В основе разработки лежит использование резонаторов Гельмгольца, которые преобразуют звуковые колебания в механическую тягу. При настройке на частоту 40 кГц устройство выбрасывает микропотоки воздуха, создавая подъемную силу, почти в пять раз превышающую собственный вес аппарата. В ходе экспериментов прототип массой 0,15 мг смог подняться на высоту 12 миллиметров и стабилизироваться в воздухе.
Акустическая тяга позволила микророботам оторваться от земли
Инженеры из EPFL научили микроскопические устройства летать, используя энергию звуковых волн вместо традиционных двигателей. Система, построенная на резонаторах Гельмгольца, генерирует направленные воздушные струи, которые позволяют аппаратам массой менее одного миллиграмма преодолевать силу тяжести и совершать управляемые маневры в пространстве.

Разработчики также испытали вариант с вращающимся ротором, который при частоте 13 000 оборотов в минуту показал более высокую стабильность полета благодаря гироскопическому эффекту. Хотя текущие модели требуют внешнего источника звука, что ограничивает радиус их действия, ученые рассматривают возможность создания многочастотных массивов для независимого управления группой роботов. Дальнейшее развитие технологии с применением 3D-нанопечати позволит уменьшить габариты устройств до субмикронных размеров, однако исследователи предупреждают, что на таком масштабе вязкость воздуха может стать серьезным препятствием для эффективности акустической тяги.




Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!