Ssylka

Почему роботы проигрывают марафоны батарейкам?

Недавний полумарафон в Пекине высветил ключевую слабость современных роботов: один участник-андроид финишировал за 2 часа 40 минут, трижды меняя батарею. Победитель-человек показал результат около часа. Проблема не в скорости или ловкости — роботы Boston Dynamics, такие как Spot и Atlas, демонстрируют феноменальную координацию. Их ограничивает энергия.
Почему роботы проигрывают марафоны батарейкам?
Изображение носит иллюстративный характер

Цифры впечатляют: Spot работает всего 90 минут, а затем требует часа зарядки. Сравните с человеком (8–12 часов) или ездовой собакой, способной на многосуточные переходы. Корень зла — литий-ионные аккумуляторы. Их энергоёмкость — лишь 0,25 кВт·ч/кг, тогда как жировая ткань животных хранит до 9 кВт·ч/кг. Собака весом 40 кг несёт в себе запас энергии, сопоставимый с батареей Tesla Model 3 (~68 кВт·ч). Для аналогичной автономности Spot потребовалась бы батарея в десятки раз мощнее.

Последствия катастрофичны: поисковый робот с 45-минутным зарядом не спасёт людей в завале, сельхозробот с ежечасной подзарядкой бесполезен на поле. Даже в логистике или уходе за больными частые простои сводят на нет эффективность.

Решение может прийти тремя путями. Первый — новые батареи: литий-серные и металл-воздушные, чья теоретическая ёмкость приближается к жиру. Но их внедрение тормозят сложности перезарядки и деградация. Второй путь — сверхбыстрая зарядка за минуты. Однако это требует мощной инфраструктуры, сокращает срок службы аккумуляторов и бесполезно в полевых условиях.

Третий путь радикален: «метаболизм» по аналогии с живой природой. Робот не заряжается, а «питается», преобразуя топливо в энергию напрямую. Лаборатории разрабатывают «искусственное пищеварение» — химические реакторы, расщепляющие алюминий или углеводороды. Это использует автономность робота: он сам находит и загружает «еду».

Прорывная альтернатива — жидкостные системы. Экспериментальная рыба-робот, где многофункциональная жидкость заменила батарею, утроила энергоёмкость. Это эквивалентно 16 годам прогресса в аккумуляторах! Такие «сосудистые» сети распределяют энергию по корпусу, повышая эффективность. Бонус — жидкость может охлаждать компоненты или даже «заживлять» повреждения.

Современные роботы обладают мощным «телом» и развитым «мозгом», но их «сердце» — энергосистема — отстаёт. Без прорыва в выносливости они останутся дорогими игрушками, не способными работать рядом с человеком.


Новое на сайте

18789Почему истинное понимание сложных когнитивных функций мозга требует выхода науки за... 18788Шерстяная одежда жертв Везувия оживила споры о дате гибели Помпей 18787Способна ли контекстная киберразведка превратить работу SOC из реагирования на инциденты... 18786Тысячи пользователей Firefox стали жертвами скрытой вредоносной кампании GhostPoster 18785Древние пчелы использовали кости мертвых грызунов для создания многоуровневых гнезд 18784Как устроен обнаруженный учеными навигационный «тумблер» в мозгу и поможет ли он в... 18783Что скрывали под водой руины солнечного храма фараона ниусера и обнаруженный там... 18782Что рассказала астрономам самая далекая сверхновая GRB 250314A? 18781Как злоумышленники захватывают облака AWS для майнинга всего за 10 минут? 18780Космическая бабочка региона Idaeus Fossae как доказательство водного прошлого Марса 18779Феноменальный взлет стартапа Mercor до оценки в 10 миллиардов долларов за счет... 18778Внедрение защиты данных и конфиденциальности непосредственно в процесс написания... 18777Критический обход аутентификации SAML SSO в устройствах Fortinet FortiGate под активной... 18776Критическая уязвимость React2Shell открывает глобальный доступ к Linux-серверам 18775Анализ старейшей лодки Скандинавии выявил отпечаток пальца и происхождение захватчиков