Микромеханическое летающее насекомое

Pause

Micromechanical Flying Insect (англ. Micromechanical Flying Insect, MFI) — проект по созданию миниатюрного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) размером с насекомое. Проект стартовал в 1998 году в Калифорнийский университет в Беркли и впоследствии был развит в Гарвардском университете под названием RoboBee[1]. Ключевым достижением стал первый контролируемый полёт робота в 2012 году, а в последующие годы были созданы модели, способные плавать[2], приземляться на поверхности и совершать короткие автономные полёты на солнечных батареях[3].

Проект изначально финансировался Офис военно-морских исследований США и DARPA для разведывательных целей, однако в дальнейшем сфера потенциального применения расширилась и включает поисково-спасательные операции, мониторинг окружающей среды и искусственное опыление[1].

Сравнение с другими БПЛА

Существует множество различных БПЛА, выполняющих широкий спектр задач. Наибольший потенциал использования MFI — в вооружённых силах США. В этой области применяется множество БПЛА, позволяющих собирать разведывательные данные на поле боя или выступать в роли ложных целей для ракет. Для разведывательных целей сегодня используются различные дроны, способные выполнять отдельные миссии[4]. Вооружённые силы США постоянно совершенствуют свои БПЛА, делая их более малозаметными и многофункциональными. К основным требованиям военного дрона относятся:

  • Размер
  • Уровень шума
  • Универсальность

Эти критерии делают MFI привлекательным решением для армии. Устройство сочетает функции крупных БПЛА, но реализовано в миниатюрном и практически незаметном формате. Оно минимизирует размеры и уровень шума, предлагая при этом большую универсальность по сравнению с современными аналогами. Однако интеграция подобных возможностей в столь миниатюрный корпус требует разработки гибкого каркаса, пары крыльев и автономной управляющей системы.

Технические аспекты

Конструкция и материалы

Первые прототипы MFI имели массу 100 миллиграммов и размах крыльев около 2 сантиметров. Их каркас состоял из балок из нержавеющей стали и полимерных шарниров, что создавало неблагоприятное соотношение массы к подъёмной сиle. Впоследствии балки были заменены на углеродное волокно (структуры «соты»), а шарниры — на кремниевые. Это нововведение позволило в 3 раза уменьшить инерцию грудной клетки (торакса) и на 20 % увеличить резонансную частоту аппарата. Себестоимость исходных материалов составляла около 10 центов.

С развитием проекта и созданием модели RoboBee масса аппарата менялась. Версия 2013 года, совершившая первый контролируемый полёт, весила 80 миллиграммов при размахе крыльев 3 см[5]. К 2016 году масса робота увеличилась до 100 миллиграммов из-за добавления нового модуля — электростатической площадки весом 13,4 мг, предназначенной для приземления и удержания на поверхностях с целью экономии энергии[6].

Функции и подвижность

Полный функционал MFI разделён на несколько взаимосвязанных узлов, обеспечивающих стабильный и контролируемый полёт:

  • Источник питания — аккумулятор, подзаряжаемый от солнечных панелей на корпусе
  • Сенсорная система — две «глаза», а также датчики температуры, скорости и ветра
  • Движитель и управление — крылья, соединённые с соответствующими приводами
  • Связь — внутренняя сеть алгоритмов и сенсорных сигналов

Эти системы совместно обеспечивают выполнение команды («лететь вперёд» и др.): сигнал проходит через управляющие узлы к обоим крыльям, генерируя необходимое движение. Алгоритм действий следующий: визуальная система определяет положение в трёхмерном пространстве, анализируя смещения между объектами и дроном; далее выбирается задача («найти объект», «исследовать пространство»). В отличие от других БПЛА, MFI оснащён полноценной автономной системой управления (из-за миниатюрных размеров невозможно дистанционное управление), что обеспечивает его самостоятельную работу. После выбора действия сигнал поступает в инерциальную систему, которая распределяет задачи между крыльями согласно выбранной миссии. Крылья используют несколько сенсоров для максимально точного исполнения движения.

С развитием проекта в рамках RoboBee функциональность аппарата была значительно расширена. В 2015 году была представлена модель, способная к гибридному передвижению: она может как летать, так и плавать под водой, для чего частота взмахов крыльями снижается со 120 до 9 раз в секунду. В 2016 году робота научили приземляться и прикрепляться к различным поверхностям с помощью электростатической адгезии, что позволяет экономить энергию в режиме ожидания. Важным шагом к автономности стала модель RoboBee X-Wing (2019) — четырёхкрылый аппарат, оснащённый солнечными панелями, который совершил первые короткие полёты без внешнего проводного питания[7]. В 2025 году была разработана система посадки, вдохновлённая комарами-долгоножками, которая обеспечивает безопасную управляемую посадку с гашением энергии удара для защиты хрупких пьезоэлектрических приводов и минимизации влияния экранного эффекта[8][9].

Для автономного управления и навигации в проекте применяется искусственный интеллект. Вычислительной основой служит 16-нанометровый чип с глубокой нейронной сетью (DNN), который даёт дрону возможность самостоятельно учиться летать на основе обратной связи. Робот использует алгоритмы оптического потока, которые в сочетании с инерциальным измерительным модулем (IMU) позволяют поддерживать баланс в воздухе, а обновлённый контроллер обеспечивает адаптацию к экранному эффекту при снижении[10][11].

Проблемы и сложности

В ходе разработки системы выявились новые задачи, требующие последующего исследования. Первой проблемой стала обработка исходного зрительного сигнала: заметный уровень шума в данных «глаз» приводил к ошибочным управляющим воздействиям на крылья и, как следствие, неправильному исполнению действия.

Второй проблемой изначально оказался режим «зависания»: MFI должен сохранять равновесие в пространстве, одновременно создавая необходимую подъёмную силу. Хотя ранее недостаточная изученность схем полёта мух затрудняла программную реализацию данной фазы полёта, последние тесты с использованием искусственного интеллекта показали способность миниатюрного БПЛА RoboBee стабилизировать полёт и зависать в воздухе, однако полная интеграция всех компонентов в единую автономную систему всё ещё остаётся сложной инженерной задачей[12][13].

Хронология разработки

  • 1998 — Начато исследование в Калифорнийском университете (Беркли) по контракту на 2,5 млн долларов.
  • 2001 — Прототип с одним крылом показал генерацию подъёмной силы на стенде.
  • 2002 — Производство корпуса переведено с нержавеющей стали на углеродное волокно.
  • 2003 — Экспериментально получена подъёмная сила 500 мкН одним крылом на стенде.
  • 2007 — Достигнуто увеличение частоты взмахов, что позволило одному крылу на стенде генерировать тягу 1400 мкН — более чем вдвое превышающую силу, необходимую на одно крыло для зависания 100-миллиграммового аппарата.
  • 2009 — На основе разработок MFI в Гарвардском университете запущен проект RoboBee.
  • 2012 — Летом состоялся первый контролируемый полёт робота весом 80 мг (результаты опубликованы в 2013 году).
  • 2015 — Представлена гибридная модель, способная летать и плавать, снижая частоту взмахов крыльев со 120 до 9 Гц под водой.
  • 2016 — Робота научили приземляться и прикрепляться к поверхностям с помощью электростатической адгезии для экономии энергии.
  • 2019 — Создана четырёхкрылая модель RoboBee X-Wing, совершившая первый короткий полёт без внешнего питания благодаря солнечным панелям.
  • 2025 — Разработана усовершенствованная система посадки, вдохновлённая конечностями комаров-долгоножек, обеспечивающая безопасную управляемую посадку с гашением энергии удара для защиты хрупких пьезоэлектрических приводов и минимизации влияния экранного эффекта[14].

Примечания

  1. ↑ 1 2 The Bionic Bee (англ.). Harvard Magazine. Дата обращения: 27 августа 2026.
  2. ↑ Dive of the RoboBee (англ.). Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences. Дата обращения: 27 августа 2026.
  3. ↑ Четырехкрылая робопчела впервые взлетела без проводов. N+1. Дата обращения: 3 ноября 2025.
  4. ↑ AeroVironment. AeroVironment. Дата обращения: 27 августа 2026.
  5. ↑ RoboBee: the insect-sized flying robot – video. The Guardian. Дата обращения: 27 августа 2026.
  6. ↑ New flying robots can hitchhike on birds, butterflies. The New Indian Express. Дата обращения: 27 августа 2026.
  7. ↑ Создана четырехкрылая робопчела на солнечной энергии. TechInsider. Дата обращения: 3 ноября 2025.
  8. ↑ RoboBee comes in for a landing (англ.). Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences. Дата обращения: 27 августа 2026.
  9. ↑ RoboBee sticks the landing. Ars Technica. Дата обращения: 27 августа 2026.
  10. ↑ Искусственный интеллект для RoboBee. Harvard Magazine. Дата обращения: 27 августа 2026.
  11. ↑ Адаптация к экранному эффекту. The Robot Report. Дата обращения: 27 августа 2026.
  12. ↑ Harvard Robot Bees: Future of Robotic Engineering. Harvard Magazine. Дата обращения: 27 августа 2026.
  13. ↑ Harvard equips RoboBee with crane fly-inspired landing gear. The Robot Report. Дата обращения: 27 августа 2026.
  14. ↑ RoboBee Comes Landing. Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (апрель 2025). Дата обращения: 27 августа 2026.

Категории

Pause