Роботизированный орёл в полете над горным пейзажем, кибернетические технологии в природе.

Цифровой мозг: ученые МФТИ научили летать робоптиц, скопировав нервную систему реальных животных

77f87c48c6472de02877e1dc57e642e1

Ученые МФТИ разработали систему управления крыльями роботаптицы, имитирующую работу нервных центров живых существ. Она предназначена для беспилотников нового поколения, которые могут эффективно использовать энергию и легко маневрировать в труднодоступных местах: лесах, пещерах, внутри разрушенных зданий или густой городской застройке. Результаты исследования представлены на Международной конференции по нейротехнологиям и нейроинтерфейсам (CNN) и опубликованы в сборнике статей издательства IEEE Xplore.

Птицы легко петляют между кронами деревьев, быстро восстанавливают механику полёта при столкновениях и экономят энергию, используя потоки воздуха для планирования. Отточенные миллионами лет эволюции, они превосходят любые винтовые беспилотники.

Чтобы создать таких же совершенных роботов, недостаточно просто приделать им крылья, нужно воспроизвести саму систему управления полётом, которая у птиц основана на работе нервной системы.

Эту задачу решают в лаборатории нейробиоморфных технологий МФТИ. Учёные уже создали прототип зооморфного летательного дрона — орнитоптера. А теперь разработали новую систему для его управления крыльями. Она буквально копирует центральный генератор паттернов (ЦГП) животных — работу нейронных структур в спинном мозге, ответственных за ритмичные движения. Его особенность — в синхронности: нейроны, управляющие мышцами для опускания и подъёма крыла, работают в строгой очерёдности, создавая ритмичные «всплески» активности.

Учёные создали упрощённый вариант такой системы с помощью математической модели импульсного нейрона. Она описывает поведение реальных нервных клеток, их способность генерировать «разряды» и «затухать». Между нейронной сетью, имитирующей ЦГП, и мотором на крыльях учёные внедрили важное звено — модель мышцы. Связь между ними описали с помощью системы дифференциальных уравнений. Их параметры определяют,  как быстро и сильно «мышца» ответит на нервный импульс.

«Наша нейронная сеть поделена на две половины, между которыми существуют взаимные тормозные связи. Одна половина нейронов отвечает за команду «поднять крыло», другая – опустить. Когда одни нейроны активируются и посылают сигнал мышце на подъём крыла, другим, отвечающим за его опускание, одновременно приходит тормозящий сигнал, не давая сработать. Когда активность первых затухает, тормозящее действие ослабевает и вторая половина активизируется. Получается замкнутый цикл: активность одной половины нейронов подавляет другую, а затем – наоборот. Так и рождается взмах крыла», — поделился Иннокентий Кастальский, старший научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией нейробиоморфных технологий МФТИ.

Нейронная система не просто обеспечивает движение робоптицы. Это динамическая саморегулирующаяся система, которая без внешних команд способна поддерживать ритм и синхронизировать взмахи. Благодаря внутренним связям, она устойчива к внешним помехам и быстро возвращается к стабильному режиму работы.

«Птицы экономят энергию, точно подстраивая форму, амплитуду и фазу взмаха под режим полёта. Эти тонкие настройки «зашиты» в архитектуру их нервных центров в ходе эволюции. Наша нейронная сеть сама поддерживает устойчивый ритм взмахов и позволяет гибко, почти «на лету», менять режим полёта. Плавно регулируя внутренние параметры, можно увеличить частоту взмахов для манёвра, уменьшить амплитуду для экономии энергии или сделать движения крыльев асимметричными для поворота», — поделился Виктор Казанцев, заведующий лабораторией нейробиоморфных технологий МФТИ.

Два независимых сервомотора робоптицы преобразуют сложные «нейронные» сигналы сети в точную кинематику крыла и воспроизводят естественную для птицы траекторию с ускорениями, паузами и микрокоррекциями.

Архитектура готова к подключению датчиков обратной связи, что позволит роботу-птице самостоятельно стабилизировать полет в турбулентности, парировать порывы ветра и восстанавливаться после столкновений.

Такие возможности открывают путь к созданию беспилотников нового класса. Они смогут работать там, где обычные винтовые дроны беспомощны: в густых лесах для мониторинга экосистем, внутри складских комплексов и разрушенных зданий для поисково-спасательных операций.

Информация предоставлена пресс-службой МФТИ

Источник фото: xanthius — ru.123rf.com

Источник: scientificrussia.ru

Источник: ai-news.ru

✅ Найденные теги: МФТИ, Нервная Система, новости, Робоптицы, ученые, Цифровой, Цифровой Мозг

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Текст на изображении: "Программисты всё?" на черном фоне.
ideipro logotyp
Диаграмма базы данных для клона Slack с таблицами пользователей, сообщений и каналов.
ideipro logotyp
ideipro logotyp
Человек работает за ноутбуком, презентация платформы GigaChat Enterprise для бизнеса.
Ноутбук с открытым проектом в Adobe Photoshop, изображение колибри и цветка.
Apple M5 Pro и M5 Max чипы на темном фоне, логотипы в синем и фиолетовом свете.
Ноутбук с открытым приложением для редактирования фотографий на экране.
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых