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Prévenir les accidents de véhicules en apprenant des insectes


Bien qu’environ 25 % seulement des déplacements en voiture aient lieu après la tombée de la nuit, près de la moitié des accidents mortels se produisent la nuit. Comme notre Véhicules devenir plus perfectionnés voire autonomes, les moyens de détecter et d’éviter ces collisions doivent eux aussi évoluer. Les systèmes actuels sont souvent compliqués, gourmands en ressources ou fonctionnent mal dans l’obscurité.

Mais maintenant, les chercheurs rapportant dans ACS Nano ont conçu un détecteur de collision simple et économe en énergie inspiré de la façon dont les insectes évitent de se heurter.

Un criquet – photo d’illustration. Crédit image : christels via Pixabay, licence gratuite

De nombreux systèmes d’évitement de collision (CAS) sont déjà inclus dans les véhicules, et ils peuvent automatiquement freiner lorsqu’un objet s’approche trop près. Certains fonctionnent en analysant une image de l’espace autour de la voiture, mais dans des conditions telles que de fortes pluies ou une faible luminosité, l’image n’est pas aussi claire. Pour compenser cela, des processeurs de signaux compliqués donnent un sens à ce qui est encore visible.

Une autre méthode consiste à incorporer des capteurs radar ou LiDAR (détection et télémétrie de la lumière), mais ceux-ci sont difficiles à miniaturiser et nécessitent beaucoup de puissance. En fin de compte, ces instruments peuvent ajouter du poids, des besoins énergétiques et des complications inutiles, même s’ils rendent le véhicule plus sûr.

Mais les insectes, y compris les criquets et les mouches, peuvent facilement éviter les collisions entre eux sans s’appuyer sur des logiciels sophistiqués ou LiDAR, même la nuit. Au lieu de cela, ils engagent certains circuits neuronaux évitant les obstacles, qui sont très efficaces et pourraient inspirer un CAS de nouvelle génération.

Ainsi, Saptarshi Das et ses collègues ont voulu créer un détecteur de collision inspiré des insectes adapté aux véhicules de détection qui soit efficace, sûr et consomme moins d’énergie que ses prédécesseurs.

Tout d’abord, l’équipe a conçu un algorithme basé sur les circuits neuronaux que les insectes utilisent pour éviter un obstacle. Au lieu de traiter une image entière, ils n’ont traité qu’une seule variable : l’intensité des phares d’une voiture. Sans avoir besoin d’une caméra embarquée ou d’un capteur d’image, les unités de détection et de traitement ont été combinées, ce qui rend le détecteur global plus petit et plus économe en énergie.

Le capteur était composé de huit « memtransistors » photosensibles construits à partir d’une couche de bisulfure de molybdène (MoS2), organisé en circuit. Il n’a fallu que 40 µm2 et n’utilisaient que quelques centaines de picojoules d’énergie – des dizaines de milliers de fois moins que les systèmes existants.

Enfin, dans des scénarios nocturnes réels, le détecteur pourrait détecter un accident potentiel impliquant deux voitures deux à trois secondes avant qu’il ne se produise, laissant au conducteur suffisamment de temps pour prendre des mesures correctives critiques. Les chercheurs affirment que ce nouveau détecteur peut contribuer à rendre les CAS existants meilleurs et plus sûrs.

Source: acs.org

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Bien qu’environ 25 % seulement des d\u00e9placements en voiture aient lieu apr\u00e8s la tomb\u00e9e de la nuit, pr\u00e8s de la moiti\u00e9 des accidents mortels se produisent la nuit. Comme notre V\u00e9hicules<\/a> devenir plus perfectionn\u00e9s voire autonomes, les moyens de d\u00e9tecter et d’\u00e9viter ces collisions doivent eux aussi \u00e9voluer. Les syst\u00e8mes actuels sont souvent compliqu\u00e9s, gourmands en ressources ou fonctionnent mal dans l’obscurit\u00e9. <\/strong><\/p><\/span>\n

Mais maintenant, les chercheurs rapportant dans ACS Nano<\/i> ont con\u00e7u un d\u00e9tecteur de collision simple et \u00e9conome en \u00e9nergie inspir\u00e9 de la fa\u00e7on dont les insectes \u00e9vitent de se heurter.<\/p><\/span>\n

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De nombreux syst\u00e8mes d’\u00e9vitement de collision (CAS) sont d\u00e9j\u00e0 inclus dans les v\u00e9hicules, et ils peuvent automatiquement freiner lorsqu’un objet s’approche trop pr\u00e8s. Certains fonctionnent en analysant une image de l’espace autour de la voiture, mais dans des conditions telles que de fortes pluies ou une faible luminosit\u00e9, l’image n’est pas aussi claire. Pour compenser cela, des processeurs de signaux compliqu\u00e9s donnent un sens \u00e0 ce qui est encore visible.<\/p>\n

Une autre m\u00e9thode consiste \u00e0 incorporer des capteurs radar ou LiDAR (d\u00e9tection et t\u00e9l\u00e9m\u00e9trie de la lumi\u00e8re), mais ceux-ci sont difficiles \u00e0 miniaturiser et n\u00e9cessitent beaucoup de puissance. En fin de compte, ces instruments peuvent ajouter du poids, des besoins \u00e9nerg\u00e9tiques et des complications inutiles, m\u00eame s’ils rendent le v\u00e9hicule plus s\u00fbr.<\/p>\n

Mais les insectes, y compris les criquets et les mouches, peuvent facilement \u00e9viter les collisions entre eux sans s’appuyer sur des logiciels sophistiqu\u00e9s ou LiDAR, m\u00eame la nuit. Au lieu de cela, ils engagent certains circuits neuronaux \u00e9vitant les obstacles, qui sont tr\u00e8s efficaces et pourraient inspirer un CAS de nouvelle g\u00e9n\u00e9ration.<\/p>

Ainsi, Saptarshi Das et ses coll\u00e8gues ont voulu cr\u00e9er un d\u00e9tecteur de collision inspir\u00e9 des insectes adapt\u00e9 aux v\u00e9hicules de d\u00e9tection qui soit efficace, s\u00fbr et consomme moins d’\u00e9nergie que ses pr\u00e9d\u00e9cesseurs.<\/p>\n

Tout d’abord, l’\u00e9quipe a con\u00e7u un algorithme bas\u00e9 sur les circuits neuronaux que les insectes utilisent pour \u00e9viter un obstacle. Au lieu de traiter une image enti\u00e8re, ils n’ont trait\u00e9 qu’une seule variable : l’intensit\u00e9 des phares d’une voiture. Sans avoir besoin d’une cam\u00e9ra embarqu\u00e9e ou d’un capteur d’image, les unit\u00e9s de d\u00e9tection et de traitement ont \u00e9t\u00e9 combin\u00e9es, ce qui rend le d\u00e9tecteur global plus petit et plus \u00e9conome en \u00e9nergie.<\/p>\n

Le capteur \u00e9tait compos\u00e9 de huit \ »memtransistors\ » photosensibles construits \u00e0 partir d’une couche de bisulfure de molybd\u00e8ne (MoS2<\/sub>), organis\u00e9 en circuit. Il n’a fallu que 40 \u00b5m2<\/sup> et n’utilisaient que quelques centaines de picojoules d’\u00e9nergie – des dizaines de milliers de fois moins que les syst\u00e8mes existants.<\/p>\n

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