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title: "Ohne Motoren und Batterien: Wie EPFL-Wissenschaftler Schallbetriebene Mikrodrohnen entwickelt haben"
description: "🔊 Wissenschaftler der EPFL haben schallbetriebene Mikrodrohnen entwickelt! Ohne Motoren und Batterien. Das Prinzip basiert auf der Helmholtz-Resonanz: Schall wird in Schub umgewandelt. 🚁 💡 Wie es funktioniert: • Eine Schallwelle pumpt den Resonator. • Asymmetrie der Strömungen erzeugt Strahlschub. • Das Gewicht der Drohne beträgt nur 150 µg! 🚀 Möglichkeiten: • Steuerung über Schallfrequenz. • Bewegung wie eine Rakete oder ein Hubschrauber. • 3D-Druck der Gehäuse. #Wissenschaft #Robotik #EPFL #Technologie #Schall"
date: 2026-08-15T21:03:18.000Z
lang: de
url: https://xab.info/de/posts/mikrodrohnen-mit-schallantrieb-epfl
tags: [epfl, micro-robots, acoustic-propulsion, helmholtz-resonance, nanotechnology]
publisher: "XAB.info"
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# Ohne Motoren und Batterien: Wie EPFL-Wissenschaftler Schallbetriebene Mikrodrohnen entwickelt haben

![EPFL-Mikrodrohnen in Münzgröße: innovative Geräte ohne Motoren und Batterien, angetrieben durch Schallwellen](https://xab.info/media/2026/08/16/mikrodrony-na-zvukovoy-tyage-epfl/mikrodrony-na-zvukovoy-tyage-epfl-1.webp)

In der Welt der Mikroelektronik und Robotik des Jahres 2026 suchen Ingenieure weiterhin nach Wegen zur Miniaturisierung von Geräten und entfernen sich von herkömmlichen Energiequellen. Ein Durchbruch, der den Ansatz zur Entwicklung von Mikrorobotern verändern könnte, wurde von Wissenschaftlern der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) erzielt. Das Team entwickelte einzigartige Miniaturmotoren, die Schallwellen direkt in mechanischen Schub umwandeln können. Der Hauptvorteil dieser Technologie ist die vollständige Unabhängigkeit von Elektromotoren, Akkumulatoren und komplexer Bordinformatik, die traditionell den „Flaschenhals' bei der Herstellung von Mikrogeräten darstellen.

### Die Physik des Schalls: Vom summenden Flaschenhals bis zum Strahlschub

Der neuen Technologie liegt ein fundamentales physikalisches Phänomen zugrunde, das als Helmholtz-Resonanz bekannt ist. Viele von uns sind ihm im Alltag begegnet: Bläst man auf den Hals einer leeren Flasche, beginnt sie zu klingen. Wissenschaftler des Laboratoriums für Mikro-Bio-Robotik-Systeme (MICROBS) beschlossen, diesen Effekt umgekehrt zu nutzen. Anstatt dass der Schall ein Nebenprodukt ist, wurde er zur Energiequelle.

Die Forscher schufen hohle Resonatoren in runder und glockenförmiger Form. Die Abmessungen und Geometrie dieser Hohlräume wurden mathematisch auf bestimmte Schallfrequenzen abgestimmt. Wenn eine Schallwelle der richtigen Frequenz auf den Resonator trifft, beginnt die Luft im Inneren der Höhlung intensive Schwingungen auszuführen. Dies verwandelt das einfache hohle Bauteil in einen vollwertigen akustischen Mikromotor.

### Das Prinzip der Asymmetrie: Wie Schall nach vorne drückt

Der Schlüssel zur Erzeugung von Schub ist die Asymmetrie der Luftströmungen. Bei jeder akustischen Schwingung tritt die Luft in den Resonator als relativ verstreuter Strom ein, muss aber durch eine enge Öffnung in Form eines konzentrierteren und schnelleren Strahls austreten. Dadurch erhält der mittlere Impuls des austretenden Stroms eine klare Richtung, und die Konstruktion erhält einen Strahlschub, ähnlich dem, der in Raketentriebwerken entsteht.

Diese Methode unterscheidet sich grundlegend von der akustischen Levitation, bei der ein externes Schallfeld einen passiven Objekt hält. Im neuen Schema „pumpt' der Schall den in das Gerät eingebauten Resonator mit Energie, und der Roboter selbst erzeugt die treibende Kraft. Solche Hohlräume können leicht mittels 3D-Druck aus Kunststoff, Glas oder anderen Materialien hergestellt werden, was die Technologie für die Massenproduktion zugänglich macht.

### Von Booten bis zu fliegenden Mikrorobotern

Um die Funktionsfähigkeit der Technologie zu demonstrieren, durchliefen die Forscher den Weg von einfachen Modellen zu komplexen Fluggeräten. Zuerst wurden miniaturisierte Zentimeter-Boote mit einem, zwei oder drei akustischen Resonatoren erstellt. Jede Höhlung wurde auf eine eigene Frequenz im hörbaren Bereich abgestimmt. Durch Änderung der Frequenz des Signals eines externen Lautsprechers konnten die Ingenieure verschiedene „Motoren' selektiv aktivieren und das Boot vorwärts bewegen, drehen oder Hindernissen ausweichen lassen. Dies demonstrierte die Möglichkeit einer programmierbaren autonomen Bewegung ohne Verwendung von Bordcomputern.

Anschließend fertigte das Team mit Hilfe des 3D-Nanodrucks fliegende Mikroroboter. Eine der Vorrichtungen, die nur 150 Mikrogramm wog, erzeugte mit akustischen Strahlen einen nach oben gerichteten Schub und funktionierte wie eine winzige Rakete. In einer anderen Konstruktion brachten die Resonatoren Miniaturpropeller mit bis zu 13.000 Umdrehungen pro Minute zum Drehen und erzeugten Auftrieb nach dem Prinzip eines Hubschraubers. Diese Geräte arbeiteten mit Ultraschallfrequenzen, die für den Menschen unhörbar sind.

### Die Zukunft der akustischen Robotik

Nach Ansicht der Entwickler wird eine weitere Verkleinerung der Größe die Erstellung flexibler Roboter mit mehreren Resonatoren ermöglichen. Jeder von ihnen kann auf seine eigene Frequenz reagieren und einzelne Teile des Geräts unter dem Einfluss von Schall unabhängig biegen, drehen oder verändern. Dies eröffnet Perspektiven für die Erstellung von Mikroflotten, die in schwer zugängliche Bereiche eindringen können, um Inspektionen durchzuführen, Medikamente zu liefern oder Daten in gefährlichen Umgebungen zu sammeln, in denen die Verwendung von Elektrizität unmöglich oder gefährlich ist.

## 🔍 Fact-Check Verification

- [Ученые разработали микродроны на звуковой тяге](https://hi-tech.mail.ru/news/153284-uchenye-razrabotali-mikrodrony-na-zvukovoj-tyage/) - Подтверждает основные факты о разработке EPFL и принципе работы.
- [Микродроны научили летать на звуковой тяге](https://3dnews.ru/1146845/mikrodroni-nauchili-letat-na-zvukovoy-tyage) - Детализирует технические характеристики (150 мкг, 13000 об/мин) и принцип резонанса.