miércoles, 3 de abril de 2013

Clasificación de estrellas

Hace unas semanas se habló en una entrada anterior sobre los nuevos datos estadisticos sobre la posibilidad de vida en otros sistemas planetarios de diversos tipos de estrellas, como las enanas rojas, pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿Cuantos tipos de estrellas hay? Vamos a dar por hecho que el concepto de estrella es comprendido de antemano como un cuerpo estelar con alta masa en consecuencia con alta gravedad, que emite luz y calor propios y cuyos valores de radiación son elevados ademas de que es vital para la creación de un sistema planetario.

Entendido esto podemos ver diversos tipos de estrellas, segun tamaño, color, radiación, etc. La clasificación más común es la tipo Harvard, la cual realiza una clasificación de espectros y sobre todo de temperatura superficial de la estrella.


Clasificación tipo Harvard. La temperatura en grados centigrados es temperatura en Kelvin+273.
Ademas de clasificar las estrellas en clases, cada clase se puede subdividir con los numeros del 0 al 9 indicando que el 0 es la estrella de mayor temperatura de una clase y la 9 la de menor temperatura, por lo que una estrella tipo G0 será la estrella de mayor temperatura de la clase G.

Ademas de una clasificación por medición de la temperatura, existe una medición por su luminosidad. Esta clasificación se conoce como clasificación de Yerkes o MKK por las siglas de sus descubridores.

Clasificación de Yerkes
Poniendo un ejemplo, nuestro sol entraría en una estrella tipo V, enana. 
Estos dos tipos de clasificación se pueden combinar para concretar más el tipo de estrella, poniendo un ejemplo, la estrella arturo es una K1.5III es decir:

K=naranja
1.5=de la mas grande de su clase en tamaño.
III=Gigante y de muy alta luminosidad.

Arturo en comparación con el Sol.

Conociendo ahora la clasificación general de estrellas, es posible entender ciertas características del universo, o lo caprichoso que es, por ejemplo, las estrellas tipo M, rojas, son las más comunes en el universo, ocupando casi el 80% de la totalidad de las estrellas que podemos encontrar en el universo sin embargo la estrellas tipo G como nuestro sol solo las encontramos en un 3'5% del total.

Clasificación Harvard con equivalencias en tamaño a nuestro sol, siento nuestro sol=1
Indicar que este tipo de clasificación se refiere a un ámbito general de estrellas, o diciendo de otra manera, al más común, existe también una clasificación adicional para estrellas que emiten en infrarrojo pero que por su poca abundancia en el universo no son muy significativas de comentar aún, lo dejaremos para entradas posteriores. 


viernes, 15 de marzo de 2013

¿estamos cerca de contactar con algo o alguien?

La pregunta es bien sencilla, ¿estamos cerca de contactar con algo o con alguien? ¿nuestra generación verá u oirá la noticia esperada por decenios?

En los últimos meses se han ido publicando cantidad de artículos, noticias, estudios y observaciones sobre la posibilidad de habitabilidad en muchas estrellas observadas y refinamientos sobre esta teoria de zona habitable de una estrella. Ademas los descubrimientos recientes de observatorios terrestres como astronómicos de estrellas cercanas con exo-planetas más los avances del robot Curiosity en marte están aumentado la posibilidad de confirmación de lo que todos, de una manera u otra sopechabamos........no estamos solos. 

Curiosity en Marte.

Pero ya no solo, no estamos solos, que eso era algo que la comunidad científica de una manera u otra aceptaba aún sin haber información, sino que la vida puede ser un fenómeno mas habitual del que se podría esperar.

Los últimos estudios realizados en marte sugieren la posibilidad de que marte fue un planeta húmedo y "lleno de vida", aunque sea bacteriana. Pero si finalmente alcanza el objetivo de analizar arcilla situada en la falda de una montaña cercana a su posición, es posible no solo que se corrobore dicha suposición, sino que se confirme como que hay vida actualmente en marte, en forma bacteriana, aunque reconozco que es pillarme los dedos dando esa afirmación.

Ademas, estudios en lunas de Júpiter y Saturno han planteado el estudio de misiones terrestres en esos satelites ante la posibilidad de encontrar agua y en su defecto vida.

Por otro lado, a la teoría de zona habitable de una estrella, es decir, la zona donde en un sistema planetario debería estar un planeta para poder ser habitable, se le ha dado una nueva vuelta de tuerca y han comprobado que aplicando los nuevos datos aportados por esta teoría dada por el astronomo Ravi Kopparapu la probabilidad de encontrar un exo-planeta del tipo terrestre con un radio de 0'5 a 1'5 el de la tierra en una estrella del tipo enana roja (la mas abundante en el universo) estaría entre un 48% y un 53% y si ese radio aumenta hasta 2 veces el terrestre la probabilidad aumenta hasta el 61%.

Sistema planetario de una enana roja

Este tipo de estrellas las encontramos en nuestro vecindario cósmico  incluso a menos de 10 años luz de nuestra estrella madre. Esto aumenta en gran medida las posibilidades de estudiar planetas con capacidad habitable y que realmente tengan vida tal y como la esperamos, lo que aumenta el impetu y las ganas de seguir investigando y avanzando ya que es posible cada día estemos más y más cerca de contactar con algo o alguien y lo mejor, puede que esté muy cerca de nosotros.



sábado, 23 de febrero de 2013

Música que inspira plenitud

Lo primero, disculpad mi tardanza en volver a escribir desde mi entrada de principios de enero.
Hoy voy a presentar una canción. Una canción que personalmente me hace pensar en la plenitud del cosmos. No digo más, espero que la disfruten.


martes, 8 de enero de 2013

¿Puede un usuario ayudar al SETI?

¿Es posible colaborar en la búsqueda de vida extraterrestre sin conocimientos en ciencia astronómica o física espacial? Pues si, es posible, gracias a “Seti@home” (SETI at Home). 

Este programa perteneciente a la Universidad de Berkeley  que usa como plataforma BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) permite analizar datos pertenecientes al SETI  (Search for ExtraTerrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre en castellano) procedentes de datos obtenidos a través de sus radiotelescopios.

Vista del fondo de pantalla que proporciona BOINC
El programa utiliza una parte de procesamiento  de tu ordenador, la cual puedes asignar aunque la opción más habitual es que trabaje el programa cuando no hay otro procesamiento activo, por lo que evita problemas de velocidad de procesamiento ya que BOINC se desactiva cuando hay otro programa en ejecución. El programa recibe paquetes de datos que el SETI considera no prioritarios pero que sin embargo son necesarios de analizar ya que pueden contener algún dato desconocido e importante.


Este sistema de “donaciones” de procesamiento es a nivel mundial existiendo actualmente más de 2’4 millones de ordenadores personales conectados a internet participando en el análisis de datos. La capacidad de procesamiento actual ronda los 770 Teraflops (datos de 2009). Por poner una comparación el superordenador más rápido del mundo tiene una velocidad de procesamiento de 2331 Teraflops.

Además, BOINC permite participar en otros programas de análisis de datos también relacionados con la astronomía, como cálculos sobre proximidad de asteroides y cometas, análisis de estrellas, y un largo etc.
Tanto el programa Seti@home como cualquier otro de los disponibles con BOINC están disponibles nada más descargar el programa, el cual podemos descargar desde este enlace http://setiathome.berkeley.edu/ donde explica como instalarlo, completamente en castellano, y pudiendo escoger nada mas instalarlo en que programas queremos participar, si en 1 solo o en varios, decidiendo cuanto procesamiento de nuestro ordenador queremos donar para dicha actividad.

"Esta es la contribución de “Estamos hecho de polvo de estrellas” al XXVIII Carnaval de la Física, organizado en esta ocasión por Eureka http://danielmarin.blogspot.com.es"

jueves, 3 de enero de 2013

Introducción a la Robotica Básica (III-Ultima parte)


Primero, y antes de comenzar, desear a todos los lectores un feliz año 2013, que podamos continuar compartiendo horas en el blog y seguir aumentando nuestros conocimientos como lo hemos hecho desde el inicio del blog a finales de 2012. Feliz año y mucho animo para todos.

Alimentación:

La alimentación de un robot no se suele hacer con combustibles fósiles, principalmente porque la energía que genera ese motor de combustión tiene que ser canalizada a unas baterías para poder usar esa energía mecánica, acumulada como energía eléctrica en las baterías para los motores eléctricos o incluso para el control de la neumática o hidráulica. En esta sección se hablará de los tipos de baterías que podemos usar para nuestro robot, sus ventajas e inconvenientes.

Plomo-Acido: Son las típicas baterías usadas en los automóviles. Su mayor problema son su gran tamaño ya que por su capacidad de carga y durabilidad son bastante útiles. No tienen efecto memoria* pero al descargarse pueden los electrodos pueden convertirse en sulfato de plomo y el electrolito en agua por lo que puede congelarse con facilidad al estar descargada.
Una variación de estas son baterías con electrodo de gel. La diferencia es que el electrodo está recubierto con un gel que evita que se sulfate y las celdas están selladas por lo que no tiene problemas de orientación.

Ni-Cd: Son las clásicas pilas recargables, tienen una gran durabilidad de 1000 a 1500 cargas y existen de muchos modelos. Su mayor inconveniente es que son dañinas para el medio ambiente, y pueden tener un fuerte efecto memoria*.

Ni-MH: Son iguales que las anteriores, pero en vez de usar Cd, que es raro y caro, usan Hidruro metálico que es amigable con el medio ambiente. Tienen mayor capacidad que las anteriores (Hasta un 30% más) y no sufren tanto el efecto memoria. Se requiere cargador especifico para este tipo de batería.

Li-Ion: Tienen una mayor carga y cantidad de carga por celda, 3,6 V por celda= 3 celdas de 1,2 de Ni-Cd. No sufren de efecto memoria pero son inflamables, y su durabilidad es muy baja, de 300 a 600 veces más baja que las Ni-Cd. Pero al tener mayor capacidad y durabilidad por carga 1 carga dura más que una carga de Ni-Cd.

NI-Cd VS Ni-MH:

Las Baterías de Ni-MH tienen mayor capacidad (de un 40 a un 70% más) no contienen cadmio y el efecto memoria es mínimo.

Las baterías de Ni-MH tienen una resistencia interna superior que limita su uso en aplicaciones de alta potencia, pero la industria ha ido solucionando este problema durante los últimos años.

Las baterías de Ni-MH no se pueden cargar tan rápido como clas Ni-Cd con riesgo a deteriorarlas. Además las baterías de Ni-Mh son sensibles al calor como las Ni-Cd y un sobrecalentamiento podría producir gases y altas presiones internas que pueden conllevar a escapes que pueden reducir la vida útil de la batería.

Se recomienda usar cargadores específicos para las baterías de Ni-MH.

La cantidad de ciclos de carga de las baterías de Ni-Cd es de 1000 a 1500 ciclos siendo las de Ni-Mh alrededor de 500 veces menor que las Ni-Cd.


*Efecto Memoria: El efecto memoria se da principalmente en baterías de Ni-Cd y Ni-MH. Esto efecto se debe a una mala carga y descarga de la batería. Se produce cuando estando la batería sin terminar de descargar se carga la batería hasta el 100%, la cual recuerda el último punto donde empezó a ser cargada debido a que se produce en la parte que no se ha descargado unos cristales que reducen la capacidad máxima. También se debe por un largo tiempo sin uso de las mismas, pero el principio es el mismo.

Esquema efecto memoria


 Para solucionar este problema, o más bien evitarlo, se recomienda que cada cierto tiempo se realice una descarga completa de la batería y una carga lenta o carga completa de la misma.


¿Qué tipo de batería o alimentación es la idónea?

La batería o Alimentación que usaremos dependerá de los elementos que tenga nuestro robot. Sobre todo habrá que fijarse en los motores ya que serán los elementos que mayor energía necesitarán. Tenemos distintos tipos de baterías tanto en el número de amperios hora como de los voltios que proporciona al igual que hay distintos elementos que consumen distintas cantidades. Por ello, es conveniente usar una batería que al menos proporcione la mínima cantidad que requiere el motor para su funcionamiento. Por ejemplo:

Un motor a 1000mAh y 4 Voltios al colocarle una batería de 750 mAh y 6 Voltios, sí dispone de la tensión que requiere, pero el flujo es decir, la corriente por hora de la que requiere el dispositivo, en este caso el robot  es inferior la que proporciona la batería que la requiere el motor por lo que podemos tener varios casos, que no se mueva, que se mueva muy lentamente, o que se mueva pero que en pocos minutos nos quedemos sin batería. Si le proporcionamos el suficiente flujo de energía (mAh) no tendremos problema en el funcionamiento del motor o motores.

Sensorización de un robot:


La sensorización de un robot dependerá de qué queremos hacer con el mismo, en qué tipo de espacio nos vamos a mover, que capacidad tiene mi placa, la utilidad de los sensores en distintos medios o situaciones, etc.

Los sensores simulan los sentidos de un ser humano, desde la visión, la presión, el oido, el olfato hasta el equilibrio. Solo hay que exceptuar el gusto, que aunque se investiga en ese campo, aún no está muy desarrollado pero en los próximos años veremos avances muy interesantes.

Separamos los sensores en:

Vista:
  • Cámara.
  • Infrarrojo.
  • Sonar.
  • Sensor de color.

 Oído: Micrófono.

Olfato: Detectores de humo y de componentes químicos específicos.
Presión: Sensores de presión capaces de detectar variaciones en la presión del sensor gracias a diferencias de potencial.

Equilibrio y orientación:    
  • Tilt.
  • Acelerómetro de 2 ejes/3 ejes.
  • Brújulas.
  • Giroscopio.

 Habla: Altavoz.

Cámara: La cámara sirve principalmente para el control del robot desde un puesto remoto o para saber que está viendo el mismo robot, sin necesidad de estar en la misma zona que el robot. Estas cámaras también pueden usarse para la detección de ciertos objetos o colores, siendo ya la capacidad del programador la principal para gestionar este sensor. La cámara suele ser el “sensor” más complejo de programar.

Infrarrojo: Se recomienda utilizar en espacios cerrados y con luz tenue o artificial ya que necesita el sensor recibir la onda del infrarrojo que puede ser disipada en cierta medida por la luz natural, por eso en medio muy brillantes el infrarrojo no es un buen aliado. Se usa para detectar objeto a corta distancia. La mayor limitación que tienen es la distancia de uso, no superior normalmente a 1’20 m-1’50m. Sin embargo la mayoría de infrarrojos alrededor de unos 5 centímetros ya detectan el objeto.

Sonar: Este sensor se utiliza también para detectar objetos como si fuera un murciélago, utiliza el sonido para crear una imagen  mental del entorno. La ventaja de estos sensores es que pueden usarse tanto en el exterior como en el interior y tienen un gran alcance, los de robotica pueden llegar a más de 10 metros. El inconveniente es que en muchos casos, la distancia mínima que necesitan para detectar un objeto es de 40 o 50 centimetros por lo que se hay una zona que es prácticamente ciego.

Sensor de color: Estos sensores detectan la longitud de onda que emite el objeto detectado, por lo que si el programador programa el sensor para detectar la longitud de onda del color rojo, (620-750 nm) el sensor detectará todos los objetos con dicha longitud de onda.

Micrófono: El micrófono recibe una onda de sonido haciendo vibrar un material ya sea un diafragma, un piezoeléctrico, etc. y generando una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial será distinta para cada instrucción que mandemos por el micrófono, por lo que el robot podrá detectar esas diferencias de potencial y asociarlas a distintos parámetros.

Tilt: El Tilt, es un sensor capaz de detectar la posición de un objeto en un eje, ya sea el x o el y. Funciona con un condensador variable, dependiendo de la tensión que envie el Tilt estará indicando que el objeto se desplaza hacia delante, hacia atrás, o si está colocado en el eje y hacia alguno de sus lados.

Acelerómetro de 2 ejes: Funciona a través de sensores de temperatura, 4 exactamente que varían por el calentamiento o enfriamiento de un capsula en su interior. Cuando los 4 sensores tienen los mismos valores de temperatura el sensor está nivelado, en cuanto los sensores varían, quiere decir que ha variado la posición y mandan una señal en forma de tensión a la placa principal, indicando ese valor de variación.

Brújulas: Son brújulas electrónicas que detectan el campo magnético terrestre y transforman esa detección del campo en una magnitud eléctrica que interpreta el robot. Se usan como bien se sabe para saber en qué posición con respecto al norte magnético estamos.

Giroscópios: Sirven para compensar movimientos bruscos realizados por un robot, helicóptero o avión radiocontrol. En el caso de los robots, la salida en lugar de conectarse a un servo, se conecta a un microcontrolador que puede leer la anchura del pulso del giróscopo y así saber cuando se produce un giro. Los giróscopos son esenciales en los robots de tipo balancín y el los sistemas de guiado de precisión en el que hay que medir y compensar el momento de giro.

Programación:


Para el control de un robot se necesita la programación del sistema hardware del robot. El sistema hardware se comprende por la placa y el microcontrolador o PIC que se utilice. Dicho PIC se programará con el programa que lleve consigo el PIC, posiblemente oficial y capado u otro que sea de sistema libre y sin limitaciones en la propia programación. Indicar que cuando hablamos de programación, no estamos hablando de comunicación. Tema que se tratará en el apartado siguiente.

Los programas para programar un PIC utilizan normalmente C++ como lenguaje de programación, rara vez se utiliza otro lenguaje como Basic o Ensamblador, ya que Basic es un lenguaje de más bajo nivel que C++ y Ensamblador es directamente el paso intermedio entre el lenguaje de alto nivel y el lenguaje maquina, por lo que la programación se hace muy tediosa y compleja, además de que requiere un tiempo de progamación muy largo.

Por lo que normalmente se utilizará un sistema basado en C++, por su comodidad y rapidez en realizar los programas.

Dentro de la programación normal de un robot en C++ existen dos maneras distintas de programar un robot.

1.       Programar los movimientos escribiendo directamente en el programa, la posición de servos, sensorización, etc.
2.       Aprendizaje por Kinestesia, basado en un aprendizaje por repetición. Este sistema se utiliza de forma que el robot aprende de lo enseñado por el programador a base de ensayo y error, como por ejemplo, una persona aprende a montar en bicicleta.

Comunicaciones:


A la hora de comunicarnos con un robot, lo podemos hacer de distintas maneras.

1.       USB
2.       RS232
3.       TCP/IP
4.       BLUETOOTH
5.       RADIO
6.       ETC

Utilizaremos la que más nos convenga en nuestro caso. Pero hay que diferenciar dos cosas, el concepto de comunicación a la hora de programar y comunicación cuando mi robot está ya programado. En el primer caso, normalmente realizaremos una comunicación por cable, ya sea USB o por RS232, ya que llega a ser más cómoda y solo la utilizamos para enviar la información o el archivo creado para el uso de nuestro robot. Sin embargo cuando queremos utilizar una comunicación inalámbrica esta va preprogramada, es decir, que se ha establecido que la comunicación desde el puesto del programador al robot se realizará sin cables. Está comunicación desde el robot al puesto del programador se realiza para controlar ciertos parámetros del robot o para darle ciertas instrucciones concretas.


domingo, 16 de diciembre de 2012

Introducción a la Robótica Básica (II)



Todo robot necesita elementos que le permitan el desplazamiento o el movimientos de los elementos que lo forman. Brazos, ruedas, grúas, etc. Para ello se utilizan motores eléctricos  elementos hidráulicos o neumáticos  Para robots de uso no industrial se utilizan motores eléctricos de corriente continua, ya que por su fácil manejo, alto rendimiento para tareas estándar y bajo coste los convierte en un elemento muy apreciado. Para las aplicaciones industriales se utilizan habitualmente motores del tipo neumático o hidráulico  ya que por su alta capacidad de carga los vuelve especialmente interesantes en aplicaciones industriales, sin embargo el costo y su mantenimiento es suficientemente alto como para no ser utilizados habitualmente en aplicaciones más "simples".

Para robots, "convencionales", robots a nivel de usuario, utilizamos los siguientes tipos de motores eléctricos de corriente continua:

En primer lugar, el motor continuo sin final de carrera. Estos motores son los típicos utilizados en múltiples juguetes, slot  y muchos otros aparatos. El funcionamiento de este tipo de motor es sencillo.

Esquema motor de corriente continua

Como vemos en la imagen, tenemos un polo positivo y otro negativo creado por imanes, en el centro, acoplado una bobina, la cual, al pasar una corriente por dicha bobina, esta genera un campo magnético  lo que hace que sea continuamente repelida por los imanes, lo que genera un movimiento continuo.

Así es básicamente como funciona un motor eléctrico de corriente continua. Estos, básicamente, son utilizados para el desplazamiento del robot con ruedas o cadenas. No requieren gran cantidad de energía y podemos encontrarlos de diversos tamaños y potencias.

El problema surge, cuando, aún queriendo desplazarnos, queremos saber cuanto nos hemos desplazado, por alguna especificación del programa implementado en el robot o por la situación donde se encuentra.

Para ello se utiliza un motor paso a paso. Son motores practicamente iguales que los continuos, la diferencia es que es posible controlar la posición del eje del motor, y en consecuencia, el desplazamiento del elemento por el que esté siendo utilizado.
Esquema funcionamiento motor paso a paso de medio paso.
Como vemos en el esquema, dependiendo del acoplamiento magnético de las bobinas, atraerá el eje a una zona concreta del motor, por lo que podemos controlar con ayuda de un microcontrolador, que bobinados queremos activar, cuantas veces y durante cuanto tiempo.

Cuando el desplazamiento se va a realizar de manera no rodante, se utilizan los servo-motores. Estos servo-motores son motores controlados por una señal digital a través de un microcontrolador. Estan calibrados grado a grado, siendo normalmente su recorrido de 0º a 300º aproximadamente (dependiendo del fabricante.) lo que permite controlar la posición de cada motor con una precisión muy alta.

Interior servo motor
Existe una gran variedad de estos motores pudiendo encontrarlos desde los gramos de fuerza por motor (conocidos como microservos) hasta los cientos de kilos de fuerza. Estos motores no se utilizan únicamente para el desplazamiento no rodante, además se utilizan para funciones de carga, grúa, etc.

Estos son los motores utilizados a nivel de usuario. En esta descripción no vamos a profundizar en motores neumáticos o hidráulicos ya que su utilización y configuración es más costosa, además, de que son utilizados, en su mayoría, en industria.

http://www.cursomicros.com/avr/entrada-salida-generales/motores-paso-a-paso.html
http://www.klugers.net/web/mecanica-/60-el-servomotor
http://autodesarrollo-electricidadpractica.blogspot.com.es/2011/07/motores-electricos.html

domingo, 9 de diciembre de 2012

Introducción a la Robotica Básica (I)


En los últimos días hemos visto ferias de la semana de la ciencia celebradas en distintos lugares de España. En estas ferias son muy habituales las energías renovables, experimentos sencillos de química y física, óptica  telecomunicaciones y robótica.

El problema que surgen de estas exposiciones es, básicamente, lo que se expone. Mucha información en muy poco tiempo y sobre temas los cuales la sociedad general no tiene muchos conocimientos, y aunque el esfuerzo de los ponentes en dichas exposiciones es inmenso a la hora de acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad hay veces que se quedan cortas las exposiciones o los conceptos.

Es por ello, que hoy, hablamos de robótica básica, algo que normalmente vemos en este tipo de exposiciones.

La primera pregunta que surge es, ¿que és un robot? según la R.A.E. (Real Academia Española):
(Del ingl. robot, y este del checo robota, trabajo, prestación personal).

1. m. Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas.

Entendiendo este concepto, vemos que un robot es un "dispositivo" electrónico capaz de realizar una acción  o una tarea la cual normalmente la realizaba solo los seres humanos, por ejemplo, andar, coger objetos, desplazarse por terrenos complejos, etc. En esta clasificación no incluimos los "robots" como se denominan a cierto tipo de electrodomésticos ya que esos entran más en la categoría de electrodomésticos inteligentes.

Siendo esto así, tenemos dos tipos de robots:
  • Fijos
  • Móviles
Dentro de los robots fijos son comúnmente conocidos los robots industriales.

Robot industrial modelo KUKA
Este tipo de robot tiene la característica de ser capaz de realizar múltiples tareas en su lugar de trabajo, desplazar piezas de gran embergadura y trabajar en lugares donde comúnmente los humanos es peligroso hacerlo. Este tipo de robot se suele emplear normalmente en cadenas de montaje, donde las tiradas de un mismo producto suelen ser rápidas y repetitivas.

Pasando a los robots móviles podemos encontrar:
  • Rodantes
  • Zoomorficos
  • Combinados
  • Humanoides o con forma humana.
Como vemos, aquí hay una gran variedad de robots, y por sus nombres podemos imaginarnos como son cada uno. Estos tipos de robots tienen como característica principal la capacidad de desplazarse desde un punto A a un punto B. Ademas de ser capaces de decidir ciertas acciones mediante su programación integrada.  Vamos a ir  viendo ejemplos de cada uno y explicando pequeñas características de ellos.

Robot rodante: Este tipo de robot tiene la principal característica que su medio de desplazamiento es a traves de ruedas o cadenas.  

SR1, robot rodante con sonar frontal

Estos tipos de robot tienen la facilidad de que al tener gran capacidad de carga y normalmente gran estabilidad son capaces de usar gran cantidad de sensores y elementos de control, por lo que los hacen muy útiles en tareas exploración e investigación ademas de ser muy útiles en espacios cerrados. 

Robot Zoomorfico: Como bien se puede intuir, este tipo de robot tiene forma de animal normalmente. Los mas usuales son de 4 a 6 patas, habiendolos de muchas mas patas para su desplazamiento. Su capacidad de carga y sensorización va a depender mucho del diseño del propio robot, ya que podemos encontrarlos de diferentes tamaños, usos y capacidades
Los robots tipo aracnido son los más típicos entre los zoomorficos


Robot combinado: Son aquellos que combinan caracteristicas de los robots rodantes con las de un zoomorfico. Son mas flexibles en sus caracteristicas y permiten una capacidad de combinación bastante amplia.


Bigdog, ejemplo de robot combinado

Robot Humanoide: Este tipo de robot, es el "robot" por excelencia. Es la idea popular que tenemos de robot. Desde la idea que nos dío Karal Capek con su obra R.U.R. o con las novelas de ciencia ficción de  Isaac Asimov y sus contemporaneos, cuando alguien habla en robotica se nos viene a la mente a C3PO, Terminator, Robocop, Wall-e y un largo etc. Esa idea no es totalmente correcta, ya que aún siendo el concepto correcto, forma humana, no son robot asesinos, policias o que "dominan 6 millones de formas de comunicacion". Son sencillamente robots, con una programación preestablecida los cuales llevan a cabo las tareas indicadas por el programador. Entonces ¿por qué forma humana? Basicamente, nos sentimos más "comodos" con un dispositivo lo más humano posible que con una maquina fria. Es sencillamente el mero hecho de la interacción hombre maquina.
Este tipo de robot está aún en fase de experimentación, aunque en la ultima decada su mejora ha sido más que considerable y pudiendo atreverme a que en pocos años podremos ver robots humanoides cada vez más cerca y no algo lejano o muy tecnológico. 


Distintos ejemplos de robots humanoides o de forma humana


Pero primero, es muy posible que esa introducción de la robotica a casa se realice con robots "más" sencillos, como los rodantes o los zoomorficos. Eso lo podemos ver ya en robots como los limpia suelos o similares. Todo ha de ir poco a poco. La introducción de este tipo de robots se hace cada vez más palpable en la comunidad universitaria, al ser un tipo de robot que puede ser utilizado practicamente en cualquier tipo de ingeniería técnica. Esperemos ir viendo progresos en los próximos años.