瑞士工程师研发出基于声波推进的无声微型无人机

图片: Tom's Hardware
简要回答
EPFL研究团队利用声学谐振器在超声波频率下产生推力,开发出微型无人机。
瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)微生物机器人实验室(MICROBS)的工程师开发出一种全新的推进系统,能将声波转换为推力。该技术基于声学谐振器——专门设计的3D打印空腔,调谐至特定频率。当受到声波激励时,谐振器内的空气会剧烈振动,通过喷嘴形成定向气流。
基于此技术,团队研制出两种微型无人机。第一种类似微型火箭,配有三个向下的谐振器。第二种为转子设计,配有三个叶片,每个叶片均装有谐振器。当超声波信号输入时,谐振器产生推力,使转子以超过12,000转/分钟的速度旋转,从而令设备悬停在空中。
除空中应用外,团队还展示了该技术在水下环境中的潜力。他们设计的原型船使用三个谐振器:一个用于前进,两个用于机动。尽管在有效载荷和飞行高度(低于5毫米)方面存在限制,实验已验证了该概念的可行性。下一步将致力于扩大技术规模,提升有效载荷能力。
这项创新为微型无人系统开辟了新的可能性,使其能在对体积和静音要求严苛的环境中运行。潜在应用包括环境监测、侦察,甚至医疗领域。
常见问题
- 声波驱动的微型无人机如何工作?
- 设备使用调谐至特定频率的声学谐振器。声波使空气分子振动,形成定向气流,从而提供推力并实现移动。
- 这些微型无人机为何无声?
- 它们在超声波频率下运行,人耳无法感知,因此在使用时几乎无声。
- 这项技术有哪些潜在应用?
- 该技术可用于微型无人机进行监测、运输或研究,尤其适合对隐蔽性和低噪音要求高的场景。
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