Инженеры создали самого маленького в мире беспроводного летающего робота

Фото: Berkeley Engineering
Фото: Berkeley Engineering
Миниатюрный робот умеет летать, менять направление и атаковать небольшие цели. Рассказываем, как выглядит робот и какие у него минусы

А в чем тренд?

Робототехника активно развивается: согласно данным Market Research Future, к 2030-му объем рынка превысит $200 млрд. Сейчас роботов используют в различных секторах экономики: от промышленности до медицины.

Инженеры Калифорнийского университета в Беркли создали самого маленького в мире беспроводного робота. Разработчики устройства вдохновлялись шмелями. Диаметр робота составляет 1 см, а весит он 21 мг. Устройство умеет не только летать и менять направление полета, но и атаковать небольшие цели.

«Шмели демонстрируют удивительные способности к пилотированию, которые не доступны искусственным летающим роботам подобного размера. Этот летающий робот управляется с помощью беспроводной связи», — объясняют создатели устройства.

Чтобы робот мог летать, он должен быть оснащен источником питания. Например, батареей и электроникой для управления полетом. Но оба этих элемента сложно интегрировать в очень маленькие и легкие устройства. Чтобы решить эту проблему, команда использовала магнитное поле.

Фото:Alain Herzog/EPFL
Экономика инноваций Инженеры разработали дрон с птичьими ногами

Как выглядит робот

Робот имеет форму небольшого пропеллера и включает в себя два маленьких магнита. Под воздействием внешнего магнитного поля они притягиваются и отталкиваются, заставляя пропеллер вращаться и создавать подъемную силу. Траекторию полета робота контролируют путем изменения силы магнитного поля.

Так выглядит робот
Так выглядит робот (Фото: Berkeley Engineering)

«Крошечные летающие роботы полезны для исследования небольших полостей и других сложных сред. Их можно использовать для искусственного опыления или осмотра небольших пространств, например, внутренней части трубы», — добавляют разработчики.

Пока робот способен только на пассивный полет. Это означает, что, в отличие от самолетов или более продвинутых беспилотников, у него нет бортовых датчиков для определения текущего положения или траектории, и он не может корректировать свои движения в режиме реального времени. Поэтому внезапное изменение окружающей обстановки, например, сильный ветер, может сбить его с курса. В будущем разработчики планируют добавить в робота активное управление, которое позволит менять положение робота в зависимости от ситуации.

Студент и профессор Калифорнийского университета держат роботов на руках
Студент и профессор Калифорнийского университета держат роботов на руках (Фото: Berkeley Engineering)

Какими насекомыми еще вдохновлялись инженеры

В Калифорнийском университете уже не первый год создают миниатюрных роботов. Например, в 2019 году инженеры вдохновились способностями таракана и разработали аппарат, который мог передвигаться по полу и выживать после того, как на него наступит человек.

Робот-таракан
Робот-таракан (Фото: Berkeley Engineering)

Робота размером с большую почтовую марку изготовили из тонкого листа пьезоэлектрического материала, называемого поливинилиденфторидом. Такие материалы уникальны тем, что под воздействием электрического напряжения они могут сжиматься и разжиматься. Затем они добавили разработке переднюю ногу, чтобы, когда материал изгибался и выпрямлялся под электрическим напряжением, колебания двигали устройство вперед.

➤ Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Трендов» — будьте в курсе последних тенденций в науке, бизнесе, обществе и технологиях.

Обновлено 18.04.2025
Авторы
Теги
Главная Лента Подписаться Поделиться
Закрыть