Для осуществления большинства подводных работ в настоящее время используются роботы на дистанционном управлении. Подобные аппараты, в основном, имеют крупные габариты и небольшую стоимость, но их главный недостаток – кабель, связывающий их с центром управления, откуда передаются команды и все данные. Более продвинутые, с технологической точки зрения, агрегаты чаще используются в мероприятиях и исследованиях, которые щедро финансируются, чаще всего частными организациями. Инженерами была предоставлена информация на счет их последней разработки. Они хотят наконец-то убрать грань, которая долгое время разграничивала эти типы роботов для подводных работ. Они утверждают, что разработали конструкцию совершенно нового и недорогого экземпляра, который можно изготавливать в промышленных масштабах. А главная его особенность – он способен действовать абсолютно самостоятельно. Для этого аппарат autonomous underwater vehicle или просто AUV, оснастят набором специальных устройств, при помощи которых он сможет не только слышать и видеть, но и думать.
Возглавил группу, состоящую из программистов, инженеров и ученых, доктор Томас Раушенбах. Он заявил, что конечная цель их работы – автономный работ совершенно нового поколения, который к тому же будет стоить довольно недорого. Кроме того в перечень качеств работа войдет большой уровень гибкости функциональности, что позволит использовать данный аппарат в большинстве случаев, когда необходимо погрузиться под воду.
Он оснащен новой лазерной системой, которая позволит видеть ему даже в очень мутной воде. Вмонтированный в камеру лазер будет посылать в окружающую среду коротковолновые световые импульсы, которые затем будут отражаться от окружающих объектов и предметов. Уловив отраженные импульсы камера передаст их на компьютер, который затем, проанализировав их, воссоздаст окружающее робота пространство в трехмерном виде.
Слышать робот будет благодаря излучателю, генерирующему высокочастотную звуковую волну. Как и световые импульсы, испускаемые лазером, звуковые волны также будут отражаться от всего окружающего, а затем будут улавливаться сверхчувствительным датчиком. На основе этой полученной информации, компьютер робота также создаст окружающее робота пространство в трехмерном виде. Эксперты считают подобную систему – новым этапом в развитии гидролокации.
Благодаря программному обеспечению, робот всегда будет придерживаться установленного курса, даже не смотря на изменение подводных течений. Вся электронная часть конструкции изготовлена так, что способна выдержать огромное глубинное давление. Всю электронику и литий-ионный аккумулятор от внезапного попадания воды защищает толстый слой силикона, которым покрыта поверхность абсолютно всех устройств.
Первый опытный образец уже испытывается в бассейне, а проведение полномасштабных испытаний запланировано на начало третьего квартала следующего года. Кстати, во время проведения будущих испытаний, аппарат опустится на глубину шесть тысяч метров.