19.09.2026

Учёные приделали дронам усики, чтобы научить их облетать препятствия на ощупь

Учёные из Технического университета Делфта (Нидерланды) разработали миниатюрную систему тактильной навигации для беспилотников массой менее 100 г. Вместо камер и лидаров, которые тяжёлые и плохо работают в дыму, пыли и полной темноте, используется пара искусственных «усов», подобных вибриссам грызунов. Это позволяет маленьким дронам исследовать тесные пространства — от заваленных зданий до подземных тоннелей — ориентируясь только на касания.

Учёные приделали дронам усики, чтобы научить их облетать препятствия на ощупь

В помощь студенту: обзор российских ИИ-сервисов для учёбы и закрепления знаний

Учёные приделали дронам усики, чтобы научить их облетать препятствия на ощупь

10 флагманских процессоров Intel за 10 лет

Учёные приделали дронам усики, чтобы научить их облетать препятствия на ощупь

Компьютер месяца — сентябрь 2026 года

Учёные приделали дронам усики, чтобы научить их облетать препятствия на ощупь

Обзор смартфона Google Pixel 11 Pro: когда надо выпустить хоть что-то

Учёные приделали дронам усики, чтобы научить их облетать препятствия на ощупь

Мастерская локальных ИИ: салат картофельный с Qwen3.8

Учёные приделали дронам усики, чтобы научить их облетать препятствия на ощупь

Компьютер месяца, спецвыпуск: выбираем мини-ПК для работы и развлечений в эпоху дефицита чипов памяти

Учёные приделали дронам усики, чтобы научить их облетать препятствия на ощупь

Обзор смартфона Samsung Galaxy Z Flip8: исчезающий вид?

Учёные приделали дронам усики, чтобы научить их облетать препятствия на ощупь

Тактильный сенсор представляет собой два гибких искусственных «уса», установленных в передней части дрона. Каждый из них у основания оснащён тремя миниатюрными датчиками давления. Когда ус касается поверхности и изгибается, изменение давления в датчиках позволяет определить направление контакта, приближение к месту касания и положение препятствия в пространстве.

Серьёзной технической проблемой разработки стало отделение сигналов касания от вибраций компонентов дрона и воздушных потоков, создаваемых его винтами. Для компенсации помех учёные разработали компактный контроллер и специальный алгоритм обработки данных, который смягчал влияние турбулентности и позволял рассчитывать расстояние до препятствий с точностью до миллиметров. При этом весь вычислительный конвейер работает непосредственно на бортовом микроконтроллере и использовал всего 34 Кбайт памяти.

Во время испытаний дрон смог двигаться вдоль твёрдых и мягких поверхностей, следовать по контурам стен в полной темноте, создавать тактильные карты незнакомых помещений и находить выход без помощи камер или внешних систем позиционирования. По мнению исследователей, такой подход может открыть новый класс сверхмалых автономных роботов, способных работать там, где традиционные сенсоры становятся бесполезными — в задымлённых зданиях после аварий, пещерах и узких подземных пространствах.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про окружающая среда

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *