Aller au contenu principal
2023 conference-paper

EELS: Towards Autonomous Mobility in Extreme Terrain with a Versatile Snake Robot with Resilience to Exteroception Failures

18Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
4Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, it. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The discovery of ocean worlds such as Enceladus, Titan, and Europa motivates the development of versatile autonomous mobility systems to enable the next era of space exploration where there is large uncertainty in terrain specifications due to a lack of prior surface reconnaissance missions. To explore these environments, we propose Exobiology Extant Life Surveyor (EELS): the first large-scale (4 lm long with 400 Nm peak torque) snake robot. The large scale is achieved by using a screw-based active skin mechanism to decouple motion and shape control. Autonomous mobility for such a system remains an open problem due to its many Degrees of Freedom (DoFs), complex terrain interactions, and intermittent localization failures in GPS-denied perceptually degraded environments due to the presence of fog, dust, featureless terrains, etc. We propose NEO, an autonomy architecture that scales to large DoFs to generate a versatile set of gaits to achieve mobility in unknown extreme environments. We also discuss the resilience capabilities of NEO that achieves closed-loop tracking performance by leveraging exteroception when available but can also operate with proprioception only, leading to resiliency against localization failures via graceful degradation in performance rather than unsafe behaviors. A quantitative hardware evaluation of exteroceptive leader-follower gait is performed indoors on synthetic ice along with qualitative results of field deployment of the proprioceptive leader-follower and sidewinding gaits in extreme environments of icy and sandy terrains with mobility-stressing elements such as trenches, undulations, and steep slopes (up to 35 degrees). We present a set of lessons learned from field deployments with a summary of challenges and open research problems. Video: www.rohanthakker.in/eels-neo-autonomy.html

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
EELS: Towards Autonomous Mobility in Extreme Terrain with a Versatile Snake Robot with Resilience to Exteroception Failures
Date Crossref
01/10/2023
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Jet Propulsion Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Politecnico di Torino pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Carnegie Mellon University Robotics Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • California Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Jet Propulsion Laboratory, Politecnico di Torino et Robotics Institute — Carnegie Mellon University, avec 1 autre affiliation.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Robotic Locomotion and ControlRobotic Path Planning AlgorithmsModular Robots and Swarm Intelligence

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.