Setembro 27, 2024
Pesquisador da UCF refina tecnologia de levitação magnética
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A UCF e a Universidade da Flórida estão recebendo US$ 1,2 milhão ao longo de dois anos da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA) para desenvolver um sistema em miniatura capaz de levitar uma grande massa com estabilidade excepcional.

O financiamento vem do programa Trapped Accurate microSystems (LeviTAS) da DARPA, que visa explorar a viabilidade de substituir uma âncora de mola por um sistema de levitação para capturar uma massa aproximadamente do tamanho de um cubo de açúcar dentro de um volume aproximadamente do tamanho de um cubo mágico para uso em sistemas de defesa.

O projeto específico concedido à UCF e à UF é chamado de Levitação Completa em Sistemas Estabilizados Magnéticos (FLi-MaSS) e é uma das oito equipes selecionadas como parte do programa LeviTAS da DARPA.

Jaesung Lee, professor assistente do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da UCF, e Philip Feng, professor do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da UF e do Departamento de Física da pós-graduação, estão colaborando no projeto.

Por meio do projeto FLi-MaSS, Lee e Feng esperam transformar sistemas levitados alcançando estabilidade e métricas de desempenho sem precedentes, cruciais para sensores de navegação de última geração que podem ser aplicados para fins civis e de defesa.

A equipe planeja atingir isso por meio de levitação diamagnética ou um efeito de “pairar”. Materiais diamagnéticos são materiais que são repelidos e estabilizados por um campo magnético.

Lee e colaboradores visam atingir estabilidade em sistemas levitados enquanto exploram a viabilidade de substituir uma âncora de mola por um sistema de levitação. Esses ímãs demonstram alguns dos experimentos de levitação que Lee e sua equipe estão realizando.Lee e colaboradores visam atingir estabilidade em sistemas levitados enquanto exploram a viabilidade de substituir uma âncora de mola por um sistema de levitação. Esses ímãs demonstram alguns dos experimentos de levitação que Lee e sua equipe estão realizando.
Lee e colaboradores visam atingir estabilidade em sistemas levitados enquanto exploram a viabilidade de substituir uma âncora de mola por um sistema de levitação. Esses ímãs demonstram alguns dos experimentos de levitação que Lee e sua equipe estão realizando. (Foto cortesia de Jaesung Lee)

Lee e Feng também farão experiências usando um conjunto diversificado de materiais e tecnologias para projetar e manter o sistema de levitação.

“Nosso objetivo é estabelecer o FLi-MaSS como uma solução inovadora com implicações para o sensoriamento inercial para o Departamento de Defesa e outras aplicações”, diz Lee. “O projeto pode permitir um avanço significativo na realização de sistemas de levitação estáveis ​​e desbloquear novas possibilidades na tecnologia de sensores inerciais de alto desempenho.”

Sensores inerciais podem medir vários parâmetros de um objeto em movimento, incluindo velocidade, aceleração, orientação e forças gravitacionais. Eles são comumente usados ​​em aplicações militares, bem como em smartphones, automóveis e aviões.

A visão da equipe para o trabalho futuro é expandir a aplicação de sua tecnologia de levitação além do desempenho dos sensores inerciais atuais. Lee e Feng planejam explorar seu potencial em outros campos, como sistemas de medição de precisão, engenharia quântica e tecnologias avançadas de comunicação.

Além disso, eles pretendem refinar o sistema para melhorar a escalabilidade e a integração em produtos comerciais e industriais com baixos requisitos de tamanho, peso e consumo de energia para uso potencial em sensores.

Ao avançar na compreensão fundamental e na implementação prática dos sistemas de levitação por meio da pesquisa FLi-MaSS, os pesquisadores dizem que esperam abrir caminho para novas inovações em vários setores de alta tecnologia.

Credenciais do pesquisador da UCF

Lee se juntou ao Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da UCF em 2023 como professor assistente. Ele obteve seu doutorado em engenharia elétrica pela Case Western Reserve University e recentemente recebeu várias bolsas de financiamento do Sandia National Laboratories e do Department of Energy.

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