Ciencia y Tecnología

La robótica acaba de romper otra barrera de escala: ya hay robots autónomos más pequeños que un grano de sal

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<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;2cc9a1&sol;microrobot-portada&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;"La robótica acaba de romper otra barrera de escala&colon; ya hay robots autónomos más pequeños que un grano de sal">&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>La robótica lleva décadas persiguiendo una misma obsesión&colon; reducir el tamaño de las máquinas sin vaciarlas de inteligencia&period; Hasta ahora&comma; ese objetivo tenía un límite físico difícil de cruzar&period; A partir de cierto umbral&comma; hacer un robot más pequeño implicaba asumir varias renuncias&period; Eso acaba de cambiar&period; Un equipo de investigadores <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;science&period;org&sol;doi&sol;10&period;1126&sol;scirobotics&period;adu8009">ha demostrado que<&sol;a> es posible construir un robot autónomo tan diminuto que apenas puede verse&comma; pero que aun así es capaz de percibir su entorno&comma; procesar información y responder sin intervención externa&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p>El desarrollo llega de la mano de investigadores de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Michigan&comma; que han construido lo que el equipo describe como <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;youtube&period;com&sol;watch&quest;v&equals;yQ2HT2xCmAU">el robot programable autónomo<&sol;a> más pequeño logrado hasta ahora&period; El dispositivo está pensado para operar sumergido en un fluido&comma; y en ese entorno puede desplazarse y funcionar&period; En el artículo científico se describe un cuerpo de aproximadamente 210 por 340 micrómetros y 50 micrómetros de grosor&period; Su escala es tan reducida que puede apoyarse sobre la cresta de una huella dactilar y resulta casi invisible a simple vista&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Un robot completo a escala microscópica&period;<&sol;strong> La diferencia frente a intentos anteriores no está solo en la miniaturización&comma; sino en lo que teóricamente este dispositivo consigue integrar&period; Según los investigadores&comma; el microrrobot incorpora sistemas de computación&comma; memoria&comma; sensores&comma; comunicación y locomoción dentro de una única plataforma autónoma&period; Hasta ahora&comma; a menudo estos sistemas dependían de equipos externos para procesar información o tomar decisiones&period; En este caso&comma; el robot puede ejecutar algoritmos definidos digitalmente y modificar su comportamiento en función de lo que ocurre a su alrededor&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-image article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<p> <img alt&equals;"Bot Clipped Chip" class&equals;"centro&lowbar;sinmarco" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;fefa6d&sol;bot-clipped-chip&sol;450&lowbar;1000&period;jpeg"><&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>El principal obstáculo para llegar hasta aquí no ha sido conceptual&comma; sino físico&period; A escalas micrométricas&comma; las reglas cambian&colon; la gravedad y la inercia pierden peso&comma; y dominan fuerzas como la viscosidad y el arrastre&period; En ese entorno&comma; desplazarse por un fluido se parece más a avanzar a través de un material espeso que a nadar en agua&period; A esta dificultad se suma una restricción aún más severa&comma; la energética&period; Con presupuestos de potencia en torno a los 100 nanovatios&comma; integrar al mismo tiempo propulsión y computación había sido&comma; hasta ahora&comma; un compromiso casi imposible&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Electrónica diseñada para sobrevivir con casi nada de energía&period;<&sol;strong> La solución pasó por replantear desde cero la arquitectura electrónica del robot&period; El equipo trabajó con un proceso CMOS de 55 nanómetros y recurrió a lógica digital en régimen subumbral para mantener el consumo dentro de un presupuesto cercano a los 100 nanovatios&period; En ese espacio lograron integrar células fotovoltaicas para la alimentación&comma; sensores de temperatura&comma; circuitos de control para los actuadores&comma; un receptor óptico para programación y comunicación&comma; además de un procesador con memoria&period;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-video article-asset-normal">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<div class&equals;"base-asset-video">&NewLine;<div class&equals;"js-dailymotion"><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>La locomoción es uno de los aspectos más singulares del diseño&period; En lugar de motores o apéndices&comma; el microrrobot utiliza campos eléctricos para inducir corrientes en el fluido que lo rodea&comma; desplazándose sin partes móviles susceptibles de romperse&period; Sus creadores lo describen como un sistema en el que el robot genera su propio &OpenCurlyDoubleQuote;río” para avanzar&period; Esa misma lógica minimalista se extiende a la comunicación&period; Las mediciones que realiza&comma; como la temperatura&comma; se codifican en secuencias de movimiento&comma; un método simple pero eficaz a esta escala&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-image article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<p> <img alt&equals;"Triple Motor Flow 1024x762 1" class&equals;"centro&lowbar;sinmarco" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;bf32cf&sol;triple-motor-flow-1024x762-1&sol;450&lowbar;1000&period;jpeg"><&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Robots diminutos que actúan en conjunto&period;<&sol;strong> Más allá del comportamiento individual&comma; el equipo ha demostrado que estos microrrobots pueden sincronizarse y operar en grupo&period; Según explican los investigadores&comma; varios dispositivos son capaces de coordinar sus movimientos y formar patrones colectivos comparables a los bancos de peces&period; Este enfoque abre la puerta a tareas distribuidas&comma; en las que cada unidad aporta información o acción local&period; En teoría&comma; estos grupos podrían seguir funcionando de forma autónoma durante meses si se mantienen cargados con luz LED sobre sus células solares&comma; aunque la memoria disponible limita por ahora la complejidad de los comportamientos programables&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 5 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"desvio-container">&NewLine;<div class&equals;"desvio">&NewLine;<div class&equals;"desvio-figure js-desvio-figure">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;robotica-e-ia&sol;ia-ha-permitido-que-desarrolladores-programen-rapido-que-nunca-eso-esta-resultando-ser-problema" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"La IA ya se está generando el código de medio Internet&period; Y para los programadores es un quebradero de cabeza"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"La IA ya se está generando el código de medio Internet&period; Y para los programadores es un quebradero de cabeza" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;e9240e&sol;coding&sol;375&lowbar;142&period;jpeg"><br &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"desvio-summary">&NewLine;<div class&equals;"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;robotica-e-ia&sol;ia-ha-permitido-que-desarrolladores-programen-rapido-que-nunca-eso-esta-resultando-ser-problema" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"La IA ya se está generando el código de medio Internet&period; Y para los programadores es un quebradero de cabeza">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;robotica-e-ia&sol;ia-ha-permitido-que-desarrolladores-programen-rapido-que-nunca-eso-esta-resultando-ser-problema" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"La IA ya se está generando el código de medio Internet&period; Y para los programadores es un quebradero de cabeza">La IA ya se está generando el código de medio Internet&period; Y para los programadores es un quebradero de cabeza<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Con esta plataforma&comma; los investigadores plantean un camino hacia microrrobots de propósito más general&comma; capaces de ejecutar tareas en entornos difíciles sin supervisión constante&period; En el horizonte aparecen aplicaciones que hoy están más cerca del laboratorio que del mundo real&comma; por ejemplo en biomedicina&comma; donde dispositivos de este tipo podrían llegar a operar en fluidos del cuerpo&period; El propio equipo insiste en que esto es solo un primer paso&period; El avance abre una base técnica&comma; pero el salto a usos prácticos dependerá de aumentar prestaciones&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 6 --><&sol;p>&NewLine;<p>Imágenes &vert; Universidad de Pensilvania y la Universidad de Michigan<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;robotica-e-ia&sol;no-sabemos-robots-humanoides-seran-revolucion-que-sabemos-que-acaban-siendolo-china-liderara" data-vars-post-title&equals;"Aún no sabemos si los robots humanoides serán la próxima gran revolución tecnológica&period; Sí sabemos que la liderará China" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;robotica-e-ia&sol;no-sabemos-robots-humanoides-seran-revolucion-que-sabemos-que-acaban-siendolo-china-liderara">Aún no sabemos si los robots humanoides serán la próxima gran revolución tecnológica&period; Sí sabemos que la liderará China<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; <br &sol;> La noticia<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;robotica-e-ia&sol;robotica-acaba-romper-otra-barrera-escala-hay-robots-autonomos-pequenos-que-grano-sal&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;30&lowbar;Dec&lowbar;2025"><br &sol;>&NewLine; <em> La robótica acaba de romper otra barrera de escala&colon; ya hay robots autónomos más pequeños que un grano de sal <&sol;em><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; fue publicada originalmente en<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;30&lowbar;Dec&lowbar;2025"><br &sol;>&NewLine; <strong> Xataka <&sol;strong><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; por <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;autor&sol;javier-marquez&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;30&lowbar;Dec&lowbar;2025"><br &sol;>&NewLine; Javier Marquez<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace;La robótica lleva décadas persiguiendo una misma obsesión&colon; reducir el tamaño de las máquinas sin vaciarlas de inteligencia&period; Hasta ahora&comma; ese objetivo tenía un límite físico difícil de cruzar&period; A partir de cierto umbral&comma; hacer un robot más pequeño implicaba asumir varias renuncias&period; Eso acaba de cambiar&period; Un equipo de investigadores ha demostrado que es posible construir un robot autónomo tan diminuto que apenas puede verse&comma; pero que aun así es capaz de percibir su entorno&comma; procesar información y responder sin intervención externa&period;<br &sol;>&NewLine;El desarrollo llega de la mano de investigadores de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Michigan&comma; que han construido lo que el equipo describe como el robot programable autónomo más pequeño logrado hasta ahora&period; El dispositivo está pensado para operar sumergido en un fluido&comma; y en ese entorno puede desplazarse y funcionar&period; En el artículo científico se describe un cuerpo de aproximadamente 210 por 340 micrómetros y 50 micrómetros de grosor&period; Su escala es tan reducida que puede apoyarse sobre la cresta de una huella dactilar y resulta casi invisible a simple vista&period;<br &sol;>&NewLine;Un robot completo a escala microscópica&period; La diferencia frente a intentos anteriores no está solo en la miniaturización&comma; sino en lo que teóricamente este dispositivo consigue integrar&period; Según los investigadores&comma; el microrrobot incorpora sistemas de computación&comma; memoria&comma; sensores&comma; comunicación y locomoción dentro de una única plataforma autónoma&period; Hasta ahora&comma; a menudo estos sistemas dependían de equipos externos para procesar información o tomar decisiones&period; En este caso&comma; el robot puede ejecutar algoritmos definidos digitalmente y modificar su comportamiento en función de lo que ocurre a su alrededor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El principal obstáculo para llegar hasta aquí no ha sido conceptual&comma; sino físico&period; A escalas micrométricas&comma; las reglas cambian&colon; la gravedad y la inercia pierden peso&comma; y dominan fuerzas como la viscosidad y el arrastre&period; En ese entorno&comma; desplazarse por un fluido se parece más a avanzar a través de un material espeso que a nadar en agua&period; A esta dificultad se suma una restricción aún más severa&comma; la energética&period; Con presupuestos de potencia en torno a los 100 nanovatios&comma; integrar al mismo tiempo propulsión y computación había sido&comma; hasta ahora&comma; un compromiso casi imposible&period;<br &sol;>&NewLine;Electrónica diseñada para sobrevivir con casi nada de energía&period; La solución pasó por replantear desde cero la arquitectura electrónica del robot&period; El equipo trabajó con un proceso CMOS de 55 nanómetros y recurrió a lógica digital en régimen subumbral para mantener el consumo dentro de un presupuesto cercano a los 100 nanovatios&period; En ese espacio lograron integrar células fotovoltaicas para la alimentación&comma; sensores de temperatura&comma; circuitos de control para los actuadores&comma; un receptor óptico para programación y comunicación&comma; además de un procesador con memoria&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La locomoción es uno de los aspectos más singulares del diseño&period; En lugar de motores o apéndices&comma; el microrrobot utiliza campos eléctricos para inducir corrientes en el fluido que lo rodea&comma; desplazándose sin partes móviles susceptibles de romperse&period; Sus creadores lo describen como un sistema en el que el robot genera su propio &OpenCurlyDoubleQuote;río” para avanzar&period; Esa misma lógica minimalista se extiende a la comunicación&period; Las mediciones que realiza&comma; como la temperatura&comma; se codifican en secuencias de movimiento&comma; un método simple pero eficaz a esta escala&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Robots diminutos que actúan en conjunto&period; Más allá del comportamiento individual&comma; el equipo ha demostrado que estos microrrobots pueden sincronizarse y operar en grupo&period; Según explican los investigadores&comma; varios dispositivos son capaces de coordinar sus movimientos y formar patrones colectivos comparables a los bancos de peces&period; Este enfoque abre la puerta a tareas distribuidas&comma; en las que cada unidad aporta información o acción local&period; En teoría&comma; estos grupos podrían seguir funcionando de forma autónoma durante meses si se mantienen cargados con luz LED sobre sus células solares&comma; aunque la memoria disponible limita por ahora la complejidad de los comportamientos programables&period;<&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> La IA ya se está generando el código de medio Internet&period; Y para los programadores es un quebradero de cabeza<&sol;p>&NewLine;<p>Con esta plataforma&comma; los investigadores plantean un camino hacia microrrobots de propósito más general&comma; capaces de ejecutar tareas en entornos difíciles sin supervisión constante&period; En el horizonte aparecen aplicaciones que hoy están más cerca del laboratorio que del mundo real&comma; por ejemplo en biomedicina&comma; donde dispositivos de este tipo podrían llegar a operar en fluidos del cuerpo&period; El propio equipo insiste en que esto es solo un primer paso&period; El avance abre una base técnica&comma; pero el salto a usos prácticos dependerá de aumentar prestaciones&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Imágenes &vert; Universidad de Pensilvania y la Universidad de Michigan<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; Aún no sabemos si los robots humanoides serán la próxima gran revolución tecnológica&period; Sí sabemos que la liderará China<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> La robótica acaba de romper otra barrera de escala&colon; ya hay robots autónomos más pequeños que un grano de sal <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por<br &sol;>&NewLine; Javier Marquez<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace;   <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace; <&sol;p>&NewLine;

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