
荷蘭台夫特大學「飛鼠無人機」問世:全身變形飛行,顛覆仿鳥設計主流思維
荷蘭台夫特理工大學打造出一架模仿飛鼠的無人機「SquirrelDrone」,能在飛行中改變四肢、脊椎、尾巴及柔性膜的形狀來操控飛行。風洞與實飛測試證實,全身變形設計可同時提升靈活性、機動性與穩定性,為仿生無人機開闢哺乳動物滑翔路線的全新設計空間。
來源:DroneXL
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荷蘭台夫特理工大學打造出一架模仿飛鼠的無人機「SquirrelDrone」,能在飛行中改變四肢、脊椎、尾巴及柔性膜的形狀來操控飛行。風洞與實飛測試證實,全身變形設計可同時提升靈活性、機動性與穩定性,為仿生無人機開闢哺乳動物滑翔路線的全新設計空間。
來源:DroneXL

Ondas Holdings旗下的World View公司獲美國海軍南方司令部(SOUTHCOM)及SMX選定,為價值480萬美元的海上安全計畫提供平流層情報、監視與偵察(ISR)高空氣球支援服務。
來源:Ondas / American Robotics

荷蘭研發的仿生拍翼無人機 RoBird,模仿獵鷹外型與飛行方式驅趕鳥類,原本用於機場防止鳥擊事故。如今澳洲昆士蘭農民正測試將其應用於農業領域,保護作物免受害鳥損害,開拓全新市場。
來源:DroneLife

英國射頻感測技術公司 CRFS 宣布將於 2026 至 2027 年間,參加超過 15 場全球國防、電子戰與安全展覽,展示其先進射頻感測、頻譜監測、反無人機作戰及電磁頻譜作戰等技術解決方案。
來源:Unmanned Systems Technology

美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)正式將 Black Swift Technologies 的 S0 無人機系統數據整合至颶風分析與預報系統(HAFS),使熱帶風暴預測準確度提升達 25%,颶風預報精度提升 10%。
來源:Unmanned Systems Technology

MIT研究團隊開發出一種全新的電化學碳捕捉方法,採用N-雜環亞胺(NHI)吸附劑,理論上每個電子可捕捉兩個CO2分子,有望大幅提升碳捕捉效率並降低能源消耗,研究成果已發表於《Nature Energy》期刊。
來源:Interesting Engineering

耶魯大學研究團隊打造出一款完全以太陽能驅動的人工光合作用裝置,能將二氧化碳與水轉化為甲醇液態燃料,無需外部電力,轉換效率遠超過去同類系統,為碳捕捉與再生燃料技術帶來重大突破。
來源:Interesting Engineering

考古學家數十年來深知瓜地馬拉北部茂密雨林下埋藏著驚人遺跡,但濃密叢林讓古馬雅世界幾乎不可見。如今結合 DJI 無人機與 LiDAR 掃描技術,研究團隊正逐步揭開可能是當代最重要的考古發現之一——隱藏的馬雅巨型城市群。
來源:DroneDJ

加拿大 AML Oceanographic 擁有逾 50 年水文與海洋儀器研發經驗,推出可現場更換的 X2Change 感測器系列及多款探針、剖面儀與抗生物附著系統,專為 USV、UUV、AUV 及 ROV 等無人海洋平台設計,支援自主化海洋調查任務。
來源:Unmanned Systems Technology

薩爾茲堡應用科學大學與 ABB 旗下機器自動化部門 B&R 合作,透過人工智慧技術提升工業自動化的能源效率。雙方以 Josef Ressel 智慧安全工業自動化中心為基地,致力於將先進研究轉化為工業驅動系統的實用解決方案,並已取得相關專利。
來源:Robotics & Automation News

英國諾丁漢大學領導的研究團隊發現,鉑鎳合金奈米粒子中的原子能在實驗中自發分離並重組,形成具有原子級界面的結構,創造出目前最高效的電化學水分解催化劑之一,為綠色氫能生產開闢全新路徑。
來源:Interesting Engineering

NASA在甘迺迪太空中心打造的行動廢水處理系統已運往北達科他大學,將在模擬月球/火星棲息地環境中進行測試。該系統可將太空人廢水轉化為可用資源,包括植物營養液和可回收水,為未來月球基地的永續運作奠定基礎。
來源:NASA UTM