SeaRobotics
1.64K subscribers
1.37K photos
25 videos
33 files
958 links
Морская робототехника. Новости и тренды. Редакция: Алексей Бойко, @ABloud
Резервный канал на случай блокировки Telegram в РФ - https://vk.com/@searobotics - подпишитесь, чтобы не потеряться
Download Telegram
🇦🇺 🇨🇦 Гидролокация

Kraken Robotics поставляет ВМС Австралии гидролокатор высокого разрешения для картографирования морского дня

Канадская компания по производству морской робототехники Kraken Robotics сообщает, что поставила Королевскому военно-морскому флоту Австралии. Об этом рассказывает marinetechnology.com.

Во 2q2023 года Kraren представила АНПА для мониторинга морского дна - KATFISH, недавно были завершены его системная интеграция и ходовые испытания, проходившие в Кэрнсе, Австралия. Kraken обеспечивает обучение, поставки запчастей и эксплуатационную поддержку.

Для Kraken это далеко не первая поставка своих решений различным ВМС стран NATO, но первая продажа системы KATFISH в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Военные купили решение вскоре после того, как Kraken провела работы совместно с австралийской геодезической компанией - был проведено обследование подводных объектов на площади 60 кв.км, в ходе которого собраны изображения высокого разрешения и батиметрия морского дна.
🇺🇸 ТНПА. ИПР | интервенциональные

Sarcos представила телеуправляемого подводного робота с двумя манипуляторами

Основа робота - система Guardian Sea Class, рука -манипулятор с шестью функциями. Манипулятор можно использовать на глубинах до 1 км.

Sarcos Technology and Robotics выполнила заказ Atlantis Marine на две манипуляционные роботизированные системы Guardian Sea Robotics и пакет поддержки. Системы были поставлены в 3q2023.

Использовать их будут в комплекте с ТНПА Defender VideoRay. Как ожидается, робот сможет работать в условиях течений до 4 узлов.

Робот с дистанционно управляемыми манипуляторами должен позволить сократить использование водолазов для проведения ряда работ на глубине.

#интервенциональные #ROV #подводныероботы #Sarcos #VideoRay
🇯🇵 Подводные роботы. Полезная нагрузка

NEC использует военный гидролокатор для гражданских подводных аппаратов

Японская NEC задействовала акустическую технологию, разработанную для выявления подводных лодок, в гражданских беспилотниках.

Акустическая технология NEC была объединена с обработкой сигналов Nippon Telegraph and Telephone и задействована в беспилотном подводном аппарате, построенном под руководством Mitsubishi Heavy Industries.

Дрон управляется дистанционно по акустическому каналу, по нему передаются и данные с аппарата в центр управления. В 2024 году NEC планирует вывести аппарат на рынок. Дрон можно использовать для разведки морских ресурсов.

Это решение не в последнюю очередь простимулировано тем, что правительство Японии с недавних пор поощряет использование военных технологий в гражданских применениях. Минобороны страны беспокоится о том, сможет ли слабеющий оборонный сектор продолжать поставлять важные компоненты и услуги по техобслуживанию.

Большая часть объема этого рынка - контракты на прямые закупки с правительством США. Постепенно американцы практически вытеснили из этого бизнеса японские компании - из этого сегмента за последние 20 лет ушло более 100 компаний.

Поскольку круг покупателей в отрасли практически полностью ограничен Силами самообороны Японии, подрядчикам сложно окупить затраты на разработку и производство передовых технологий, что приводит к хронически низкой норме прибыли.

Выход с военными разработками на гражданский рынок - разумный подход, тем самым в финансировании военных разработок начинает принимать участие частный бизнес - подключаются финансовые возможности, каких не найти ни в одном правительственном бюджете.

В NEC надеются получить стабильный поток дохода от реализации своих оборонных разработок на гражданском рынке. Другие японские компании также рассматривают варианты гражданского применения своих разработок в военной сфере.

NEC использует только базовые технологии, на которые у компании есть права интеллектуальной собственности, чтобы избежать утечек критически важных технологий. В частности, не будут поступать в гражданский оборот технологии, принадлежащие Минобороны, распространение которых может предоставлять угрозу безопасности страны.
🇬🇧 ТНПА промышленного класса

FET поставит ТНПА рабочего класса Министерству обороны Великобритании

Компания Forum Energy Technologies заключила контракт с SALMO (Команда спасателей и морских операций Министерства обороны Великобритании) на поставку ТНПА рабочего класса XLX-C C 17. Об этом рассказывает Oceanroboticsplanet.com.

ТНПА купили для расширения возможностей спасателей, его планируется использовать прежде всего для поддержки спасательных операций и в операциях по подъему или обследованию затонувших кораблей и судов.

ТНПА XLX-C C 17 изготовили на предприятии FET в Киркбимурсайде, Северный Йоркшир, Великобритания. Поставка состоится до конца 2023 года. В рамках контракта будет предоставлена двухлетняя поддержка, пакет гарантий и запчастей, поддержка интеграции судна и ходовых испытаний, пакет обучения, а также возможность модернизации.

Ранее FET поставляла ТНПА и средства спасения подводных лодок по заказам ВМС некоторых азиатских стран. ТНПА компании могут применяться не только в оборонной промышленности, но и в традиционной и «устойчивой» энергетике, телекоме, горнодобыче, аквакультуре и в научных целях.

Также по теме:

🔹 Каталог подводных роботов
🔹 Новости подводной робототехники
🔹 Подводные роботы
🇨🇦 ТНПА. Кейсы

ТНПА Ventana - 4500 успешных погружений

Ventana был построен для MBARI (Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей) в 1987 году канадской компанией International Submarine Engineering Ltd. (ISE).

После ходовых испытаний аппарат уехал в MBARI, где его оборудовали для использования в научных целях.

На платформе постоянно установлен один манипулятор, но для некоторых сложных работ к нему добавляют еще один.

С тех пор Ventana в среднем погружается 150 раз в год. 4500 погружений - это 17 659 часов, проведенных в воде. В основном они проводились в заливе Монтерей.

ТНПА Ventana использовалась не только для обследований подводной среды, но также послужила платформой для тестирования различных инструментов - LASS (сенсорный комплект, включающий многолучевую гидролокаторную батиметрию, лидарную батиметрию и стереофотосъемку для визуализации морского дня с высокой четкостью, детализируя геологические и биологические особенности дна океана в сантиметровом масштабе. Прототип этой системы сейчас используется на ROV Doc Ricketts.

Данные с LASS инженеры MBARI затем обрабатывают для составления карты. Совместно с лабораторией CoMPAS разработчики создают ПО, которое позволило бы строить карту по данным системы в реальном времени, получая данные с ТНПА на научно-исследовательское судно "Рэйчел Карсон".

С 2023 года MBARI установила на Ventana новую камеру - 4К.
🇦🇺 Компоненты. Интервенциональные подводные роботы. Манипуляторы

Reach Robotics запускает усовершенствованную систему вмешательства

Reach X - компактный манипулятор, предназначенный для использования в составе портативных ТНПА, разработанные Reach Robotics, Австралия. Компания работает с вооруженными силами различных стран, участвуя в разработке интервенциональных роботов. Reach X - платформа, которая, как ожидается, позволит выполнять задачи, для решения которых сегодня чаще привлекают дайверов.

В последние годы выросла популярность использования портативных ТНПА для развертывания и использования которых достаточно пары человек. Они хороши для осмотровых робот, но их интервенциональные возможности ограничены, что и заставляет привлекать людей к таким работам, как, например, манипулирование, разрезание или распутывание троса, прикрепления крюка, извлечения или размещения объектов.

Существующим роботизированным манипуляторам зачастую не хватает маневренности, либо они слишком громоздки и тяжелы, чтобы быть полезными. Их системы управления слишком простые или, напротив, сложные, но неудобные.

Пять лет сотрудничества с военными США и Австралии позволили Reach Robotics сформировать свое понимание в отношении того, что необходимо для создания улучшенной версии манипулятора и системы управления им, разработать и изготовить собственное решение. Reach Robotics готова начать отгрузки манипулятора в 2024 году. Как ожидается, это позволит проводить ряд сравнительно сложных и опасных работ, не подвергая опасности людей.

Источник: oceansciencetechnology.com
🔥1
🇬🇧 Роевые технологии

Рои морских роботов обеспечат революцию в исследовании океанов

Пересказ публикации Ocean Robotics Planet, Marine Robot Fleets Set to Revolutionise Ocean Exploration, 06.11.2023.

Рой небольших подводных автономных роботов, способных решать сложные задачи, - часть недавно реализованного проекта, который профинансировала компания Innovate UK. Новый подход обещает изменить подходы к исследованию океана.

Автономные морские системы разрабатываются и развертываются во все большем количестве. Но по мере того, как морские операции становятся все более сложными и дорогими, а развертываемая в море энергетическая инфраструктура растет в масштабах и удаляется от берега, растет потребность в более сложных многоплатформенных решениях.

Squads of Adaptive Robots (SoAR), двухлетний совместный R&D проект, проходила под руководством компании Planet Ocean, известной своими разработками АНПА ecoSUB. Проект начался в сентябре 2021 года и завершился летом 2023 года полным тестированием системы в Smart Sound Plymouth на южном побережье Англии.

В рамках SoAR требовалось показать, что можно выполнять крупномасштабные исследовательские миссии, выходя за пределы ограничений отдельных АНПА. Отраслевые партнеры Planet Ocean, Sonardyne International и HydroSurv работали в этом проекте вместе с Национальным океанографическим центром (NOC), Королевским университетом Холлоуэй и ORE Catapult над разработкой планирования миссий с использованием ИИ, протоколов связи для координации действий флота, а также существенного улучшения подводной навигации и технологий связи.

Испытания в море продемонстрировали успешные скоординированные миссии, которые были разработаны, наблюдались и подстраивались в реальном времени интеллектуальной платформой Autonomy Engine. В испытаниях было задействовано несколько надводных и подводных автономных систем, управление миссией осуществлялось с удаленного берегового пункта управления. В рамках испытаний имитировалась миссия по обследованию концессии морской ветроэнергетической станции, основанной на комплексном анализе экономического обоснования, подготовленном ORE Catapult. (..)
(2) Проект SoAR позволил внедрить несколько технологических инноваций, в том числе, планирование миссий с использованием ИИ, использование протоколов связи с открытым исходным кодом для координации гетерогенного флота и ряд новых расширенных возможностей платформы как для наземных, так и подводных систем. В проекте были задействованы разнообразные роботизированные платформы с небольшим форм-фактором.
Концепция SoAR адаптируется к различным приложениям, но стратегически нацелена на удовлетворение конкретных потребностей сегмента морской ветроэнергетики. В рамках этого подхода должны быть найдены решения, которые обеспечат существенную долгосрочную экономию затрат на строительство и обслуживание морских активов по сравнению с традиционным подходом.

Технология

Механизм автономности роя, разработанный Лондонским университетом, служит центром «нервной системы» миссии, обеспечивая принятие решений в реальном времени, а также обеспечивая оперативное перепланирование, когда это становится необходимым из-за таких факторов, как неточности в выполнении миссии, неисправности отдельных АНПА, изменения в морской среде, добавление и удаление «станций». Решение показало значительные перспективы повышения производительности, что стало возможным за счет активного использования автономных роботов и ИИ.

Коммуникационная магистраль SoAR, разработанная и выпущенная командой NOC, решает проблему отсутствия стандартизованных интерфейсов и протоколов связи. Она действует как центральная система обмена сообщениями, которая обеспечивает взаимодействие всех АНПА, входящих в состав роя, системы управления и любой другой подсистемы, требующей двунаправленной связи. Благодаря этому подходу, можно комбинировать различные платформы и подсистемы, что позволяет адаптировать их выбор под задачи конкретной миссии.

В рамках испытаний, компания Sonardyne обеспечивала связь всех АНПА с использованием акустических приемопередатчиков AvTrak 6 Nano, установленных на каждом АНПА. Это позволило одновременно вычислять позицию каждого подводного робота за счет применения системы USBL (ультразвуковая система позиционирования). В такой системе трансмиттер отправляет ультразвуковые сигналы к маяку, который может быть установлен на судне. Маяк принимает сигналы и возвращает их обратно к трансмиттеру. Время, необходимое для прохождения сигнала туда и обратно, используется для вычисления расстояния между роботом и маяком. USBL-системы обладают рядом преимуществ по сравнению с другими технологиями позиционирования подводных роботов, такими как GPS или INS. Они более точны, чем GPS, и не подвержены воздействию помех, таких как рябь на поверхности воды. Они также более надежны, чем INS, которые подвержены ошибкам накопления. В составе USBL использовалось надводное судно сопровождения, что позволило поддерживать связь и передавать телеметрию, как между судном и всеми АНПА, так и между АНПА. (..)
1
(3) АНПА ecoSUB – это недорогие и сравнительно миниатюрные АНПА, которые, тем не менее, позволяют размещать на них разнообразные современные сенсоры, включая высококачественные гидроакустические системы бокового обзора, DVL (допплеровский измеритель скорости), акустический трансивер и ряд научных полезных нагрузок. Такие аппараты подходят для различных вариантов применения. Небольшая группа из четырех АНПА ecoSUB, каждый из которых был оснащен акустическим приемопередатчиком Sonardyne AvTrak 6 Nano, позволяла проводить быструю оценку подводной среды и предварительную оценку представляющих интерес целей.

Auto-Hover 1 (AH1), принадлежащий и управляемый NOC, представляет собой современное состояние платформ АНПА с возможностью «зависания» под водой. Оснащенный шестью подруливающими устройствами, AH1 способен точно удерживать позицию и перемещаться в толще воды по вертикали. Этот аппарат успешно справлялся в тесте с задачами детального осмотра, позволяя проводить сложное и всестороннее обследование выявленных целей.

Инновационный аппарат HydroSurv, REAV-60, был специально разработан и изготовлен для операций за пределами прямой видимости (BVLoS). Этот аппарат годится для решения универсальных задач и соответствует нормативным требованиям.

Аппарат Sonardyne REAV-60 USV “Decibel” выступал в ключевой роли коммуникационного шлюза для роя АНПА. Он был оснащен приемопередатчиком HPT 3000, а также ПО Ranger-2, облегчающим межсредовую связь и навигационную поддержку АНПА. Decibel был оснащен различными устройствами связи, включая системы спутниковой связи 4G/LTE и Iridium, обеспечивающими связь между подводной и надводной средой и АНПА, входящими в рой.

Программа SoAR финансировалась в рамках конкурса «Подводные технологии следующего поколения», совместной инициативы, поддерживаемой Innovate UK, Технологическим центром Net Zero и Королевским флотом Великобритании.
👍1
🇸🇬 Участники рынка. Инвестиции

Робототехнический стартап BeeX получил инвестиции в объеме $2 млн

BeeX, сингапурский производитель АНПА, привлек $2 млн в рамках раунда, проводимого Earth Venture Capital и ShipsFocus Ventures. Другие инвесторы: SeedS Capital (инвестиционное подразделение Enterprise Singapore), NUS Technology Holdings, Infinita VC.

Стартап планирует использовать полученные средства для ускорения вывода на рынок автономных инспекций морских ветроэлектростанций в Европе.

BeeX основана в 2018 году Грейс Чиа и Го Энг Вэй, исследователями из Национального университета Сингапура.

У компании есть автономные подводный аппарат A.Inkanbilis. Автопилот этого робота опирается на данные с камер и на акустические данные, которые обрабатываются в режиме реального времени.

К концу 2024 года BeeX планирует запустить подводный робот следующего поколения под названием Betta, чтобы удовлетворить растущий спрос на услуги по инспекции ветроэнергетических станций.

#ветроэнергетика
🇺🇸 🇪🇺 Участники рынка. ТНПА

VideoRay и Neotek подписали соглашение о дистрибуции в ЕС

VideoRay, поставщик подводных роботизированных систем осмотрового класса, и Neotek, поставщик оборудования для измерения, контроля, анализа и передачи данных для подводных применений, заключили соглашение о намерениях (LOI) на распространение и обслуживание ТНПА VideoRay и аксессуаров для них в страны ЕС.

Соглашение продлевает статус Neotek в качестве авторизованного дилера VideoRay во Франции и в Бельгии, а в будущем к ним добавятся и другие страны Евросоюза. Neotek со штаб-квартирой в Лорьяне, Франция, будет управлять новым европейским центром VideoRay по дистрибуции и сборке. Вся продукция VideoRay, заказанная клиентами в ЕС, пойдет к ним через этот центр.

Среди основных покупателей продукции VideoRay в ЕС - военные и компании, занимающиеся ветроэлектроэнергетикой. Компания VideoRay один из лидеров мирового рынка ТНПА, с 1999 года компания продала более 2500 аппаратов.

Также по теме:

🔹 Новости подводной робототехники
🔹 Производители компонентов для подводной робототехники
⚙️ Разработки. Подводная связь

Разработчики объединили акустический и оптический каналы подводной связи

В СевГУ разработали устройство связи, объединяющее оптический и акустический каналы. Акустический модем обеспечивает связь на удалении, а на близком расстоянии используется оптический канал, обеспечивающий более широкополосное подключение, чем акустика.

И акустические модемы и приборы оптической подводной связи - не новость. Разработчики гордятся их объединением в единое устройство, что позволило запитать их от одного блока питания, сократив количество кабелей и других элементов.
👍1
🇷🇺 Разработки

В РТУ МИРЭА разработали подводный беспилотный аппарат

Фотографий БПА-МИРЭА-Т в сети с ходу найти не удалось.
О параметрах разработки известно немногое:

🔹 глубина погружения - до 100 м;
🔹 вес - 3 кг;
🔹 может использоваться с маломерных плавательных средств без подъемных устройств;
🔹 рабочие температуры - от минус 5 до +45 градусов.

Не сообщается, есть ли планы серийного производства этой разработки.
👍1
🇷🇺 Применение ТНПА

МЧС задействовало ТНПА Seaeye Falcon и Rovbuilder-600 в Карском море

Применение шведского ТНПА Seaeye Falcon с манипулятором для несложных работ позволило в ходе арктической экспедиции установить спектрометр на глубине порядка 30 метров на "потенциально опасный подводный объект". В четырех заливах Карского моря захоронены многочисленные объекты, которые могут быть радиоактивными - это то, что осталось после испытаний ЯО на Новой Земле, части атомного ледокола Ленин, включая его реактор, атомная подлодка К-27.

Использовался подводный робот, эксплуатируемый Центром по проведению спасательных работ особого риска "Лидер" МЧС РФ. Судном обеспечения выступал "Академик Мстислав Келдыш". Кроме шведского аппарата под воду опускался также российский - Ровбилдер-600.

Работы выполнялись в рамках реализации проекта формирования реестра подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах и территориальном море России. Чуть ли не все из них содержат твердые радиоактивные отходы. Таких объектов насчитывается более 24 тысяч, в основном, на глубинах до 500 метров.
👍3
🇷🇺 Роботы для очистки корпуса судна

Робота для очистки корпуса судов от водорослей и микроорганизмов разработали в СПбГМТУ

В России операции по очистке наружной поверхности корпуса судна обычно производят либо в доках, либо с привлечением водолазов. Оба способа - сравнительно дорогие.

За рубежом уже несколько лет как начали применять для этого роботов, которые самостоятельно или в режиме дистанционного управления перемещаются по обшивке судна, очищая ее тем или иным способом.

В СПбГМТУ утверждают, что российская разработка, в отличие от зарубежных, позволяет проводить работы по очистке надводной и подводной части корпуса судна прямо на рейде.

Из заметки не ясно - можно ли закупить разработку уже сегодня или когда это станет возможно. Сообщается, что "прорабатывается весь сервисный комплекс, включающий судно обеспечения, системы диагностики и управления".

Ранее в Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН (ИАПУ ДВО РАН) было предложено использовать энергию лазера для очистки корпусов судов от биологического обрастания непосредственно в морской среде без докования, .pdf. Чем закончились эти разработки, есть ли какая-то связь с разработкой СПбГМТУ - не знаю.
1
🇷🇺 IT. Надводные суда. Автономное судовождение

Электросудно Sitronics Group прошло по заданной траектории в акватории Невы

Для испытаний использовалось автономная навигационная система - ПО и специальное оборудование, разработанные в IT-компании Sitronics Group. Под управлением этой системы судно прошло по заданное траектории и выполнило маневры разворота. Компания сообщает:

на электросудне предусмотрена система компьютерного зрения, которая оценивает обстановку с обзором 360 градусов на расстоянии до 10 морских миль. Она идентифицирует обнаруженные объекты и наносит их на электронную карту


Это позволяет удаленному оператору при необходимости взять управление на себя, понимая ситуацию вокруг судна. Интересно, достаточно ли защищен канал дистанционного управления от перехвата его хакерами?

Также по теме:

🔹 Автоматизация судовождения
🔥4
🇷🇺 Участники рынка. Разработка и производство компонентов

Во Владивостоке готовы выпускать компоненты для подводных роботов

Одна из проблем, с которыми сталкиваются многие разработчики подводной робототехники в России – это доступность компонентов. Или, правильнее было бы сказать, их недоступность? И если с обычными материалами особых проблем нет, то с движителями и некоторыми элементами полезной нагрузки ситуация сложнее. В этой области на российском рынке работает не так много компаний, на нем по-прежнему есть место для новых участников. Некоторые команды, даже обладая необходимой экспертизой и навыками, остаются слабо задействованными, поскольку информацию о них не так-то просто найти на просторах сети.

Редакция @SeaRobotics сегодня представляет команду из Владивостока, @SubPrimInnovation. Мы с коллегами лично не знакомы, во Владивосток лететь далеко и дорого, так что вся информация ниже – со слов участника команды, конструктора Платона Пряженникова, который рассказал нам об этом проекте.

Участники и наставники команды давно увлекаются подводной робототехникой. Частично потому, что активно занимаются соревновательной робототехникой. Недавно в составе команды ИПМТ-ДВФУ ездили в Китай, Харбин, заняли первое место в разделе AUV. Ранее ездили на такие известные международные соревнования как MATE, RoboSub, The Singapore AUV Challenge. Но спорт – это только одна сторона дела, у команды из Владивостока есть также немалый опыт разработки различных устройств для необитаемых подводных аппаратов и ремонта, вплоть до ТНПА рабочего класса. Некоторые сотрудники команды подрабатывают в организациях, занимающиеся созданием ТНПА/АНПА, так что экспертизы хватает.

Сегодня представим вам две собственных разработки SubPriminnovation, которые, на наш взгляд, неплохо отражают технический уровень команды: манипуляторы и движитель. (..)
(2) Краткие характеристики подводного трехзахватного манипулятора:

🔹 Напряжение питания: DC12 / DC24 В.
🔹 Максимальная потребляемая мощность: 24 Вт.
🔹 Интерфейс - ШИМ
🔹 Максимальная рабочая глубина: 300 метров (проверен в барокамере).
🔹 Сила сжатия: 120-180 Н
🔹 Вес: 1,5 кг.
🔹 Материал: анодированный алюминий (АМг5)
🔹 Скорость вращения: 0,4 об/с.
🔹 Время сжатия/разжатия: 3 с.
🔹 Диаметр вписанной сферы в захват: 110 мм.
🔹 Габариты: длина - не более 360 мм, диаметр корпуса - не более 35 мм
(3) Характеристики экспериментального экземпляра движителя:

🔹 Напряжение питания: DC 24 / DC 48 В
🔹 Максимальная потребляемая мощность: 200 В
🔹 Встроенный блок управления двигателем, интерфейс - CAN
🔹 Максимальная рабочая глубина: 1000 м (расчетная, движитель маслозаполненный)
🔹 Тяга: Без насадки - 32 Н | С насадкой - 42 Н
🔹 Вес: 1,3 кг
🔹 Материал: анодированный алюминий (АМг5)
🔹 Габариты: без насадки - 154x77.5x66 мм | с насадкой - 165x161x161 мм

Что касается компонентов, то электроника и моторчики на сегодня – китайские, конкурировать с ними из-за низкой цены трудно, купить легко, а качество – приемлемое.

Материалы - российские, все токарные и фрезерные работы, анодирование и другая электрохимия – все исполняется своими усилиями.

В отношении масштабов производство. На сегодня оно - штучное/мелкосерийное. То есть с заказами объемом до 10 манипуляторов и/или до 40 движителей команда обещает справиться за 1.5 – 2 месяца, а с более крупными заказами так оперативно не получится, придется договариваться по срокам.

Если кому-то интересны подробности – в телеграм-канала проекта @SubPrimInnovation есть еще фотографии и контакты. Надеемся, что у коллег получится найти применение своим навыкам разработки и вырасти в востребованный бизнес. \\