Humanoider Roboter Astribot S1
Eine Revolution in der Hausautomatisierung
Ein intelligenter Assistent für Ihr Zuhause
Präzise Ausführung täglicher Aufgaben
Eine neue Ära der Haushaltsrobotik
Agilität und Genauigkeit bei jeder Bewegung
Ihre Unterstützung im Alltag bei Aufgaben
Astribot S1 ist ein fortschrittlicher humanoider Roboter von Stardust Intelligence. Ausgestattet mit künstlicher Intelligenz und Imitation-Learning-Technologie kann er mit außergewöhnlicher Präzision und Autonomie vielfältige Haushaltsaufgaben ausführen. Vom Falten von Kleidung und Kochen bis zur Reinigung passt sich Astribot S1 an die Bedürfnisse des Nutzers an, lernt und verbessert seine Fähigkeiten im Laufe der Zeit. Seine beeindruckende Beweglichkeit und Genauigkeit machen ihn zu einem leistungsfähigen Assistenten in einem modernen Zuhause
Kontaktieren Sie uns Video ansehenTransform Robotics TR1 - ULS Robotics
Transform Robotics (TR1) Humanoider Roboter
Der humanoide Roboter Transform Robotics 1 (TR1) ist ein Projekt von ULS Robotics, das sich auf die Entwicklung einer neuen Generation transformierbarer Robotik konzentriert. Das zentrale Konzept ist die Fähigkeit, den Roboter von einer Exoskelettform, E-Modus, in eine autonome humanoide Plattform, H-Modus, umzuwandeln. Dadurch steigt die Vielseitigkeit der Anwendungen, von der Unterstützung des Personals im Exoskelettmodus bis zur autonomen Ausführung von Logistik- oder Serviceaufgaben im humanoiden Modus.
Nach Angaben des Herstellers kann TR1 eine Höhe von bis zu 190 cm erreichen, wiegt etwa 120 kg und verfügt über 27 Freiheitsgrade, DOF. Der Roboter zeichnet sich durch eine Traglast von bis zu 40 kg und eine Rechenleistung von bis zu 275 TPOS aus, was auf seine Eignung für anspruchsvollere Aufgaben hinweist. Ein besonderes Merkmal ist ein Mechanismus, mit dem der Roboter zwischen einer Exoskelettform und einem vollständigen Humanoiden wechseln kann. Dadurch werden unterschiedliche Arbeitsmodelle unterstützt, je nachdem, ob der Roboter mit einem Bediener zusammenarbeiten oder selbstständig im autonomen Modus arbeiten soll.
Geschichte und Entwicklung
TR1 Humanoider Roboter
Tokyo Robotics konzentrierte sich bislang auf Lösungen zur Integration kollaborativer Roboter in Industrie und Forschung. Im Torobo-Projekt beschloss das Unternehmen, seine Erfahrung mit präzisen Robotermanipulatoren mit dem Ziel zu verbinden, eine zweibeinige Plattform zu entwickeln, insbesondere für künstliche Intelligenz und Bewegungslernen.
Von Robotermanipulatoren zum Humanoiden
- Zu den früheren Projekten des Unternehmens gehörten stationäre und mobile Roboter für industrielle Aufgaben sowie Steuerungssysteme mit Schwerpunkt auf Kraftregelung und Kollisionserkennung. Torobo ist ein Schritt hin zu komplexerer zweibeiniger Mechanik und Aktivitäten, die dem menschlichen Bewegungsumfang ähneln.
- Mit der Tragfähigkeit der Arme, einem innovativen Kopfdesign mit optionalen Sensoren und Tiefenkamera sowie einer omnidirektionalen mobilen Basis kann der Roboter sowohl als Assistent in Logistikprozessen als auch als F&E-Plattform zum Testen von Bewegungssteuerungsalgorithmen in anspruchsvollen Umgebungen dienen.
Integration mit AI-Systemen und Lernen durch Demonstration
- Der Hersteller legt großen Wert auf Learning-by-Demonstration-Technologien und Methoden zur Kraftregelung wie Impedanzregelung und Kollisionserkennung. Dadurch kann der Roboter in Umgebungen, in denen die Sicherheit von Menschen Priorität hat, besonders schonend interagieren.
- Dank ROS-Unterstützung kann Torobo verschiedene Softwarepakete für Bewegungsplanung (MoveIt), Visualisierung (RViZ) oder Simulation (beispielsweise MuJoCo) nutzen. Konstruktion und Software des Roboters ermöglichen das schnelle Testen von Reinforcement-Learning-Strategien oder Computer-Vision-Algorithmen, bei Bedarf des Kunden auch mit Unterstützung eines zusätzlichen Computers mit RTX-4070-Grafikkarte.
Technische Spezifikationen
Technische Spezifikation des humanoiden Roboters Transform Robotics TR1
Transform Robotics 1 (TR1) von ULS Robotics basiert auf dem Konzept, eine Exoskelett-Form, E-Modus, mit einem vollständig autonomen humanoiden Modus, H-Modus, zu verbinden. Dadurch kann die Plattform unterschiedliche Funktionen übernehmen, von der Unterstützung einer Bedienperson bei körperlicher Arbeit bis zur selbstständigen Ausführung von Aufgaben in für Menschen gestalteten Umgebungen. Die wichtigsten technischen Parameter von TR1 sind nachfolgend dargestellt:
| Parameter | Wert | Hinweise |
|---|---|---|
| Höhe (Roboter in humanoider Form) | 190 cm | Ermöglicht den Betrieb auf einer dem Menschen ähnlichen Höhe. |
| Anzahl der Freiheitsgrade (DOF) | 27 | Hohe Gelenkbeweglichkeit, die viele komplexe Bewegungen ermöglicht. |
| Kraftsensoren (sechs Achsen) | 4 ~ 8 | Unterstützen eine präzise Kraft- und Drehmomentregelung in wichtigen Gelenken. |
| Gewicht (Gesamtmasse) | 120 kg | Ermöglicht stabile Fortbewegung und eine Tragfähigkeit von bis zu 40 kg. |
| Endnutzlast | 40 kg | Für Aufgaben ausgelegt, bei denen mittelschwere Lasten in Service- oder Lagerumgebungen gehoben werden müssen. |
| Betriebszeit der Batterie | 2 Stunden | Ausreichend für die Durchführung mittellanger Betriebsaufgaben; Nachladen zwischen den Aufgaben möglich. |
| Rechenleistung | 275 TPOS | Unterstützt AI-Algorithmen und die Echtzeitverarbeitung großer Datenmengen. |
| Dualmodus | - Exoskelett (E-Modus) - Humanoid (H-Modus) |
Der Roboter kann je nach Aufgabenanforderungen als unterstützendes Exoskelett oder als autonomer Humanoid arbeiten. |
Flexible Bewegungsmechanismen
- Exoskelett Al Learning: Im E-Modus arbeitet der Roboter als unterstützendes „Skelett“ für den Bediener und verstärkt die menschliche Muskelkraft bei Aufgaben, die mehr Kraft oder Präzision erfordern.
- Autonomer humanoider Betrieb: Im H-Modus arbeitet der Roboter selbstständig und nutzt seine integrierte Rechenleistung von 275 TPOS sowie 27 DOF, wodurch er sich unter Bedingungen bewegen kann, die Mobilität und Objektmanipulation erfordern.
Innovatives Design
- Dreifingerklaue: Ein proprietärer, robuster Dreifingergreifer, unterstützt durch Kraftregelung und Hinderniserkennung. Dadurch kann TR1 in Umgebungen arbeiten, die Präzision und Robustheit erfordern.
- Super-Power-System: Ein Körper mit umfangreichem Transformationspotenzial, der humanoide und Exoskelett-Funktionen verbindet. Dadurch ist eine Anpassung an unterschiedliche Arbeitsszenarien möglich, von der Unterstützung eines Menschen bei manuellen Aufgaben bis zum selbstständigen Betrieb.
TR1
Anwendungen und Einsatzbeispiele
Dank seines Dual-Mode-Konzepts Exoskelett / Humanoid kann Transform Robotics 1 (TR1) in zahlreichen Branchen und Situationen eingesetzt werden. Von der Unterstützung eines Menschen im E-Modus bis zur vollständigen Autonomie im H-Modus bietet der Roboter eine Vielseitigkeit, die bei herkömmlichen Lösungen selten zu finden ist.
Unterstützung bei körperlicher Arbeit (E-Modus - Exoskelett)
Unterstütztes Heben und Anheben: In Exoskelettform kann TR1 Mitarbeiter beim Tragen schwererer Lasten unterstützen und dadurch Ermüdung sowie Verletzungsrisiken reduzieren.
Logistik- und Lagersektor: Der Roboter fungiert als "körperliche Unterstützung" und reduziert den Kraftaufwand bei Aufgaben wie Kommissionierung oder dem Einräumen von Produkten in Regale.
Autonome humanoide Aufgaben (H-Modus, autonomer Betrieb)
Leichte Industrieanwendungen: Der Roboter bewegt sich in für Menschen gestalteten Umgebungen und kann Objekte mit einem Gewicht von bis zu 40 kg am Armende handhaben, was Montageaufgaben oder den Transport von Komponenten unterstützen kann.
Dienstleistungs- und Marketingsektoren: Zweibeinige Mobilität und eine humanoide Silhouette ziehen bei Veranstaltungen und an Servicestellen Aufmerksamkeit auf sich. Diese Form der Interaktion bietet eine zusätzliche Attraktion und unterstützt Werbeaktivitäten.
Bildungs- und Forschungssektor
F&E-Arbeiten: Die Möglichkeit zur Integration mit AI- und Machine-Learning-Systemen macht TR1 zu einer Plattform für Tests neuer Steuerungsalgorithmen, Mustererkennung oder Bewegungsplanung unter realitätsnahen Bedingungen.
Robotiklabore: Studierende und Forschende können die multimodale Natur des Roboters, die E- und H-Modus kombiniert, nutzen, um Mensch-Roboter-Interaktion, Bewegungsbiomechanik oder fortschrittliche Formen der Zusammenarbeit zu untersuchen.
Gesundheitswesen und Rehabilitationsumgebung
Patientenunterstützungsmodus: Ein Roboter in Exoskelettform unterstützt die motorische Rehabilitation oder hilft Menschen mit eingeschränkter Kraft bei der Fortbewegung.
Autonomer Modus: In Bereichen, die den Transport leichter medizinischer Materialien oder die Unterstützung des Personals erfordern, kann der Roboter selbstständig durch Korridore fahren und kleine Ausrüstungsgegenstände wie Verbände oder Medikamente liefern.
Unterstützung und Pflege im Haushalt
Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben: In einer häuslichen Umgebung kann der Roboter vom Exoskelettmodus in eine autonome Form wechseln, beim Transport von Gegenständen helfen oder den Nutzer bei alltäglichen Tätigkeiten unterstützen.
Zukünftige Entwicklungsrichtungen: Dank Lernfunktionen, darunter das Training großer Modelle und adaptive Algorithmen, kann TR1 seine Fähigkeit weiterentwickeln, sich an zunehmend unterschiedliche Bedürfnisse und Situationen im häuslichen Umfeld anzupassen.
Transform Robotics 1 steht daher für eine Vision zukünftiger Robotik, in der eine einzige Plattform sowohl als unterstützendes Exoskelett als auch als humanoider Roboter für autonome Aufgaben dienen kann. Auf diese Weise ULS Robotics führt ein innovatives Konzept in die Branche ein, das auf den flexiblen Einsatz des Roboters in unterschiedlichen Modi und Umgebungen ausgerichtet ist.
Technologie und Innovation, Sicherheit
Transform Robotics 1
Transform Robotics 1 (TR1) von ULS Robotics bringt mit seinem besonderen Konzept der Umwandlung vom Exoskelettmodus, Modus E, in einen vollständig autonomen Humanoidenmodus, Modus H, einen neuen Ansatz in die humanoide Robotik. Dadurch lässt sich der Roboter flexibel an konkrete Anforderungen anpassen, von der Unterstützung eines Bedieners bei schwereren Arbeiten bis zur vollständig selbstständigen Ausführung logistischer oder dienstleistungsbezogener Aufgaben.
Umwandlung eines Exoskeletts in einen Humanoiden
- Dualer Betriebsmodus: Der Transformationsmechanismus ermöglicht TR1 sowohl als äußere unterstützende Struktur für Menschen als auch als autonomen humanoiden Roboter mit selbstständiger Fortbewegung und Objektmanipulation zu funktionieren.
- Klappbare Konstruktion: Der Roboter verfügt über eine durchdachte Konstruktion, die den Wechsel vom Exoskelett-Modus in den Humanoidenmodus bei Erhalt von Stabilität und Sicherheit ermöglicht.
Geschwindigkeit und Präzision der Bewegung
- 27 Freiheitsgrade (DOF): Diese Anzahl an Bewegungsachsen unterstützt eine flüssige Fortbewegung des Roboters und die präzise Ausführung von Aufgaben mit komplexen Bewegungssequenzen, beispielsweise das Tragen von Gegenständen durch enge Korridore oder das Hinabsteigen von Treppen im humanoiden Modus.
- Rechenleistung 275 TPOS: Hohe Rechenleistung ermöglicht dem Roboter die Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit, etwa für Umgebungsanalysen oder fortschrittliche Bewegungssteuerungsalgorithmen.
Sicherheit und Kraftkontrolle
- Sechsachsige mechanische Sensoren (4-8): Sie ermöglichen dem Roboter die präzise Erkennung von Überlastungen und Kollisionen und verbessern dadurch den Schutz von Personal und Umgebung.
- Dreifinger-Greifersystem: Der proprietäre Greifer des Roboters verfügt über Kraftregelung und Hinderniserkennung und hilft dadurch, versehentliches Quetschen oder Beschaedigen empfindlicher Gegenstände zu verhindern.
AI-Lernen im Exoskelettmodus (E-Modus)
- Unterstützung der Bediener: Ein Roboter in Form eines Exoskeletts ermöglicht es einer Person, bei körperlichen Tätigkeiten unterstützte Kraft einzusetzen, wodurch die Effizienz bei geringerem Kraftaufwand und niedrigerem Verletzungsrisiko steigt.
- Anwendungen in Rehabilitation und Pflege: Die Möglichkeit zur Anpassung an individuelle Benutzerparameter begünstigt den Einsatz von TR1 in medizinischen Einrichtungen, Rehabilitationsprojekten oder zur Unterstützung von Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Roboter TR1
Integration und Kompatibilität, Personalisierung und Anpassung der Lösung
ULS Robotics entwickelte TR1 für ein breites Spektrum an Szenarien, in denen der Roboter mit Menschen zusammenarbeiten oder autonom arbeiten kann. Zu den zentralen Aspekten gehören Modularität, eine offene Softwarearchitektur und Möglichkeiten zur Anpassung der Roboterfunktionen an aktuelle geschäftliche oder pädagogische Anforderungen.
Modulare Konstruktion und 'Bekleidung'
- Austauschbare Konstruktionselemente: So konzipiert, dass Komponenten wie verschiedene Greifervarianten oder zusätzliche Navigationssensoren einfach ergänzt oder ausgetauscht werden können.
- Optionale "Bekleidung" des Roboters: Der Hersteller bietet die Möglichkeit, das äußere Erscheinungsbild anzupassen, zum Beispiel Farbe oder Paneele mit dem Kundenlogo, was für Branding und Werbezwecke wichtig ist.
Anpassung an Aufgaben und IT-Systeme
- ERP-/WMS-Integration: Der Roboter kann mit Managementsystemen verbunden werden, etwa in Lagern, und automatisch Transportaufträge empfangen, während er im humanoiden Modus arbeitet.
- Möglichkeiten zur Softwareanpassung: TR1 unterstützt verschiedene Entwicklungsumgebungen und KI-Bibliotheken und erleichtert dadurch die Erstellung spezieller Anwendungen, zum Beispiel für Spracherkennung oder Aufgabenplanung auf Grundlage in der Cloud definierter Regeln.
Unterstützung für Lernalgorithmen
- Einsatz von AI-Modellen: Eine Rechenleistung von 275 TOPS ermöglicht die Integration von Reinforcement-Learning- oder Learning-by-Demonstration-Algorithmen, insbesondere im autonomen humanoiden Modus (H).
- Training mit großen Datensätzen: Der Roboter ist für das Training großer Modelle ausgelegt. Dadurch erweitert sich sein potenzieller Funktionsumfang, von der Situationserkennung bis zur Anpassung an komplexe Umgebungsbedingungen.
Potenzial für die Zusammenarbeit mit Menschen
- Exoskelett-Modus: TR1 kann als externes Unterstützungssystem eingesetzt werden und Bediener bei Aufgaben unterstützen, die mehr Kraft und Ausdauer erfordern. Dadurch lassen sich Ermüdung reduzieren und die Arbeitssicherheit erhöhen.
- Autonomer Modus: Der Roboter kann bestimmte Tätigkeiten ohne ständige Überwachung ausführen, zum Beispiel Waren in einem Lager bewegen, an einer Verpackungslinie arbeiten oder an einem Kundenservicepunkt unterstützen
Dank dieser Eigenschaften TR1 stellt eine Plattform dar, die sich leicht an unterschiedliche Umgebungen anpassen lässt, von Industriehallen, in denen Effizienz und Sicherheit wichtig sind, über Dienstleistungsunternehmen bis hin zu Forschungs- und Entwicklungszentren, die sich auf innovative Steuerungs- und Lernalgorithmen konzentrieren. Die Möglichkeit, fließend zwischen humanoidem und Exoskelettmodus zu wechseln, unterscheidet ETH-01 als Lösung mit Fokus auf Flexibilität und vielseitige Anwendungen.
Humanoider Roboter Transform Robotic
Vorteile für Kunden
Der humanoide Roboter Transform Robotics 1 (TR1) von ULS Robotics ist eine innovative Kombination aus Exoskelett und eigenständigem Humanoiden. Diese Konstruktion ermöglicht eine effiziente Anpassung an Dienstleistungs-, Industrie- und Bildungsumgebungen, in denen sowohl zweibeinige Mobilität als auch Unterstützung von Menschen bei anspruchsvolleren körperlichen Aufgaben wichtig sind. Unternehmen und Institutionen erhalten dadurch eine vielseitige Plattform, die Effizienz steigern, Betriebskosten senken und den Automatisierungsumfang erweitern kann.
Vielseitigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten
- Exoskelett-Modus (E): TR1 kann als äußeres „Skelett“ Bewegungen eines Menschen unterstützen, seine Leistungsfähigkeit steigern und gleichzeitig die Belastung des Muskel-Skelett-Systems reduzieren.
- Humanoider Modus (H): Der Roboter erhält autonome Fortbewegungsfähigkeit und kann leichte Logistik- oder Serviceaufgaben übernehmen, wodurch Personal an Orten entlastet wird, an denen kein menschlicher Bediener erforderlich ist.
Leistung bei moderater Investition
- Traglast bis 40 kg: Die Fähigkeit, Lasten dieses Gewichts zu transportieren, ermöglicht den Einsatz des TR1 in vielen Prozessen der Warenverteilung und bei alltäglichen manuellen Aufgaben.
- 2 Stunden Batteriebetrieb: Reicht für eine Reihe kurzer und mittellanger Betriebsaufgaben aus. Bei Bedarf kann der Roboter während Pausen nachgeladen werden oder optionale Lösungen zur Unterstützung eines kontinuierlichen Einsatzes nutzen.
Verbesserte Sicherheit und höherer Komfort
- Exoskelett-Modus: Reduziert das Risiko von Überlastung und Verletzungen bei Hebeaufgaben und unterstützt das Personal bei körperlich anstrengenden oder wiederholbaren Tätigkeiten.
- Sechsachsige Kraftsensoren: Sie ermöglichen dem Roboter eine präzise Regelung von Drehmoment und Kraft, wodurch sicheres Arbeiten in der Nähe von Menschen und eine wirksame Unfallvermeidung möglich werden.
Entwicklungsmöglichkeiten und Integration mit KI
- Training mit großen Modellen: Der Roboter ist für die Zusammenarbeit mit AI-Algorithmen ausgelegt, darunter Verfahren des maschinellen Lernens, die seine Anpassungsfähigkeit und sein Aufgabenspektrum erweitern können.
- Zukunftsorientierte Plattform: Zweibeinige Roboterformen haben das Potenzial, Menschen in für Menschen konzipierten Umgebungen, einschließlich Treppen und engen Durchgängen, zu ersetzen oder zu unterstützen. TR1 folgt diesem Trend und bietet die Perspektive kontinuierlicher Verbesserungen und einer Erweiterung seiner Funktionen.
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Humanoider Roboter Transform TR1
Nachfolgend finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu TR1. Wenn Sie weitere Fragen haben, empfehlen wir, den Hersteller oder NexaRob zu kontaktieren, das Integration und Implementierung von Robotiklösungen unterstützt.
ULS Robotics bietet Transform Robotics 1 hauptsächlich im Rahmen von Pilotprojekten oder individuellen Bestellungen an. Verfügbarkeit und Konfiguration hängen von den konkreten Kundenanforderungen ab.
Der Preis hängt von der Version, also Sensorumfang, Rechenleistung und zusätzlichen Modulen, sowie von technischer Unterstützung und Integration mit IT-Systemen ab. Nach Festlegung der Anforderungen kann ein schlüsselfertiges Angebot erstellt werden.
Obwohl TR1 nicht ausschließlich auf Innenräume beschränkt ist, erzielt er die besten Ergebnisse in Innenräumen oder kontrollierten Umgebungen. Der Einsatz im Freien und bei ungünstigen Wetterbedingungen gehört nicht zu seinen primären Zielbereichen.
Im E-Modus unterstützt der Roboter menschliche Bewegungen. Daher werden Schulungen zur sicheren Nutzung und Konfiguration durchgeführt. Hersteller und Integrationsunternehmen bieten üblicherweise entsprechende Einweisungen an.
TR1 kann bei Standardaktivitaeten bis zu 2 Stunden im Akkubetrieb arbeiten. Ladezeit und Regeln für das Nachladen hängen von der gewählten Stromversorgungsmethode ab.
Detaillierte Informationen wurden nicht veröffentlicht. Humanoide Roboter dieses Typs bewegen sich in der Regel vorsichtig und passen ihre Schritte an Stabilität und Untergrund an. Mit der Weiterentwicklung der Algorithmen ist jedoch eine schrittweise Erhöhung der Geschwindigkeit möglich.
Der Hersteller legt Wert auf die Integration mit maschinellem Lernen und großen Modellen. Dies deutet darauf hin, dass TR1 um Datenanalysedienste und AI-Algorithmen in der Cloud erweitert werden kann, die von Partnern oder Integratoren angebunden werden.
Die grundlegenden Abmessungen, eine Höhe von 190 cm und ein Gewicht von 120 kg, beziehen sich auf die humanoide Form. Im Exoskelett-Modus kann der Roboter andere Gelenkabstände und Längen haben, wobei detaillierte Parameter beim Hersteller bestätigt werden sollten.
Nach Angaben von ULS Robotics kann der Roboter Menschen mit eingeschränkter Mobilität in Form eines Exoskeletts unterstützen. Für den Einsatz in medizinischen Prozessen müssen jedoch lokale Vorschriften berücksichtigt und geeignete Sicherheitstests durchgeführt werden.
Weitere Fragen?
Wenn Sie mehr über humanoide Roboter erfahren möchten, laden wir Sie ein, unseren vollständigen FAQ-Bereich zu besuchen. Dort finden Sie zusätzliche Fragen, ausführliche Anleitungen und nützliche Hinweise.
Warum NexaRob?
Ihr vertrauenswürdiger Partner für humanoide Robotik - Wissen, Leidenschaft und Innovation
NexaRob unterstützt Unternehmen und Institutionen bei der effektiven Nutzung von Humanoiden wie Transform Robotics 1 (TR1) von ULS Robotics. Unsere Aufgabe besteht darin, innovative Technologien mit konkreten geschäftlichen, wissenschaftlichen oder Bildungsanforderungen zu verbinden, damit der Roboter im täglichen Betrieb einen tatsächlichen Nutzen bietet, von leichter Logistik über Präsentationen und Veranstaltungen bis hin zu Forschungsprojekten.
- Fachwissen in humanoider Robotik Durch die Zusammenarbeit mit einem globalen Lieferantennetzwerk bietet NexaRob Zugang zu modernen und bewährten Lösungen. Wir analysieren die Bedingungen, unter denen der Humanoid eingesetzt werden soll, und wählen anschließend geeignete Funktionen und Module aus, z. B. Kraftsensoren oder ein Rechensystem, um den optimalen Einsatz des TR1 in verschiedenen Anwendungen zu unterstützen.
- Individueller Ansatz für Projekte Jede Implementierung beginnt mit einem Gespräch und einer Analyse der Anforderungen der Organisation. Beim TR1 berücksichtigen wir, ob der Exoskelettmodus, der den Bediener körperlich unterstützt, oder eine autonome humanoide Form Priorität hat. Wir erstellen einen Implementierungsplan, der die Konfiguration der Ausstattung, die Integration in die bestehende IT-Infrastruktur und Möglichkeiten zur Erweiterung um AI-Dienste in der Cloud umfasst.
- Unterstützung bei Implementierung und Service NexaRob beschränkt sich nicht auf die Lieferung des Roboters. Wir bieten Installationsleistungen, Teamschulungen und langfristigen Service. Wir unterstützen bei der Bewegungsprogrammierung, Anpassung von Greifern und Integration mit Managementsystemen wie WMS und ERP. Unser Ziel ist, dass ein humanoider Roboter ein nützliches Werkzeug und nicht nur eine technologische Kuriosität ist.
- Innovation und weitere Entwicklung Wir sind aktiv im Bereich R&D tätig und können dadurch zunehmend fortschrittliche Lösungen umsetzen. Wir schlagen vor, die Fähigkeiten von TR1 um Algorithmen des maschinellen Lernens, Kraftregelung sowie zusätzliche Vision- und Tastsensoren zu erweitern. Auf diese Weise kann der Humanoid
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