Вы идёте по парку – полная тишина. Но… прямо над головой, в гуще ветвей, замер дрон-камикадзе или дрон-разведчик. Он не парит, не кружит, он сидит. Сидит на ветке как птица и ждёт. И это не фантастика. Это новая реальность современной войны. Что же представляют собой засадные дроны с «птичьими лапками» («курьими ножками») и как вообще появились механические лапы? Давайте разбираться вместе.
Развитие дронов с механическими лапами
Еще в 2020 году учёные из Федеральной политехнической школы Лозанны EPFL (Швейцария) вдохновились птицами и создали дрон RAVEN (англ. ворон) с «птичьими ногами» – для экономии энергии при взлёте, посадке и передвижении по земле.
Причем тут экономия? Оказывается, птицы большую часть времени проводят на земле! Они ходят, прыгают, цепляются за ветки. Именно эта особенность легла в основу проекта исследователей из EPFL.
При массе 620 г «ножной привод» весит 230 г, но оправдывает себя:
- он позволяет дрону ходить со скоростью 1 м за 4 секунды;
- перепрыгивать щели до 12 см;
- запрыгивать на препятствия высотой 26 см;
- подпрыгивать на 0,5 метра для взлёта.
Эксперименты показали, что прыжковой взлёт в 10 раз энергоэффективнее, чем обычный подъём с места. Передвижение по земле также требует меньше энергии, чем серия коротких перелётов. А простые суставчатые пальцы на лапах оказались ключевыми для устойчивости – без них дрон терял равновесие.
А теперь хотят массово выпускать… засадный дрон на оптоволокне.
Засадный дрон на «курьих ножках»
Инженеры Стэнфордского университета представили систему SNAG – роботизированные захваты, вдохновлённые строением птичьих лап. Благодаря им дрон может садиться на ветки, карнизы и другие выступы так же естественно, как это делает ворона или ястреб.
Дрон, оснащённый такими «лапами», способен:
- закрепиться на карнизе, ветке дерева или куста (спрятаться в листве);
- быть невидимым и бесшумным для человека;
- оставаться в режиме ожидания сутками;
- быть полностью невидимым для большинства датчиков (если он будет на оптоволокне);
- включаться (активироваться) при появлении конкретной цели.
Он перестаёт быть просто летающей камерой или пикирующим дроном-камикадзе. Он становится наблюдателем, засадником, молчаливым охотником – элементом новой тактики, где ключевую роль играет скрытность и выживаемость.
Вопросы, которые уже не абсурдны
У каждой технологической революции есть своя цена. Роботизированные ноги – это дополнительный вес, объём и сложность конструкции. И хотя в интернете их часто называют «куриные лапы» в шутку, на самом деле это не курьёз, а предвестник следующего этапа войны, этапа, когда техника всё больше имитирует живые организмы.
И тогда возникают вопросы, которые уже не кажутся ни странными, ни абсурдными, а звучат тревожно:
Вопрос 1. Куда будут крепить боекомплект?
Если у дрона теперь есть ноги, то, где разместить боекомплект? Ведь каждая граммовая нагрузка имеет значение. Добавление захватов требует перераспределения массы, энергии и пространства, а значит, либо жертвовать вооружением, либо искать новые компактные решения.
Вопрос 2. Как будут работать лапы?
У меня сразу возник ещё и такой вопрос, а насколько механическим лапам будет просто зацепиться за ветку? Ведь у каждой будет своя толщина, упругость и прочность... А как учитывать резонансные колебания конструкции под весом дрона при ветре, снеге, гололёде? Птицы решают эти задачи инстинктивно, но роботу нужны точные алгоритмы, датчики и обратная связь. Одна ошибка и аппарат либо не удержится, либо повредит себя.
Вопрос 3. Насколько долго сможет оставаться на связи?
Как долго такой дрон может оставаться на связи? Если он использует радиосигнал, то его заглушат. Если тянется оптоволокно, то его рано или поздно зацепят или оборвут. Единственное реальное решение – полная автономность. То есть дрон должен быть оснащён искусственным интеллектом, способным самостоятельно распознавать цели, принимать решения и действовать без команд оператора. Но это значит, что дрон будет очень дорогим.
Вместо заключения
Дрон с механическими лапами («птичьи лапы» или «курьи лапки» – это не причуда инженеров, а шаг к созданию нового поколения боевых систем: скрытных, выносливых, автономных. И чем больше дроны становятся похожи на живых существ, тем труднее будет отличить угрозу от окружающей среды. А если они ещё и на оптоволокне, а если полностью автономные...
А как бы вы ответил на эти три вопроса?
Здесь можно увидеть другие дроны, которые уже похожи на животных:
Благодарю, что дочитали до конца. Лайк – лучшее спасибо мне, как автору!