DJI заявила, что появившиеся ранее в интернете снимки гибридного беспилотника не разработка компании, а изготовленный третьей стороной мультикоптер. Опровержение от DJI опубликовано порталом DroneDJ.
В последнее время все чаще появляются новости об использовании небольших грузовых беспилотников, но такие проекты, как правило, подразумевают локальную доставку на небольшое расстояние, не превышающее нескольких десятков километров. Этого хватает, например, для доставки почты (Австралия, Сингапур, Швейцария) или для доставки медикаментов, крови и проб биологического материала (Мадагаскар, Руанда, Швейцария), но в целом дальность полета малых беспилотников остается небольшой. В связи с этим сразу несколько компаний, разрабатывающих беспилотники пришли к выводу, что преимущества беспилотников самолетного типа (скорость, расстояние) и мультикоптеров (маневренность, вертикальный взлет и посадка) можно объединить в одной гибридной конструкции — как правило, это либо беспилотник-конвертоплан, изменяющий наклон крыла, либо мультикоптер с фиксированным крылом и дополнительным ротором для горизонтального полета.
Недавно в интернете появилась информация о том, что гибридный дрон выпустит и DJI. Китайский сайт KANZHAJI опубликовал серию фотографий беспилотника, а также слайд из презентации, на котором упоминается DJI и указаны технические характеристики дрона. Согласно описанию, он имеет размах крыла 2,38 метра, весит 6,5 килограммов, может передвигаться на скорости до 75 километров в час и может провести в воздухе до часа на одном заряде аккумуляторов. Дрон поддерживает связь стандарта 4G и имеет радиус полета до 20 километров.
Теперь портал DroneDJ опубликовал комментарий представителей DJI, которое не подтвердили подлинность опубликованных фотографий. «Дрон, о котором идет речь, не официальный продукт DJI, он изготовлен третьей стороной с использованием компонентов DJI. Наши системы связи и управления полетом признаны лучшими в своей нише и нам приятно, что разработчики беспилотников полагаются на наши компоненты при реализации своих идей», — заявили представители компании. Стоит отметить, что это заявление прямо не опровергает возможных планов DJI по разработке собственного гибридного дрона и, возможно, в будущем производитель и сам займется выпуском подобных аппаратов.
Из других компаний, разрабатывающих гибридные беспилотники, можно упомянуть DeltaQuad — их дрон способен доставить килограмм груза на рекордное расстояние в сто километров. Разработку подобных беспилотников ведут Google и Amazon, также гибридные беспилотники разрабатываются и в России.
Николай Воронцов
Вероятно, из-за выброса гормона октопамина
Итальянские энтомологи придумали, как сделать выращенных в неволе самцов средиземноморских плодовых мух более успешными любовниками. Эксперименты показали, что если дать мужским особям этих насекомых подраться с роботизированной моделью сородича, то впоследствии они будут больше времени тратить на ухаживания за самками и спаривание с ними. Кроме того, у них вырастет процент успешных попыток спаривания. Как отмечается в статье для журнала Biological Cybernetics, результаты исследования повысят эффективность программ по сокращению численности насекомых, в ходе которых в дикую природу массово выпускают стерилизованных самцов. Среди насекомых много вредителей сельского хозяйства, переносчиков инфекций и инвазивных видов, угрожающих целым экосистемам. Один из наиболее эффективных и безопасных для окружающей среды методов борьбы с ними заключается в том, чтобы в большом количестве выращивать в неволе стерильных самцов определенных видов и выпускать их в природу. После того, как такие особи спарятся с дикими самками, те не дадут потомства. В результате местная популяция вида сократится или вовсе исчезнет. Несмотря на все достоинства этого подхода, у него есть и недостатки. Одна из проблем заключается в том, что выращенные в неволе и стерилизованные самцы приспособлены к жизни в природе хуже своих диких сородичей. Например, они зачастую плохо справляются с поиском и оплодотворением самок. Команда энтомологов под руководством Донато Романо (Donato Romano) из Школы передовых исследований имени Святой Анны в Пизе решила сделать выращенных в неволе самцов насекомых более успешными любовниками. Ученые сосредоточили внимание на средиземноморских плодовых мухах (Ceratitis capitata) — широко распространенных вредителях, личинки которых питаются плодами более 200 видов растений. С этими насекомыми часто борются, выпуская в природу стерилизованных самцов. Романо и его соавторы обратили внимание, что самцы средиземноморских плодовых мух агрессивно ведут себя по отношению друг к другу. Мужские особи этих насекомых занимают на листьях или плодах растений участки, где устраивают брачные демонстрации для привлечения самок. Хозяин участка ревностно защищает его от конкурентов, вступая с ними в ритуализированные поединки, включающие взмахи и удары крыльями, а также покачивания и толчки головой. Авторы предположили, что сражения с соперниками запускают в организме мух-самцов изменения, которые впоследствии позволяют им эффективнее привлекать и оплодотворять самок. Чтобы проверить данную идею, исследователи провели серию экспериментов с выращенными в неволе самцами плодовых мух. Они сажали по одной мужской особи за раз в прозрачный контейнер, на дне которого по окружности лежали пять дисков, вырезанных из листьев цитрусовых деревьев. После этого подопытных мух на двадцать минут оставляли в одиночестве, чтобы они заняли один из дисков в качестве демонстрационной площадки. Затем авторы помещали в центр окружности между дисками роботизированную модель самца, управляемую с помощью магнита, Ее направляли к диску, выбранному настоящим самцом, чтобы сымитировать вторжение соперника. Робомуха находилась у границ занятого участка тридцать секунд, после чего возвращалась в центр окружности на шестьдесят секунд. Данная последовательность действий повторялась в течение пятнадцати минут. Подопытные самцы видели в роботах соперников и демонстрировали агрессивное поведение, защищая от них свои участки. На следующем этапе к самцам плодовых мух, которые сразились с роботом, на час подсаживали половозрелых самок. Исследователи фиксировали, сколько времени у мужских особей займет вибрациями крыльями (это часть брачной демонстрации), как быстро они перейдут к совокуплению и как долго оно продлится. Кроме того, они оценивали, закончится ли попытка спариться успешно или самка отвергнет ухаживания. В качестве контрольной группы выступали самцы, которые не сталкивались ни с живыми, ни с роботизированными соперниками. В обеих группах было по 120 особей. Как и ожидали авторы, встреча с роботом-конкурентом помогла самцам плодовых мух эффективнее привлекать самок. По сравнению с сородичами из контрольной группы они дольше вибрировали крыльями, позже переходили к совокуплению и дольше оплодотворяли самок. В целом такие самцы тратили больше времени на ухаживания и спаривание. А их попытки совокупиться с самками чаще заканчивались успешно. Романо и его коллеги предполагают, что во время драки с соперником (настоящим или роботизированным) в гемолимфу мух-самцов выбрасывается большое количество октопамина — аналога норадреналина у беспозвоночных. Это соединение активирует октопаминергические нейроны и тем самым стимулирует агрессивное и брачное поведение. Авторы надеются, что результаты их исследования сделают проекты по контролю численности вредных насекомых более эффективными. Однако для этого нужно придумать, как тренировать стерилизованных самцов в промышленных масштабах. Ранее мы рассказывали о том, как нидерландские инженеры создали легкого летающего робота, который позволяет изучать механизмы, лежащие в основе полета насекомых. Несмотря на отсутствие хвоста он может управлять движением вокруг вертикальной оси с помощью движений крыльев, создающих крутящие моменты по остальным осям. Эксперименты с роботом позволили подтвердить гипотезу, согласно которой дрозофилы и некоторые другие насекомые используют аналогичный механизм во время резких поворотов.