со тркала со висока способност за крос-кантри Торнадо, MSTU im. Бауман

Во 2014-2016 година тие се прикажани на различни изложби, на пример, на Интерполитекс - 2014 година. Се предвидува да се користи во инженерските сили на Руската Федерација. Во 2016.07 година беше прикажано во Муром на изложбата на инженерско оружје на руската армија.

Удар, Русија

Шасија БМП-3, роботско возило без екипаж. Топ и коаксијален митралез ПКТ со 2000 парчиња муниција. Комплекс „Корнет“ (4 проектили на два заштитени фрлачи). Пребарајте цели во различни спектрални опсези во пасивни и активни режими. Можно е симултано гаѓање на две цели (автоматски топ - на воздушни цели со помош на машина за следење). Оптички локатор. Прикажан во летото 2016 година.

, 766 UPTK (JSC 766 UPTK), Русија

Се смета за „домашен развој“, иако однадвор не се разликува од хрватскиот MV-4, долгопроизведен систем за расчистување мини со далечински управувач. Веројатно ние зборуваме заза „лиценцирано производство“.

Странски

, Remotec Inc., САД

, Remotec Inc., САД

земјен робот со далечински управувач за првична проверка и деминирање

, Remotec Inc., САД

земјен робот со далечински управувач за првична проверка и деминирање

, Ontario Drive & Gear Limited, Канада

амфибиско теренско возило. Може да се користи во изменета форма со инсталиран борбен модул на него

Автономна роботска цел на човечки тип, маратонски цели, Австралија

мобилни роботски цели кои симулираат непријателска пешадија. Тие се способни да се тркалаат автономно или во режим на далечинско управување од капакот и да брзаат „да нападнат“ регрути, чија задача е да ги погодат роботите со оган од мало оружје. Познат од 2015 година.

Avantguard UGCV, G-NIUS Unmanned Ground Systems Ltd., Израел

G-NIUS е во заедничка сопственост на Elbit Systems и Israel Aerospace Industries.
Воено борбено возило без екипаж. Врз основа на шасијата Dumur Industries на канадското Техничко амфибиско возило (TAGS).
Модуларни висечки системи.

КАМИЛА

Теле-контролиран робот за првична инспекција и самоодна сервисна платформа развиена од европската компанија Кобам. Платформа на четири тркала со дополнителни патеки. Можност за надминување на падините до 45 степени. Автоматски скенер на околината. 17 Ah NiMh или 2 Li-Ion 19 или 7,6 Ah. Cobham Unmanned Systems е бренд на Telerob GmbH.

Далечински управуван расклопувач мин. Следена платформа. Автоматски скенер на околината. Cobham Unmanned Systems е бренд на Telerob GmbH.

Digital Vanguard ROV, MED-ENG, Канада

Роботот за расчистување мини со далечински управувач. .

, General Robotics, Израел

Минијатурен вооружен тактички робот со далечински управувач чија наведена цел се антитерористички операции. Платформа со трага вооружена со автоматски пиштол. Може да дејствува како извидник или ликвидатор. Именуван по Аргентинецот Дого. Објавено во мај 2016 година.

Форд СИАМ, САД

Роботски противвоздушен ракетен систем. Способен да истрела противвоздушни ракети кон кој било авион во неговата област на одговорност. Тестирано во раните 1980-ти.

, Resquared, САД

Посебна карактеристика е присуството на два далечински управувани манипулатори на патеките на гасеницата.

iRobot 110 FirstLook, САД

iRobot 310 SUGV, САД

Пренослив робот за употреба во мобилни операции. Роботека. Официјална страница на iRobot 310 SUGV. iRobot, програмер. Офсајт iRobot.

iRobot 510 PackBot, САД

Робот за манипулација, откривање и истражување. Роботека. Официјална страница 510 PackBot. Се користи од американски маринци во борбени услови. Во споредба со аналози, тој е мал по големина, што овозможува да се користи во тешки борбени услови. Исто така е побрз и овозможува различни операции што им се потребни на борците. Досегот е околу сто метри. Неколку камери овозможуваат сеопфатен поглед, а има и камера на раката за да можете да видите што фаќа роботот. Контрола со џојстик на далечинскиот управувач. iRobot, програмер. Офсајт iRobot.

iRobot 710 Kobra, САД

Роботот гасеничар, висок до 3,5 m, тежок до 150 kg. Официјална страница 710 Kobra.

мини АНДРОС II, САД

102 кг. Се користи на пример инженерски трупиИзраел, 2015. Remotec. Развивач на далечински управувани воени роботи, подружница на Northrop Grumman. Познат по серијата ANDROS, која се произведува од 2005 година и е наменета првенствено за отстранување на муниција. Се разбира, можете да инсталирате оружје на нив ако е потребно.

MAARS (Модуларен напреден вооружен роботски систем), QinetiQ, САД

Модуларен напреден вооружен роботски систем. Модуларен дизајн, митралез M240B, напредна контрола, видливост и систем за предупредување. Рамка шасија. 12 км/ч. Операторска телеконтрола, GPS поддршка, стандардна поддршка американски системуправување и командување. Тежина - 150 кг. Оптоварување до 45 кг. Митралезот може да се замени со манипулатор и тогаш системот станува систем за чистење мини. Патеките може да се заменат со тркала. Развивач: Foster-Miller TALON Robot.

Марк II Талон, САД

Роботот рудар со далечински управувач. Се користи од единиците на американскиот марински корпус за проверка и уништување на сите сомнителни уреди или пакети. Опремен со 4 камери и уред за снимање во предниот дел на роботот. Од 2015 година се користеше во Авганистан и Ирак.

MDARS (Mobile Detection Assessment and Response System), САД

Теле-контролирана платформа со 4 тркала, слична на количка за голф. Дизајниран за телемониторинг на контролираната област. Има поддршка за автоматски режим на патрола поради конвенционалните и IR камери инсталирани на платформата, како и lidar. Управувана од американската војска во Џибути (Африка).

MGTR (микро тактички земјен робот), Roboteam, Израел


Батеријата трае 2 часа, микрофонот и 5 камери ви овозможуваат да собирате разузнавачки податоци дење и ноќе. Брзината на машината е 3,5 km/h, носивоста е до 10 kg. Два манипулатори ви овозможуваат да земете разни предмети од земјата и да ги преместите.

Mk VA1/RONS, САД

340 кг, следен. Remotec. Развивач на далечински управувани воени роботи, подружница на Northrop Grumman. Познат по серијата ANDROS, која се произведува од 2005 година и е наменета првенствено за отстранување на муниција. Се разбира, можете да инсталирате оружје на нив ако е потребно.

, General Dynamics, САД

Мултифункционални тактички транспорти (мултифункционален тактички транспорт). Роботот за воени цели со далечински управувач. Во 2017 година, тој учествуваше во вежби на американските маринци.

MV4 DOK-ING, Хрватска

Мултифункционален мобилен комплекс за расчистување мини со далечински управувач. Во Русија е познато како „ домашниот развој„Уран-6, но и претставен во оригинална форма како МВ-4.

Oerlikon Twingun GDF 007, Швајцарија

Роботски противвоздушен комплекс. Оерликон, Швајцарија

Рајдер II

R-Gator A3

RipSaw, САД

Платформа за следење на Ripsaw со далечински управувач, способна да носи самостојно полнење Оружје(на пр. митралез M2 калибар 0,50, автоматски фрлач на гранати Mk19 40 mm, митралез M240B 7,62 mm, митралез M249 Squad). Развојот започна порано од 2006 година. Во 2015 година, платформата беше контролирана со радио на растојание до 1 км од оклопниот транспортер во кој се наоѓаше „возачот“ на платформата. Покрај тоа, операторот има можност далечински повторно да го вчита оружјето на платформата, па дури и да го менува оружјето со притискање на копче. Објавен Ripsaw EV2

RoBattle, Израел воздушната индустрија (IAI), Израел

Повеќенаменски модуларен воен робот. Оваа копнена платформа може да се користи за безбедносни цели на областа, за извршување на пренасочувачки маневри или извидување. Системот е изграден на модуларен начин, како и огромното мнозинство на копнени воени роботи. Комплетот вклучува контролни системи, навигација, автоматско градење рути на дигитална мапа, како и разни сензори. Во зависност од целите и целите на мисијата, роботот може да биде „поткован“ со траки или тркала, монтиран на него со „раце“ за чистење мини, радар или дури и оружје.

Samsung SGR-1, Јужна Кореја

робот-бедем. Постои автономен режим на палење (не се користи во мирнодопски услови).

Скајгард, Швајцарија

Швајцарија, противвоздушен комплекс, базиран на 35-мм противвоздушни пушки Oerlikon GDF. Се користи за време на војната во 1982 година меѓу Обединетото Кралство и Аргентина за контрола на Фолкландските Острови. Способен самостојно да донесе одлука за отворање оган и се користеше во овој режим, вклучително и против пешадија. Тој исто така собори свои авиони.

Skyguard-Sparrow, Швајцарија

Швајцарија, роботски фрлач на противвоздушни проектили.

SMSS

, кинетичка, САД

Роботот за чистење мини со заменливи краци

TALON SWORDS (Special Weapons Observation Reconnaissance Detection Systems), САД

специјален борбен систем за надзор и извидување. Дизајниран да совладува песок, вода и снег и да се качува по скали. Роботека. Платформата е прилагодена да биде опремена со оружје. 8,5 часа траење на батеријата, до 7 дена во режим на подготвеност. Операторска контрола на растојание до 1000 метри. Тежина 45 kg, 27 kg - извидничка верзија. Може да носи различни видови мало оружје. Се користи во Авганистан и Ирак. Оклопни. Чини околу 230 илјади долари во 2011 година.

Бик Вешти Телеприсутност

Систем за деминирање со далечински управувач кој исто така ви овозможува да земате примероци од опасни материјали. Офсајт на компанијата SRI International. Офсајт Бик Вешти робот. SRI International

, Милем,

модуларна платформа (може да се користи како мини-тенк со смртоносно оружјеили извидување, транспорт)

Вулверин, САД

367-386 кг, следен. Remotec. Развивач на далечински управувани воени роботи, подружница на Northrop Grumman. Познат по серијата ANDROS, која се произведува од 2005 година и е наменета првенствено за отстранување на муниција. Се разбира, можете да инсталирате оружје на нив ако е потребно.

(Одунок), АД KB Display, Белорусија

Автоматски комплекс за набљудување и пожар со далечинско управување

Барови-8, АвтоКрАЗ, Украина

Беспилотно возило базирано на армискиот КРАЗ-Спартан. Контролата ја врши украинскиот автопилот наречен PilotDrive. Автомобилот е опремен со термичка слика, камера (агол на гледање - 360 степени), два радари (предни и задни) за откривање пречки, пронаоѓач на опсег, сензор за човечко присуство (опсег на дејство - 18 m). Цел: обезбедување на безбедноста на војската, транспорт на муниција, храна, гориво и лекови, евакуација на повредени. Можете да го контролирате новиот производ користејќи таблет, „паметна ракавица“ или специјализирана операторска станица. WiFi/Wimax се користи за комуникација со автомобилот, опсегот е од 10 до 50 km. Системот може да се „поучи“ - режимот Teach-inDrive ви овозможува да запомните и репродуцирате одредена рута. GPS се користи за позиционирање на возилото.
2016.10.10 .

, Belspetsvneshtechnika, Белорусија

Презентирано на изложбата MILEX-2017 во Минск во мај 2017 година. Развивач: Belspetsvneshtekhnika - Нови технологии. Противтенковски самоодни роботи и автоматизирана операторска станица. Тежина - 1850 кг. Дизајниран за автоматско уништување на утврдени копнени цели, тенкови, оклопни возила и хеликоптери.

Ласка, Украина

Во јуни 2017 година, роботската платформа Ласка беше тестирана во Украина. Платформата е базирана на сериски цивилен ATV и е опремена со PCM од 7,62 mm. „Ласка“ забрзува до 80 km/h, опсегот на крстарење на платформата е до 100 km. Недостаток на платформата е нејзината висина, што ја прави многу забележлива.
2017.06.25 .

, Украина

Комплекс за роботско набљудување и оган. Во развој од 2018.06.

, Ленин Форџ, Украина

Ударен роботски комплекс без екипаж на далечински управувач. Прикажано во есента 2016 година. Вооружен со митралез од 12,7 мм, кој наместо тоа може да биде опремен со фрлач на гранати од 40 мм. Опсег на дејство од 2 до 10 km.

Фантом, Укроборонпром, Украина

Беспилотен копнен роботски комплекс „Фантом“ со далечинско управување. Прикажан во летото 2016 година. Прототип. Брзина до 38 км/ч, опсег - 20 км, систем за дење и ноќе. Целниот опсег на гаѓање е до 2 км.

Фантом-2, Укроборонпром, Украина

Нова верзија на Phantom. Формулата на тркалата е 8x8, но автомобилот може да се обвива и со траги. Досег на крстарење - до 130 km, брзина до 60 km/h, моќност на хибриден мотор - 80 kW. Досегот на контрола е до 20 km преку радио, 5 km преку кабел. Вооружување - коаксијален митралез од 23 мм, два водени противтенковски ракети, повеќекратен ракетен систем РС-80.

Александар Пермјаков: по 2021 година можеме да очекуваме појава на роботи во формирањето на парадата

Фондацијата за напредни истражувања и НПО „Андроид технологија“ ја завршија реализацијата на проектот „Спасител“ во интерес на Министерството за вонредни ситуации, во чии рамки го демонстрираа антропоморфниот робот „Федор“, кој успешно надмина пречка. курс. По завршувањето на тестовите, генералниот директор на НПО, Александар Пермјаков, во интервју за ТАСС зборуваше за способностите на роботот и изгледите за понатамошен развој на проектот.

Да, Фондацијата за напредно истражување и јас го завршивме овој проект. Целта беше да се добие технолошки напредок за 10-15 години напред во областа на создавање електромеханичка шасија. Сега имаме центар на технолошка извонредност во оваа област.

- Кои дејства или синџири на дејства може да ги изврши роботот автономно, реагирајќи на надворешни фактори? Дали е способен да преземе иницијатива? Дали може да се научи себеси?

Во оваа фаза, во рамките на пишаниот софтвер, роботот може да дејствува проактивно само според многу тесни сценарија.

На пример, за локална навигација, тој може да изгради тродимензионална мапа на просторијата, да идентификува предмет или пречка и, во рамките на пропишаното сценарио, да изврши дејство: земете алатка, извршите некоја операција со неа - за на пример, земете клуч и отворете ја бравата на вратата. Проектот Rescuer беше наменет како демонстрација на технологии како што се качување по скали, способност да се вметне клуч во брава, да се отвори врата, да се вклучи светло, да се надмине блокадата од градежен отпад, користете автомобил, користете противпожарен апарат. Овие и други задачи се наведени во описот на работните места на спасителот на Министерството за вонредни ситуации, според кои бевме водени. Нашиот робот успешно ги исполни сите услови од техничките спецификации.

За овој модел не постои процедура за самостојно учење, која во моментов се демонстрира. Дефинитивно ќе се појави во иднина, бидејќи самоучењето е главната насока во развојот на автономната роботика.

- Кога може да се направат државни тестови на роботот?

Поради фактот што Fedor е технолошки демонстратор и мора да го добиеме финалниот производ за употреба на бродот на Федерацијата до 2021 година, сите потребни тестови ќе бидат извршени пред овој датум. Неопходната обработка на роботскиот комплекс ќе биде извршена за употреба на вселенско летало.

- Дали „Федор“ ќе биде само патник или ќе му се даде можност да извршува какви било задачи на бродот?

Не мислам дека развивачот на бродот, RSC Energia, ќе ни даде можност да допреме нешто за време на првиот пробен лет. Но, би било погрешно да се каже дека „Федор“ ќе биде едноставен патник. Сакаме структурата на неговото тело да ја доближиме до структурата на човечкото тело и да го заситиме што е можно повеќе со мерна опрема. Нашиот робот ќе донесе податоци за преоптоварувањата и атмосферските параметри во внатрешноста на бродот.

- Дали роботот е способен да работи во услови на радијација?

- „Федор“ е создаден без барања за употреба во услови на зрачење. Но, сега заедно со Росатом спроведуваме проект кој го решава овој проблем: создаваме прототипови на роботи за работа со радијациони материјали. Тие мора да ги средат предметите и отпадот контаминирани со радијација. Ова е многу релевантна област за употреба на роботиката, со оглед на ризикот по здравјето на луѓето. Имаме задача да создадеме антропоморфно торзо, кое ќе се контролира од далечина со повторување на движењата на операторот. По стекнувањето искуство во оваа специјализација, имаме намера да ги пренесеме роботите на автоматско работење.

- Во кои климатски зони и во какви временски услови може да работи „Федор“, дали може да се користи под вода?

Роботот не е наменет за подводни активности; за ова имаме посебна научна и техничка основа која не е имплементирана во Федора. Нормално, во своите активности роботот може да наиде на различни средини, вклучително и вода, но во овој случај ќе има посебна заштита.

Што се однесува до климата, доколку се создаде според воениот ГОСТ, ќе може да работи во која било климатска зона. Во проектот не е направен според воениот ГОСТ. Сега се појави идејата за негова употреба на планетата, но ова е перспектива од 15 до 20 години; според тоа, сè уште е прерано да се размислува за заштита на Федор за условите за работа на други планети.

- Дали „Федор“ ќе се произведува сериски или како едноделна копија за конкретни задачи на клиентите?

Постоечкиот демонстратор е создаден до граница на техничка сложеност, користени се сите најнапредни уреди и компоненти: погони, мотори, ласерски скенери. Роботот ќе се произведува масовно, а долгорочно дури и во многу големи количини, но денес е неопходно да се поедностави дизајнот и да се зголеми животниот век на производот. Односно, во блиска иднина ќе се произведува во поедноставена форма.

- Кој и каде масовно ќе го произведува Федоров?

Засега ќе развиеме сопствена производствена локација во Магнитогорск. Во тек е проектирањето на флексибилни производствени линии и индустриски области каде ќе се организира производство на домашни компоненти. За таа цел купивме и во моментов сме во процес на реновирање на простории со вкупна површина од околу 11 илјади квадратни метри.

- Како ќе се развива семејството на роботи?

Во NPO „Android Technology“ развиваме антропоморфни роботи во две серии: AR-600 - роботи за домаќинство, роботи за услужниот сектор, забавната индустрија; и AR-700 - роботи за екстремни услови, на кој припаѓа „Федор“. Во второто семејство, моделите на роботи ќе варираат во зависност од условите на нивната употреба - за работни услови во област со висока радијација, спасување луѓе, за работа во хемиски контаминирани области. Би било интересно да се опремат морските бродови со специјализирани роботи, на пример, за да се намали големината на екипажот.

- Ако „Федор“ треба да спасува луѓе и да лета во вселената, тогаш какви функции ќе имаат роботите за домаќинство?

Сега реалната економија доживува недостиг од дисциплиниран, полуквалификуван кадар.

Тоа се, на пример, вработени во угостителството; во забавната индустрија, ова може да биде танцување на антропоморфни роботи. Ние сме први во светот што поставивме валцер со роботи и поставивме детска претстава со актери роботи врз основа на „Градските музичари од Бремен“. Го тестиравме и роботот како асистент на учител на училишен час по информатика.

Ако сите пресметки, да речеме, препознавање на лицето, се пренесат на „облакот“, тогаш цената на таков робот може да биде до 15 илјади долари. Ова е веќе прифатлива цена.

- Имајќи предвид дека „Федор“ е создаден како спасувач, дали може да ги евакуира повредените од урнатините без да предизвика болка или дополнителна штета на човек?

Во техничките спецификации што ни беа доставени од Фондацијата за напредни истражувања и Министерството за вонредни состојби, немаше услови да се симулира лице кое е во урнатини и да му се пружи прва помош при евакуација. Решението што го демонстриравме во рамките на техничката задача што ни беше дадена покажа дека тоа е можно со последователна работа во оваа област. Ние се подготвивме патна карта, како да се доведат добиените технологии до практична примена. Сега нашата задача е постепено да ја зголемуваме автономијата на задачите што се решаваат и да ја зголемиме функционалноста на роботот.

- Што можат да направат фината моторика на роботот? Дали може да го земе без да скрши чаша?

Како дел од техничките спецификации за „Федор“ беше поставен услов за полагање на тестовите: внесувањето на клучот во клучалката е прилично тешка задача, со која се справивме. Истото со автомобилот: ја отвори вратата, седна на возачкото седиште и работеше со контролите на автомобилот. Се разбира, фините моторни вештини на Fedora се уште се далеку од употреба во комерцијални модели, но постојат предуслови за успешен развој на оваа вештина. Манипулаторот е создаден, но потребни се стотици, а можеби и илјадници часови работа на програмерите за да се усовршат фините моторни вештини. Ако ја земеме како пример нашата сопствена научна и техничка основа, која ја добивме надвор од барањата на проектот „Спасител“, тогаш ова е, на пример, способноста на робот да навртува сијалица во штекер.

- Која е главната задача што сега си ја поставувате во развојот на овој робот?

Како дел од нашите производствени задачи, ја гледаме потребата да се префрлиме на сопствени сериски компоненти. Додека тие постојат, нашата работа ќе остане само интеграција на странски компоненти во единствен роботски комплекс. Во таа насока, имаме намера делумно да започнеме со производство на голем број единици за нашите производи почнувајќи од следната година.

- Колкав процент од домашните компоненти ќе има во вашите роботи?

Кај роботите од серијата AR-600, мислиме дека ќе постигнеме ниво од 70-80%, а кај AR-700 - 90-100% од домашните компоненти. Ако прашањата во врска со снабдувањето со увезени компоненти во Русија станат построги, спроведувањето на проектот за создавање производни линии на домашни аналози едноставно ќе се забрза.

- Имајќи предвид дека сета модерна опрема е демонстрирана на Парадата во чест на Денот на победата, тогаш на 9 мај која година можеме да очекуваме дека линиите роботи Федоров ќе маршираат по поплочувањето на Црвениот плоштад во колона на Министерството за вонредни ситуации ?

Претежно воен персонал маршира во победа низ Црвениот плоштад, а антропоморфниот формат на роботи за воени цели не е најефективен. Дополнително, „Федор не е робот за воена употреба. Ако зборуваме за парадната колона на Министерството за вонредни ситуации, тогаш на парадата треба да се демонстрира „Федор“, бидејќи ова е напредна технологија што многу мал број земји имаат Мислам дека по 2021 година можеме да очекуваме појава на роботи во парадата.

- Дали странските земји имаат аналози на „Федор“? Дали сме напред или назад во роботиката?

Има многу аналози. Според презентациите достапни на Интернет, странските проекти изгледаат импресивно и се чини дека нашите странски партнери напреднале многу далеку, но кога директно комуницираме со нив, излегува дека нашите производи на многу начини се супериорни во однос на нивните конкуренти.

Севкупно, нема повеќе од сто тимови во светот кои се занимаваат со антропоморфна роботика, а не повеќе од десет тимови со технологија на двоножје и динамичен систем за рамнотежа. Од гледна точка на развојот на електромеханичката шасија, ние сме дури и меѓу првите тројца развивачи.

Но, најважно е што на идниот пазар на роботика, производството и продажбата на роботи ќе заземаат само една десетина од вкупниот волумен, додека 9/10 ќе отпаѓа на софтверот. Можна е аналогија со пазарот за компјутерски софтвер или програми за мобилни уреди. Секоја вештина, секоја нова вештина е посебна програма. Во светот има околу сто илјади професии; само видовите на одење може да се избројат во десетици. Секој од нив е посебен софтверски производ. Затоа, имаме намера активно да започнеме да пишуваме програми за антропоморфни роботи и да видиме големи изгледи овде.

- Дали имате намера да го направите изгледот на „Федор“ похуман?

Гледаме дека тоа е можно во иднина. Таму нè чека класичната „долина на ужасот“, кога, кога изгледот на роботот е што е можно поблиску до некоја личност, постои граница, по што лицето почнува да доживува ужас. Едно лице почнува да го перцепира таков робот како болна личност и се обидува да се заштити од комуникација со него. Мислам дека овој проблем ќе се реши во иднина.

За нашите задачи, облиците на нашите роботи што ги користиме доста добро ни одговараат. Нема потреба целосно да се репродуцира човечкиот изглед, туку тука е важна општата стилизација.

- Каква е одржливоста на „Федор“ и дали некои роботи се способни да поправаат други?

Целосното склопување на роботот од страна на специјалист трае 16 часа. Ако нешто се расипе, на обучен специјалист му требаат два до три часа за да го замени менувачот или моторот.

Ако продолжиме да се движиме по патеката што ја избравме, имено создавање на универзални блокови, тогаш нивното заменување на одредено ниво на почетна обука не треба да предизвика проблеми, а долгорочно, Федор најверојатно ќе може самостојно да ја поправи својата браќа.

- Зошто „Федор“ беше научен да прави разделби, во решавањето на какви проблеми тоа може да биде корисно?

Ова е само демонстрација техничките можности. Покрај тоа, тој може да застане на едната нога со другата подигната вертикално. Нашата шасија го овозможува ова. Но, за време на тестирањето, оваа технолошка способност добро му дојде на нашиот робот кога требаше да надмине една од пречките.

Интервјуираше Дмитриј Стругавец

https://vpk.name/news/170159_aleksandr_permyakov_posle_2021_goda_mozhno_...

Роботите се модерен тренд, ширум светот се создаваат роботски уреди кои можат да склопуваат автомобили, да работат како шанкери, да ги деактивираат рудниците и да прават многу повеќе. Но, денес ќе се фокусираме на најзначајните роботи кои се појавија во Русија во последниве години. Десет од највпечатливите роботи од домашно производство се вклучени во нашиот избор.

Роботот AnyWalker

Роботот AnyWalker се движи на две потпори, ги отвора вратите и се качува по скали. Дизајниран е од Московскиот технолошки институт, Државниот универзитет во Кубан и компанијата Технодинамика.

Руската иновација во принципите на движење на овој робот е дека AnyWalker создава внатрешни моменти на сила за стабилизација. Затоа, роботот се одликува со зголемена маневрирање, како и мала тежина, сложеност на дизајнот и цена. AnyWalker се предлага да се користи како едукативна платформа за роботика.

Роботот „Аватар“

Во третиот квартал од 2016 година започнаа тестовите на андроид роботот „Аватар“. Овој робот треба да замени лице на тешко достапни места, на пример, во итни зони или во вселената. Сега роботот може да вози автомобил, да ја препознава површината на патот, ознаките и страната на патот. Креаторите на Avatar ветуваат дека со текот на времето роботот ќе може да надмине целосен курс со пречки.

Роботот Р.Бот

R.Bot е првиот домашен робот кој може да се контролира преку Wi-Fi. Роботот е опремен со камера со резолуција од 640х480, стерео звучници и високо чувствителен микрофон. Тој може да ротира околу својата оска и исто така да ја сврти главата во саканата насока. R-bot се движи со поддршка на три тркала – две погонски тркала и една мала потпора едно. Првичните копии на роботот се движеле со брзина од 1,9 km/h, поновите модели достигнуваат брзина од 4,6 km/h. Роботот е опремен со LCD екран преку кој се контролира уредот. Времето на работа на R-Bot е во просек 8 часа. Главната цел на роботот е да ги претставува компаниите на различни изложби. Покрај тоа, R-Bot може да биде присутен за време на операциите и исто така да дејствува како негувател за пациентите.

Роботот Лекси

Роботот Lexy може да стане вистински пријател на човекот. Може да препознава човечки говор, да контролира паметен дом, да бара информации на Интернет, да кажува шеги и да препознава луѓе и животни. За жал, роботот сè уште има проблеми со слухот. Дмитриј Тетерјуков, професор на Skoltech и раководител на лабораторијата за роботика, вели: „Користејќи низа микрофони слични на оние што се користат во Lexy, можно е да се реши проблемот со гласовната контрола во системи каде командата се дава на долги растојанија и каде што може да има вонреден шум. „Тековните дизајни се потпираат на еден микрофон и не функционираат добро при откривање гласови под овие услови. Главната примена на роботот е да контролира „паметен дом“. Дополнително, Lexy може да се користи во контролата на патувањето: роботот може да креира интерактивна мапа на градот, да ги идентификува транзициите и да го прилагоди звучниот баланс во кабината на автомобилот.

Роботот „Maribot“

Научниците од Универзитетот Самара развија автономен робот за истражување на морето. Роботот може да направи анализа длабочините на моретониз годината. Се состои од површина и подводен дел, поврзани еден со друг со кабелска јаже. Вреди да се одбележи дека роботот нема стандарден мотор: „Maribot“ ја претвора брановата енергија во енергија за превод. Затоа, роботот може да работи без човечка контрола, додека останува во контакт со научниците. Една од важните задачи на роботот е да спроведе сеизмичко истражување на отворен океан во областа на платформите за производство на нафта. Доколку се достапни потребните параметри добиени од научниците, роботот може да ја мери температурата на водата, нејзиниот хидрохемиски состав, нечистотиите, соленоста итн. Повеќето модерни роботи од овој вид се одликуваат со присуство на сопствени магнетни полиња, што ја намалува нивната ефикасност во пренесувањето информации до копното. Затоа, сосема е можно Марибот, автономно да работи, да пренесува податоци со повисок квалитет од другите роботи кои се занимаваат со истражување на морското дно. Роботот веќе помина успешни тестовина Синото езеро во Кабардино-Балкарија.

Роботот Гелиос 20

Gelios 20 е создаден од Рубикон. Овој уред ќе се користи во различни технолошки процеси, на пример, при ласерско или лепливо заварување, како и за контрола на положбата на работните парчиња или за време на сечење со воден млаз. Покрај тоа, роботот може да го автоматизира процесот на истовар и товарење на работните парчиња, што ќе го елиминира човечкиот фактор од производството.

Мобилен робот „Инженер“

Роботот „Инженер“ е дизајниран за служби за итни случаи. Наменет е и да помогне во тестирањето на нови типови на технологија и спроведување на различни истражувања. Роботот е компактен - уредот тежи 18-23 кг, па може да се носи во ранец. Високата затегнатост на роботот го штити од тешки временски услови. „Инженерот“ може да надмине различни пречки, да се качува по скали и да ја подигне својата камера на висина до 130 сантиметри. Патем, камерите на роботот се инсталирани на принципот на стерео визија, што обезбедува сеопфатна видливост без да се ротира главата на роботот. За да го контролирате роботот, не ви треба посебно знаење - тој се контролира со помош на обичен џојстик, како и очила за виртуелна реалност.

Роботот Minirex

Роботот Minirex е создаден за борба во урбани средини. Фактот што противниците можат да користат термички слики ја направи работата на урбаните снајперисти поопасна, па нивните функции се повеќе ги презема технологијата. Како и роботот Engineer, Minirex лесно се вклопува во обичен ранец, а термичките слики му помагаат да препознае живи цели. Покрај тоа, компјутерскиот систем на роботот му овозможува попрецизно да го пресмета непријателот отколку стрелецот во живо. Minirex препознава лица на растојание до 400 метри.

Роботот наставник „Ева“

Прототипот на првиот учител робот, Ева, беше нејзиниот имењак од цртаниот филм „Wall-E“. Ева ја одржа својата прва лекција на ИТ Лицеумот на Федералниот универзитет во Казан. Роботот може да се движи низ училницата со брзина од 5 km/h, да води дијалози со учениците и да ги препознава нивните лица со помош на видео камера.

Роботите се повеќе се воведуваат во секојдневниот живот на современите луѓе. Овој тренд е особено забележлив на военото поле: всушност, значителен дел од случувањата во областа на роботиката се од одбранбено потекло. Какви способности имаат модерните борбени роботи? Дали Русија има конкурентни примери на таква опрема?

Борбени роботи: специфики

Всушност, какво оружје е ова - борбен робот? Тоа се оружја на иднината или производи кои се веќе во активна практична употреба во напредна

Во однос на првото прашање, критериумите се многу различни. Меѓу руските експерти, терминот „робот“ најчесто се подразбира како уред способен, пред сè, за независно одлучување. Особено, ако зборуваме за воената сфера на примена - за стекнување цел, за пукање, за движење низ теренот итн. Тоа е, способни, до еден или друг степен, да заменат војник. Постојат и други толкувања на терминот „борбен робот“. Така, таквите машини може да се сфатат како какви било случувања што можат да обезбедат извршување на борбени мисии без вистинско присуство на лице на територијата каде што се извршуваат. Во исто време, автономијата на машините не е неопходна.

Што се однесува до критериумот за независно извршување на функциите, роботите можат да работат во целосна автономија, делумно или во рамките.Типичен борбен робот на иднината, експертите веруваат дека ќе се карактеризира со претежно независна работа. Меѓутоа, денес, полуавтономните и водени возила се меѓу најчестите. Роботите кои се целосно независни од луѓето сè уште се реткост дури и во воената сфера, каде често се концентрирани најнапредните инженерски концепти.

Борбените роботи веќе долго време се користат во пракса во армиите на светот. Сепак, најновите случувања во оружјето од соодветниот тип, по правило, ги одразуваат можностите на најнапредните технологии - во областа на навигацијата, визуелното препознавање на предмети, вештачката интелигенција, оружјето и други аспекти. И затоа, најновите генерации на роботи можеби се неспоредливо попрогресивни од оние развиени пред неколку години.

Во пракса, најмногу може да се имплементираат роботски решенија од воен тип различни форми. Овие можат да бидат самоодни единици - на независни платформи или интегрирани со сегашни видовивоена опрема - оклопни возила, тенкови. Тоа може да бидат авиони. Овие можат да бидат подземни или подводни уреди. Меѓу повеќето модерни концепти- андроид роботи, односно оние кои по изглед се слични на луѓето и се дизајнирани да ги заменат во голем број борбени мисии.

Владина програма

Руската воена опрема заснована на роботски развој, благодарение на иницијативите на руското Министерство за одбрана, ќе биде создадена и ставена во функција во рамките на сеопфатната целна програма одобрена во 2014 година. Се очекува, особено, дека уделот на роботите во структурата на вооружувањето на руската армија може да биде околу 30%. Сепак, главниот дел од релевантната програма сè уште е класифициран. Но, некои факти се уште и се познати на јавноста. Ајде да ги погледнеме.

Тековни случувања

Уредот, развиен во Ижевск, тежи околу 900 кг, достигнува брзина до 45 км/ч и работи на бензински мотор. Автономијата на роботите е една од клучните разлики од странски аналози, особено американските, кои, како што забележуваат некои експерти, можат целосно ефикасно да функционираат само во режим на човечка контрола.

Има информации и дека врз основа на машината Тигар ќе биде создаден уште еден руски борбен робот. Соодветниот комплет ќе биде опремен со моќен противтенковско оружјеТип „Корнет“. Сепак, сè уште има многу малку јавни информации за овој развој.

ВО наскороРуската армија треба да добие мали извидувачки роботи произведени од компанијата „Созвездие“. Тие се наменети главно за работа под земја. Овие машини се способни, на пример, да утврдат колку непријателска воена опрема има на површината на земјата, нејзиниот можен тип, како и бројот на војници лоцирани во истата област. Машината од Constellation може да изврши некои програми во офлајн режим.

Компанијата Сервосила произведува и мали роботи кои можат да се користат во извидување. На пример, машината „Инженер“ е интересна затоа што може да се качува по скали и да зграпчува мали предмети. „Инженерот“ има систем за високопрецизно визуелно препознавање на околните објекти, како и модул за навигација.

Ова се најновите случувања во Русија во областа на роботиката. Ајде да ги разгледаме и другите ветувачки типови на високотехнолошки воени производи што ги развиваат дизајнерите од Руската Федерација.

Ласери

Најнова Борбени возилаРусија не е само за роботи. Меѓу приоритетни областидомашен воено-индустриски комплекс - развој на ласерски системи. Конкретно, има информации кои навистина и се потребни на руската армија ласерски комплексина база на воздух. Алтернативно, оние кои би можеле да бидат компатибилни со авионите А-60, опремени со опрема што може да соборува сателити. Ласерската индустрија руските експерти ја сметаат за една од најперспективните во однос на ефективна модернизација на вооружените сили на државата.

Опрема

Кои други најнови руски случувања во однос на ветувачките технологии можат да се забележат? Меѓу интересните примероци е опремата за војници, особено сетот „Воин“. Се нарекува борбена опрема на војникот на иднината. „Ратник“ е високотехнолошка камуфлажа која се состои од неколку десетици заштитни елементи, опремена со термичка слика, систем за навигација и голем број сензори. На располагање на војникот што го облекол „Воинот“ има митралез, митралез или пушка со друга извонредна опрема - костумот 6B48, наменет за тенковски екипажи. Се карактеризира висок степензаштитувајќи го телото на борецот од фрагменти. Оделото е надополнето и со блиндирани слушалки.

Дали роботите се во служба?

Но, да се вратиме на роботите. Има информации дека Руско оружјево иднина, врз основа на развојот на роботите, ќе се снабдува армијата за да може да се опремат цели компании на нејзина основа. Меѓу перспективните области на примена на машините е и заштитата на фрлачите.Исто така, се очекува дека роботите ќе можат да извршуваат извидувачки задачи и да учествуваат во борбени операции.

Може да се забележи дека, на пример, во САД, најновата воена опрема во форма на роботи исто така активно се користи за заштита на воените објекти. Конкретно, машината MDARS е дизајнирана да ги следи областите каде што се наоѓаат нуклеарните капацитети. Американците активно користат и беспилотни возила.

Автономија или контролирање?

Меѓу современите експерти, се води дебата за тоа дали индустријата за роботи треба да се развива во насока на давање максимална автономија на машината. Американците, особено, сè уште не се премногу заинтересирани за ова, бидејќи веруваат дека дури и напредните, најнови достигнувања на оружје од овој тип не можат целосно правилно да донесуваат одлуки во услови на вистински борбени мисии.

Се разбира, автономни роботи во армиите различни земјисветот сега се применуваат. ЗА Руски примероцивеќе кажавме. Можно е да се забележи израелскиот развој - беспилотно возилоХарпија. Во автоматскиот режим, може да најде, особено, непријателски радари.

Предности на роботите

Какви предности може да има роботот во борба ако ги споредиме неговите функции и способности со опрема контролирана од луѓе? Како прво, во многу случаи ова е значително поголема ефикасност на удирање цели. Факт е дека кога пука од преносно оружје, војникот прави голем процент на промашувања. Современите роботи можат многу поефикасно да користат муниција.

Следниот аспект е дека роботот не се заморува. Неговата изведба не зависи од времето на денот. Се разбира, под услов да има достапни ресурси за полнење на батериите. Роботите, под услов да имаат добро развиен софтвер, обично прават помалку грешки кога вршат слични операции.

Недостатоци на роботите

За возврат, потенцијалните грешки при извршување на сложени операции се меѓу главните недостатоци на роботите. Има многу нијанси во вистинската борба психолошка природа. Ниту најмодерните роботи не се во состојба да ги земат предвид. На пример, малку е веројатно дека машината ќе може да ја препознае желбата на непријателот да се предаде или да разликува воен од цивил со индиректни знаци - присуство на ремени за рамо, униформа итн. Се разбира, овие нијанси се релевантни за автономните машини. Контролираните роботи, на еден или друг начин, носат клучни одлуки според човечките команди.

Роботот на иднината - каков е?

Каков е тој, борбен робот на иднината? Ако се земе предвид реалното сценарио, тогаш, како што сметаат руските експерти, таквата машина ќе се карактеризира, пред сè, со присуство на изразени конкурентски предности во однос на луѓето во аспект на перцепцијата на животната средина. Ова може да биде, на пример, способноста да се гледаат објекти на поголеми растојанија, да се разликуваат помали објекти, да се има ноќно гледање и способност да се препознаат инфрацрвените и ултравиолетовите бранови.

За возврат, технолошката платформа на која ќе работи роботот - земја, воздух, вода - ќе биде одредена од спецификите на борбените мисии.

Сосема е можно, сметаат експертите, типично решение за некои гранки на војската да биде андроид робот способен да замени војник во сите главни области на борбени операции. Тоа е, ако е потребно, тогаш земете митралез, седнете на контролите на авион, во резервоар итн. Во оваа област на апликации, самостојните роботски платформи може да станат помалку ефективни решенија.

Од своја страна, самоодни системи, веројатно ќе ја најде нивната примена доколку задачата е да се спротивстави на соодветниот тип на непријателско оружје, односно во битки во кои не се очекува човечко учество. Во овој случај, само роботите ќе се борат.

Руски робот - како личност

Всушност, веќе постои посебен тренд во глобалната роботика - развој и производство на машини, чии можности се претпоставува дека ќе бидат заменети со нив при решавање на индивидуални човечки проблеми. Вака се појави рускиот борбен робот, кој стана познат благодарение на медиумското внимание, кој го развија специјалисти од Централниот истражувачки институт за прецизно инженерство. Машината, претставена лично на претседателот на Руската Федерација, припаѓа на класата на андроид роботи.

Управуван развој. Односно, овој робот не е автономен. Можностите на возилото вклучуваат пукање, како и возење одредени видови транспорт, особено АТВ. Има информации дека роботот е адаптација на друг развој, кој е наменет за употреба во вселена- манипулатор од типот SAR-401, кој има функции да ги копира човечките движења со помош на манипулатори и во исто време е способен да фаќа мали предмети.

Интересно е што, како што сугерираат некои експерти, тој стана прототип на „андроидот“ што му беше покажан на претседателот. Пред неколку години, руските истражувачи одлучија да создадат машина што може да се користи за спроведување спасувачка работа. Еден ветувачки развој треба да има широк опсег на функции - што би го разликувале од светските аналози, кои, според голем број експерти, се карактеризираат со одредена теснотија на примена. Во исто време, јасни факти кои би укажале на континуитетот на SAR-401 и роботот што му беше претставен на претседателот сè уште не се достапни на пошироката јавност.

Конкурентни решенија

Рускиот ветувачки борбен робот, кој може да вози ATV, е меѓу најнапредните достигнувања во светот, но има аналози. Конкретно, американската агенција DARPA, позната по измислувањето на основните концепти кои ја формираа основата на интернетот, разви андроид робот наречен ATLAS. Така, развојот на нови технологии во областа на роботиката, според многу експерти, е глобален тренд.

Андроид роботи: изгледите за вистинска апликација

Какви би можеле да бидат реалните апликации на машините како оваа развиена? Руски институтпрецизен инженеринг? Пред сè, вреди да се напомене фактот дека значителен дел од можностите на уредот претставени на Претседателот се класифицирани. Фактот дека робот може да вози ATV и да пука не е сите негови функции, сметаат многу експерти. Во исто време, експертите сметаат дека ваквите уреди сепак треба да се подобрат главно во аспект на извршување на задачите во несигурна средина - онаа што е типична за вистински борбени операции.

Конкурентност на руското училиште

Колкав е степенот на подготвеност на руската школа за роботика активно да спроведува нови воени случувања, држејќи се во чекор со западните колеги, па дури и пред нив? Мислењата на експертите по ова прашање се различни. Има експерти кои сметаат дека западната роботичка индустрија е значително пред руската. Ова се должи на обемот на финансирање, особено во 90-тите, кога беше поставена научната основа за актуелните случувања, и на нивото на инфраструктурата. За возврат, има експерти кои веруваат дека руските дизајнери на никаков начин не се инфериорни во однос на претставниците на западното училиште за роботика.

Доказ за тоа не е само рускиот борбен робот кој му беше претставен на претседателот. Нашата земја ги има сите ресурси за обука на кадри во индустријата за роботика, пред се на академско ниво. Универзитетите во земјата имаат специјализирани специјалитети за оваа област. Во исто време, руските инженери успешно развиваат роботи не само за потребите одбранбената индустрија, но и цивилни возила. На еден или друг начин, постојат сите причини да се каже дека рускиот борбен робот кој управува со ATV е само еден од првите примери за успешна имплементација на дизајнерските концепти на инженери од Руската Федерација.

Со нетрпение очекуваме роботите да почнат активно да влегуваат во нашите животи. На пример, самоуправувачките автомобили се во суштина вистински роботи. И кој од нас не сонувал за домашен механички помошник-слуга?

Но, многу луѓе го губат од вид фактот дека човештвото прво ги воведува и тестира сите најнапредни технологии во истата индустрија - воената индустрија. Веројатно ќе биде така и со роботите: најнапредните модели прво ќе се појават во армиите на различни земји, а потоа ќе навлезат во цивилниот сектор. Всушност, овој процес трае долго време, само што војската не зборува за вистински напреден развој. Но, поедноставните борбени роботи веќе станаа секојдневие.

Поедноставните не се автономни, туку се контролирани од човекот. Пред сè, на ум ми доаѓаат секакви дронови, кои во Ирак и Авганистан станаа симбол на западната демократија. Воздушните роботи се најразвиени денес, но и копнените роботи ќе играат голема улога во идните војни.

Пионерски роботи

Кај нас, експериментите со копнена борбена роботика се спроведуваат уште од 1920-тите. До почетокот на војната, Црвената армија имаше неколку десетици телетенкови- ТТ-26 и ТУ-26. Првите беа лесни пламенофрлачки тенкови Т-26 со опрема за далечинско управување. Операторот беше во контролниот резервоар - ТУ-26 - и можеше да го контролира телетенкот на растојание од 0,5-1,5 километри. Телетенковите беа доста успешно користени за време на Советско-финската војна во 1940 година за да се пробијат утврдените области.


Патем, во војната со Финска, ТТ-26 се користеше и како самоодна мина: неколку стотици килограми експлозив беа натоварени на него и прилагодени на утврдување на тереноти дал команда за детонација. Сепак, најпознатиот - но исто така и премногу скап и неефективен - самоодни рудник беше германскиот „Голиат“: мал клин, контролиран со жица; кутија со 65-100 кг динамит, опремена со електричен мотор, батерија и шини.


Развојот на копнените роботи беше суспендиран поради несовршеноста и несигурноста на контролната опрема, потребата за визуелен контакт, непријатностите за контрола на долги растојанија, ризикот од губење на комуникацијата поради груб терен и неефикасноста на радио контролирана резервоар во споредба со конвенционален резервоар. Земјата имаше многу многу поважни задачи.

Ултралесни бебиња

Години подоцна, СССР се врати на идејата за создавање на радио контролирани роботи, но тоа не доведе до некои значајни резултати. Што и да се каже, користењето луѓе беше поефективно, поедноставно и поевтино. Но, со развојот на технологијата, променливата визија за идните војни и потребата да се води контра-герилска војна во бројни жаришта, копнените борбени роботи станаа сè попопуларен тип на оружје.

Американците почнаа да ја поставуваат скијачката патека со своите роботи од ултра лесна класа. Денес тие активно се користат низ Блискиот Исток, играјќи ја улогата на извидници, саперси и пунктови за самоодни митралези. Таквите роботи се опремени со видео камери, уреди за ноќно гледање, ласерски пронаоѓачи на опсег и манипулатори за чистење мини. Пешадиските митралези најчесто се носат како оружје, иако на нив се поставени и противтенковски. ракетни системи, и пушки, и фрлачи на гранати.








Што имаме од ултралесната класа?

Сапер роботи

Инсектоидно име „Богомолка-3“носи роботски сапер создаден во филијалата Миас на Државниот универзитет во Јужен Урал. „Богородица“ може да стигне до мина на покривот на минибус или под дното на автомобил со растојание од само 10 см. Како и „Стрелец“, роботот скијач е способен да се качува по скали.



По налог на ФСБ на Московскиот државен технички универзитет. Бауман развил и робот за сапер „Варан“, кој може да се користи и како извидувачки авион.



Кратко видео кое покажува како функционира погонот на канџите на манипулаторот: врска.

Роботот на тркала „Возило за сите терени-TM5“, освен манипулатор може да носи и воден топ за уништување експлозивни направи. Тој исто така е способен да врши извидување, да превезува до 30 кг товар, да ги отвора вратите со клучеви и да ги соборува бравите.


„Кобра-1600“- уште еден домашен робот-сакер способен да се качува по скали. Неговите задачи се уште се исти: манипулација со предмети и видео надзор.

Беше развиена платформа во Бауманка RTO- всушност, цела фамилија на ултра-лесни роботи за различни намени: борбени, саперски, спасувачки и извидувачки.

Меѓу нив, највпечатлив МРК-46И МРК-61.



Точно, нивните прадедовци "Mobot-CH-HV"И „Mobot-Ch-HV2“изгледаат уште поимпресивно. Тие беа создадени во 1986 година и беа наменети да работат во услови на висока радиоактивна позадина: тие отстранија радиоактивни остатоци од покривот на третиот блок на нуклеарната централа Чернобил.





„Смртоносни“ роботи

Ајде да преминеме на ултра-лесни роботи кои носат оружје.

Роботот со митралез „Стрелач“Дизајниран главно за урбани битки. Тој е способен да се качува по скали и да помага во расчистувањето на зградите. Опремен со три камери и автомат калашников.


МРК-27-БТ.Ова не е кивавица овца - платформа со трага со големина на голема косилка за трева носи два фрлачи на пламен Бумбари, два фрлачи на гранати RShG-2, митралез Печенег и димни гранати. Целиот овој арсенал брзо се одвојува, што значи дека блиските борци можат да го позајмат оружјето на роботот.



„Платформа-М“

Ултра-лесните борбени роботи се добра работа, но тие имаат своја ниша. Тие веќе не се способни за повеќе или помалку сериозна битка: недостатокот на оклоп и неможноста да носат потешко оружје, дури и тежок митралез, сериозно ги ограничуваат нивните можности и опстанок на бојното поле. Затоа, роботите од лесна средна класа активно се развиваат во Русија.



„Нерехта“

Фондацијата за напредни истражувања и растенија именувана по. Дегтјарев во Ковров ја разви роботската платформа Нерехта. Следената шасија со тежина од околу 1 тон може да биде опремена и со оружје и со опрема за извидување. „Нерехта“ може да игра дури и улога на транспортер.





Постои опција за оптичко-електронска машина за сузбивање: роботот е способен да детектира оптички средства (нишани, ласерски ознаки, камери) на растојание до 5 km и, на оддалеченост од 2 km, да ги заслепи со ласер од 4 MW пулсот.

Возило за извидување и артилериско водење:


Електраната е хибридна - дизел + електромотори. Дизел моторот ги полни и батериите, а по потреба Нерехта може да помине и до 20 километри само со електрична енергија. Максимална брзина - 32 km/h.

Опции за оружје: митралез калашников, тежок митралез Корд.



»)

  • Ракетни фрлачи на пламен „Бумбари“



  • Роботот е опремен со сè што е потребно за навремено откривање и уништување на непријателот: ласерски далечина, термичка слика, систем за предупредување за ласерско зрачење и систем за чад.

    Опсег на дејство - до 8 км.

    „Уран-6“- Ова е инженерски и сапер робот. Може да биде опремен со сечило од булдожер, ударни, мелење или валчести трали за расчистување на мини. Ова е особено точно за расчистување на области каде што претходно имало воени операции, оставајќи зад себе многу мини и неексплодирани убојни средства. Способен да издржи експлозија до 60 килограми ТНТ. Покрај тоа, „Уран-6“ не се тркала само глупаво со надеж дека ќе предизвика детонација: тој е опремен со опрема што овозможува да се одредат видовите експлозивни направи - мини, гранати, бомби.

    Тежина - 6 тони, опсег - до 1 км.




    „Уран-14“- најголемиот и најтешкиот од ураниумите. Точно, неговата цел не е борба, ова возило е создадено за гаснење пожари. Но, доколку е потребно, може да се користи и за расчистување на урнатините и барикадите во борбените зони. „Уран-14“ е опремен со противпожарна пумпа, резервоар за вода и средство за пенење.

    Моќност на моторот - 240 КС. с., тежина - 14 тони, максимална брзина- 12 км/ч.




    Сигурно ова не е далеку целосна листа Руски случувања. Но, за тоа е армијата - војската се обидува да не ги рекламира своите нови производи. Сите роботи опишани погоре се контролирани од луѓе, но несомнено е дека развојот на вештачката интелигенција ќе доведе до појава на целосно автономни машини на кои ќе им треба само лице за одржување.