广告

Facebook开发机器"蚕",将电缆缠绕在现有的电力线上

2021-10-08 12:04:46 阅读:
前的光纤电缆通常都是挖掘沟渠置于地下的,因此这是一个昂贵的、破坏性的和劳动密集型的过程,在世界许多地方根本不可行。为此,Facebook开发出一种机器人,可以将电缆缠绕在现有的电力线上。

光纤电缆允许比金属电缆有更高的带宽,以及更快的速度,更长的传输距离和更强的安全性。但目前的光纤电缆通常都是挖掘沟渠置于地下的,因此这是一个昂贵的、破坏性的和劳动密集型的过程,在世界许多地方根本不可行。ak7ednc

为此,Facebook开发出一种机器人,可以将电缆缠绕在现有的电力线上。ak7ednc

Facebook Connectivity的机器人Bombyx名字取自拉丁语中的"蚕",旨在自主地沿着现有的中压电力线爬行,并在爬行过程中缠绕连续的光缆。ak7ednc

ak7ednc

Facebook计划要求它最终能够在大约90分钟内安装超过一公里(0.6英里)的电缆,利用机器视觉传感器自动绕过绝缘子等“几十个干扰障碍”。ak7ednc

目前的功能原型必须通过远程控制手动引导其绕过障碍物。ak7ednc

不幸的是,一卷1公里长的普通光缆太重了,无法在一个地方(机器人内)悬挂在典型的电力线上。ak7ednc

为此,Bombyx使用了一种特殊类型的电缆,其中包含了重量较轻的凯夫拉编织包层,而且将光纤电缆数量从传统的96根降至24根。ak7ednc

据Facebook称,这应该仍然足以为每条电力线所经过的所有家庭和企业提供服务。此外,新的电缆有一个特殊的耐热外层--这可以保护它不被电力线经常达到的高温所融化或拉伸。ak7ednc

尽管Bombyx仍在开发中,但Facebook Connectivity已经将该技术授权给高速互联网公司NetEquity Networks。ak7ednc

责编:Demiak7ednc

  • 微信扫一扫
    一键转发
  • 最前沿的电子设计资讯
    请关注“电子技术设计微信公众号”
  • 将锂金属电池寿命提高750%,竟然只需要“水”? 随着新能源汽车、移动设备等领域的快速发展,高性能电池的需求日益旺盛,锂金属作为新一代阳极材料,因具有高能量密度、轻量化等优点,备受关注。然而,锂金属电池所存在的寿命短、易起火或爆炸等问题,限制了其广泛的商业应用···
  • 按下ON还是按住OFF,将这种开关电路升级到交流电 2024年10月14日,Nick Cornford发布了一个名为“按下去再按上来,这种开关有哪些门道?”的设计实例(DI)。对于直流电压来说,这是一个非常有趣的DI,但对于交流电压呢?
  • 协同创新,助汽车行业迈向电气化、自动化和互联化的未来 汽车行业正处在电动化和智能化的转型过程中,而半导体企业站在这一变革的最前沿。这一转型带来了重大发展机遇,也带来了诸多挑战,需要颠覆性的技术以及更短的开发周期。加强半导体制造商、一级供应商和汽车制造商之间的合作,对于应对这些复杂情况及推动行业迈向电气化、自动化和互联化的未来至关重要···
  • 将单电源单端输入改成伪A/B类差分输出放大器 该放大器采用Barrie Gilbert的微混频器拓扑结构可将单端输入转换为单电源A/B类电流输出···
  • 加强低功耗FPGA的领先地位 在快速发展的技术领域,从以云端为中心到以网络边缘为中心的创新转变正在重塑数据的处理和利用方式···
  • 用LM337改造,让PWM DAC获得1.5 A输出能力 DAC是一种低功耗设备,其功率和电流输出能力仅限于毫瓦和毫安范围。当然,从根本上讲,它们没有理由不与合适的功率输出级配合使用,这确实也是常见的实际做法。不过,为了好玩,这个设计实例采用了不同的供电方式···
  • 如何制作双变频的航空波段接收机? 随着互联网的发展,中波和短波频段的接收机已成为过去式,更不用说长波了。不过也许在无线电领域中最有趣的活动之一就是收听服务发射机,对于我这个与航空相关的人来说,主要指的是飞机的发射机和空中交通管制塔···
  • 用4200A和矩阵开关搭建自动智能的可靠性评估平台 在现代ULSI电路中沟道热载流子(CHC)诱导的退化是一个重要的与可靠性相关的问题···
  • 新一代MCU向着边缘AI和实时控制发展 在工业和汽车领域,电机驱动和数字电源转换是典型的实时控制系统,要求处理器具有高实时性和强大的数学计算与处理能力。这些应用需要优质的ADC和PWM功能,并通过联动机制,形成高效、有机的实时控制系统。
  • 英特尔Ultra处理器,用普通内存也能超频到10000 MT/s+? 目前内存超频的世界记录是12666MT/s,而想要达成这样的频率不光需要降低CPU频率,还需要辅助液氮等特殊的冷却方案,对内存进行降温。但已有主板可以在没有特殊冷却方案的情况下,超频到10000 MT/s以上···
  • 多功能ADC前端该如何校准?看看这篇 假设所有时间常数组件公差的最坏情况相互叠加,A1c的增益可能会变化±2%,G的变化高达±3%。这对于精确的数据采集来说过于离谱!该怎么办?
  • 将量子传感器用在假肢中,检测精度能提高多少? 最近,德国斯图加特大学的多学科联盟QHMI开发了一种全新的方法,使用量子传感器来检测微小而快速的神经信号,为非侵入性假肢控制提供了新的可能···
广告
热门推荐
广告
广告
广告
EE直播间
在线研讨会
广告
面包芯语
广告
向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了