«Помимо того, что это интересно с точки зрения физики, это поведение также может быть преобразовано в бортовой колебательный электрический сигнал, который может быть использован для автономии микророботов. Есть много электрических компонентов, которые требуют такого колебательного входа», — говорит Цзинфан Ян, один из ведущих авторов нового исследования Массачусетского технологического института.
Демонстрации эмерджентного поведения можно увидеть повсюду в мире природы, где колонии насекомых, таких как муравьи и пчелы, совершают подвиги, которых никогда не смог бы достичь один член группы. «Мы пытаемся найти очень простые правила или функции, которые можно закодировать в относительно простых микророботах, чтобы заставить их совместно выполнять очень сложные задачи», — говорит Майкл Страно, профессор химической инженерии Массачусетском технологическом институте.
Генерация колеблющегося тока вместо постоянного может быть полезна для таких приложений, как питание крошечных роботов, которые могут ходить. Исследователи Массачусетского технологического института использовали этот подход, чтобы привести в действие микропривод, который используется в качестве ног крошечного шагающего робота, разработанного исследователями из Корнельского университета. Кстати, недавно, именно ученым из Корнелла, удалось совместными усилиями установить электронные «мозги» на роботы размером от 100 до 250 микрометров (меньше головы муравья), чтобы они могли ходить автономно, без внешнего управления.«У муравьев крошечный мозг, и они решают очень простые когнитивные задачи, но вместе они могут делать удивительные вещи. Они могут добывать пищу и строить сложные туннели», — говорит Страно, один из авторов нового исследования. «Физики и инженеры, такие как я, хотят понять эти правила, потому что это означает, что мы можем создавать крошечные вещи, которые вместе решают сложные задачи».