波士顿动力公司揭开了其全电动Atlas量产版硬件设计理念的神秘面纱。在最近发布的“技术讲座”中,硬件负责人克里斯·索恩、工业设计师亚伦·阿布罗夫和计算负责人詹姆斯·库塞奥详细阐述了该公司如何克服“恐怖谷效应”,打造出一款能够应对大规模生产严苛环境的机器。
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专为工业领域打造:Atlas 生产版专为在工厂和仓库等真实环境中进行自主、全天候运行而设计。
讨论强调从“第一阶段”硬件验证转向“第二阶段”产品市场契合,重点关注优先考虑可维护性和全天候正常运行时间而非模仿人类的机器。
核心要点
设计理念的演变与产品定位。波士顿动力的机器人设计经历了从通用平台到专用设备的演变,全新Atlas的定位是面向人类制造环境的专用机器人,其核心设计原则是“能力优先于外貌”,即完全服务于工业实际用途,追求极致的类人工作能力,而非刻板地模仿人类外形。
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驱动系统与极致的模块化。为了满足工业场景全天候不间断运行的需求,Atlas采用了支持快速更换电池的设计,并搭载了性能卓越的自研高功率密度驱动器;这种强大的硬件使得机器人能够在不同关节处使用完全同款的电机,实现了极致的模块化,不仅大幅精简了机械结构,降低了成本,还使得受损肢体能够作为整体被极速替换。
热管理与外观设计的融合。面对高功率电机运作时产生的巨大热量,设计团队为了简化系统并降低噪音,全机仅在头部保留了风扇,全身关节均采用被动冷却方案;他们巧妙地将散热鳍片直接融入机器人的外部工业设计中,让这种金属纹理既完美解决了散热的功能性需求,又构成了Atlas极具辨识度的独特外观。
安全性、防夹设计与活动范围。为保障人机协作时的人员安全,Atlas在所有关节活动处均严格预留了至少1英寸的防夹安全间隙,并为此专门采用了偏置连杆结构;尽管这导致机器人的四肢比普通人类更宽、形态更为独特,但这种设计上的妥协成功兼顾了散热与防夹需求,同时最大化了机器人的物理活动范围。
头部设计:视觉感知与用户体验。Atlas将所有感知摄像头集中于头部以获取无死角的360度全景视野,并摒弃了传统的拟人化五官,创新性地使用了一个兼具防撞保护与灯光交互功能的厚实硅胶环形灯带来进行状态沟通;此外,保留的颈部俯仰功能不仅优化了交互体验,更确保了机器人能够灵活地低头看脚或抬头作业。
计算中心与极端可靠性。Atlas的头部不仅是视觉中心,更是处理海量AI和强化学习任务的超级“移动大脑”,兼具强大的桌面级算力与极高的工业级防护性能;为了应对现实中频繁的跌倒意外,该计算平台及整机结构被设计得极其坚固(如可承受2米跌落),并依托模块化优势,确保即便在严重受损的情况下也能在几分钟内完成修复并重新投入使用。
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执行器优势和模块化设计。全新Atlas机器人形态的核心在于其专有的执行器技术,Thorne公司声称该技术的性能比市售同类产品“高出两到五倍”。这种高功率密度使得工程团队能够通过模块化设计大幅简化机器人的物料清单(BOM)。
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为确保正常运行时间而精心设计:Atlas 采用高度模块化设计,配备现场可更换单元,使技术人员能够快速更换部件或传感器,从而最大限度地减少工业环境中的停机时间。
与以往几代机器人不同,Atlas 的髋关节和踝关节使用相同的执行器,而以往的机器人不同部位需要使用不同的硬件。这种可重复利用的设计使得机器人两侧都可以安装同一个备用肢体,技术人员只需几分钟即可在现场更换肢体。从制造角度来看,这种规模化的方法简化了供应链,并加快了可靠性测试的“学习”过程。
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模块化动力:通过投资专有的高功率密度驱动技术,波士顿动力公司能够在多个关节(如髋关节和踝关节)中使用相同的电机设计,从而简化机器人的硬件架构。
冷却与安全:工厂车间设计。其中一项最引人注目的技术突破是机器人的热管理。尽管电动机产生高扭矩,Atlas 几乎完全依赖被动冷却。
集成散热鳍片:散热鳍片直接集成到机器人的外观外壳中,起到散热片的作用。
单个风扇:整个机器人只有一个风扇,位于头部,用于冷却计算堆栈。
操作安全:为了确保与人类安全协作,团队实施了“防夹伤安全”要求,包括颈部、骨盆和肘部等关节处必须保持一英寸的间隙。
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静音性能:为了简化机器人并消除风扇噪音,Atlas 采用被动冷却,将功能性散热鳍片直接集成到其执行器的外观外壳中。
为了适应这些间隙和360度连续运动范围,该机器人采用了偏置连杆。这些偏置连杆赋予了机器人腿部和肘部独特的“外星”外观,但也使得Atlas能够在不迈步的情况下反转腿部或旋转躯干180度——这一能力显著提高了在空间受限的工厂环境中的工作效率。
将“头部”视为一台台式电脑。计算主管詹姆斯·库塞奥曾在苹果公司工作12年,之后加入波士顿动力公司。他将Atlas头部描述为他参与过的最具挑战性的计算机。该头部本质上是一台高性能台式计算机,封装在一个可移动、防水且抗冲击的外壳中。
稳健性:硬件必须能够承受从两米高处跌落到桌子边缘的冲击——这是强化学习“惨痛教训”中常见的情况。
用户体验设计:头部采用硅胶灯环代替面部。这既避免了恐怖谷效应,又为人机交互提供了一个“发光图标”。
10度点头:专用的颈部俯仰致动器可实现“点头”手势。虽然该手势可用于传递社交信号,但其主要功能是感知,使摄像头能够识别机器人自身的脚部及其底座周围的区域。
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颈部计算机:量产版Atlas机器人头部具备10度“点头”功能,用于感知人类的存在并提升感知能力。这种颈部倾斜角度使机器人能够将其传感器朝向高处的货架,或低头查看自身脚部,从而确保在动态环境中保持稳定。
为现代汽车的使命而建设。对全天候运行的迫切需求源于机器人的主要客户和所有者——现代汽车集团。为了让这款人形机器人能够在零停机时间的装配车间高效工作,它必须能够自行更换电池。设计团队充分考虑了这一要求,将两块可自行更换的电池醒目地放置在机器人外部,以便机器人能够自主更换电池。
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真实世界准备:正如《60 分钟》节目中所报道的那样,全电动 Atlas 在现代汽车位于佐治亚州的工厂进行了首次实地测试,自主地为装配线分拣汽车车顶行李架。
随着公司准备向现代汽车和谷歌DeepMind部署机器人,其核心仍然是将人形机器人的开发视为一个软件问题。通过将复杂性转移到高性能执行器和模块化硬件上,波士顿动力公司计划到2028年实现年产3万台机器人的产能。
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