Впервые в мире дрон вызвал молнию, используя колебания электрического поля

Каждый, кто наблюдает за молниями во время грозы, понимает, что это природное явление вызывает страх и восхищение. Удары молний — одно из наиболее разрушительных явлений для всего живого, и предвещают их появление — задача не из лёгких. Существующие методы защиты не всегда эффективны, но японская телекоммуникационная компания Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) предложила необычное решение.
NTT заявила, что впервые в мире ей удалось вызвать молнию с помощью дрона, используя поле динамической интенсивности. Дрон оснащён лучшей защитной клеткой, которая позволяет ему выдерживать прямые удары молний, не вызывая повреждений. Эта технология может помочь обеспечить безопасную работу в городах.
По данным компании, ежегодные убытки Японии от молний составляют от 100 до 200 миллиардов иен (от 650 миллионов до более чем 1,3 миллиарда долларов США). Это требует разработки эффективных методов защиты. Традиционные молниеотводы имеют ограниченный радиус действия и не всегда могут быть установлены, например, на ветряных турбинах или открытых площадках.
В ответ на эти вызовы NTT начал терять возможности дронов для управления молниями. Их новая технология предполагает запуск дрона в направлении грозового облака с целью провоцирования удара молнии. Затем разряд можно безопасно удалить из уязвимых объектов.
С декабря 2024 года по январь 2025 года команда NTT провела эксперимент, во время которого дрон поднялся на высоту 900 метров в гористой местности города Хамада, префектура Симанэ. Воспользуйтесь устройством, отслеживающим электрическое поле, которое смогло определить приближение грозового облака. 13 декабря дрон был запущен и, будучи подключенным к электрическому переключателю на земле, вызвал молнию, которая лишь слегка расплавила защитную клетку, в то время как сам дрон остался целым.
Защитная клетка, изготовленная из проводящего металла, перенаправляет электричество в сторону дрона, сводя к минимуму риск повреждения. Кроме того, она удаляет молнию радиально, что воздействует на магнитные поля.
Команда также протестировала дрон на термостате с искусственной застежкой и обнаружила, что он может выдержать силу удара до 150 килоампер — в пять раз больше, чем обычная молния.
В перспективе NTT планирует провести дополнительные исследования, чтобы улучшить прогнозирование ударов молний и изучить возможность улавливания высвобождаемой энергии.