---
title: "Без моторів і батарей: як вчені з EPFL створили мікродрони, що працюють на звуці"
description: "🔊 Вчені з EPFL створили мікродрони, що працюють на звуці! Без моторів і батарей. Принцип базується на резонансі Гельмгольца: звук перетворюється на тягу. 🚁 💡 Як це працює: • Звукова хвиля накачує резонатор. • Асиметрія потоків створює реактивну тягу. • Вага дрона — всього 150 мкг! 🚀 Можливості: • Керування частотою звуку. • Рух як ракети чи вертольота. • 3D-друк корпусів. #Наука #Робототехніка #EPFL #Технології #Звук"
date: 2026-08-15T21:03:18.000Z
lang: uk
url: https://xab.info/uk/posts/mikrodrony-na-zvukoviyi-tyazi-epfl-uk
tags: [epfl, micro-robots, acoustic-propulsion, helmholtz-resonance, nanotechnology]
publisher: "XAB.info"
---

# Без моторів і батарей: як вчені з EPFL створили мікродрони, що працюють на звуці

![Мікродрони EPFL розміром з монету: інноваційні пристрої без моторів і батарей, що працюють на звукових хвилях](https://xab.info/media/2026/08/16/mikrodrony-na-zvukovoy-tyage-epfl/mikrodrony-na-zvukovoy-tyage-epfl-1.webp)

## 🎯 Key Points

- Розроблено двигуни, що перетворюють звук на тягу без електроніки.
- Технологія базується на резонансі Гельмгольца та асиметрії потоків повітря.
- Створено літаючі мікророботи вагою 150 мкг, що керуються ультразвуком.
- Пристрої можуть рухатися за принципом ракети чи вертольота.

У світі мікроелектроніки та робототехніки 2026 року інженери продовжують шукати способи мініатюризації пристроїв, відходячи від традиційних джерел живлення. Прорив, який може змінити підхід до створення мікророботів, здійснили вчені з Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL). Команда розробила унікальні мініатюрні двигуни, здатні перетворювати звукові хвилі безпосередньо на механічну тягу. Головна перевага цієї технології — повна незалежність від електродвигунів, акумуляторів та складної бортової електроніки, які традиційно є «вузьким місцем» при створенні мікропристроїв.

### Фізика звуку: від гудячої пляшки до реактивної тяги

В основі нової технології лежить фундаментальне фізичне явище, відоме як резонанс Гельмгольца. Багато з нас стикалися з ним у побуті: якщо подувати на горлечко пустої пляшки, вона починає видавати звук. Вчені з лабораторії MicroBioRobotic Systems (MICROBS) вирішили використати цей ефект у зворотному порядку. Замість того щоб звук був побічним продуктом, він став джерелом енергії.

Дослідники створили порожнисті резонатори круглої та дзвінкоподібної форми. Розміри та геометрія цих порожнин були математично підібрані під певні частоти звуку. Коли на резонатор діє звукова хвиля потрібної частоти, повітря всередині порожнини починає здійснювати інтенсивні коливання. Це перетворює простий порожнистий елемент конструкції на повноцінний акустичний мікродвигун.

### Принцип асиметрії: як звук штовхає вперед

Ключовим моментом у створенні тяги є асиметрія потоків повітря. Під час кожного акустичного коливання повітря входить у резонатор відносно розсіяним потоком, але змушене виходити через вузьке отвор у вигляді більш концентрованої та швидкої струменя. Завдяки цьому середній імпульс вихідного потоку набуває чіткого напрямку, і конструкція отримує реактивну тягу, аналогічну тій, що виникає в ракетних двигунах.

Цей метод принципово відрізняється від акустичної левітації, де зовнішнє звукове поле утримує пасивний об'єкт. У новій схемі звук «накачує» енергією вбудований у апарат резонатор, і саме сам робот генерує рушійну силу. Такі порожнини можна легко виготовляти за допомогою 3D-друку з пластику, скла чи інших матеріалів, що робить технологію доступною для масового виробництва.

### Від човників до літаючих мікророботів

Для демонстрації працездатності технології дослідники пройшли шлях від простих моделей до складних літальних апаратів. Спочатку були створені мініатюрні сантиметрові човники з одним, двома або трьома акустичними резонаторами. Кожну порожнину налаштували на власну частоту звукового діапазону. Змінюючи частоту сигналу зовнішнього динаміка, інженери могли вибірково вмикати різні «двигуни», змушуючи човник рухатися вперед, повертати або обходити перешкоди. Це продемонструвало можливість програмованого автономного переміщення без використання бортових комп'ютерів.

Потім, використовуючи тривимірну нанодрук, команда виготовила літаючі мікророботи. Один із апаратів, що важив всього 150 мікрограмів, створював спрямовану вгору тягу акустичними струменями, працюючи як крихітна ракета. У іншій конструкції резонатори приводили у обертання мініатюрні лопаті зі швидкістю до 13 000 обертів на хвилину, створюючи підйомну силу за принципом вертольота. Ці пристрої працювали на ультразвукових частотах, нечутних для людини.

### Майбутнє акустичної робототехніки

За словами розробників, подальше зменшення розмірів дозволить створювати гнучких роботів із багатьма резонаторами. Кожен із них зможе реагувати на свою частоту та незалежно вигинати, обертати або змінювати окремі частини апарата під впливом звуку. Це відкриває перспективи для створення мікрофлотів, здатних проникати в важкодоступні місця для інспекції, доставки ліків або збору даних у небезпечних середовищах, де використання електрики неможливе або небезпечне.

## 🔍 Fact-Check Verification

- [Вчені розробили мікродрони на звуковій тязі](https://hi-tech.mail.ru/news/153284-uchenye-razrabotali-mikrodrony-na-zvukovoj-tyage/) - Подтверждает основные факты о разработке EPFL и принципе работы.
- [Мікродрони навчили літати на звуковій тязі](https://3dnews.ru/1146845/mikrodroni-nauchili-letat-na-zvukovoy-tyage) - Детализирует технические характеристики (150 мкг, 13000 об/мин) и принцип резонанса.

## ❓ FAQ

### Q: Як саме звук перетворюється на рух?
**A:** Звукові хвилі викликають коливання повітря всередині резонатора. Через асиметрію конструкції повітря виходить більш концентрованим струменем, створюючи реактивну тягу.

### Q: Чи потрібні цим дронам батареї?
**A:** Ні, у самих дронах немає батарей чи електродвигунів. Енергія подається ззовні у вигляді звукових хвиль.

### Q: Яка вага у створених мікророботів?
**A:** Один із демонстраційних апаратів важив всього 150 мікрограмів.