LONDON (IT BOLTWISE) – TU Delft zeigt, wie Kleinstdrohnen mit taktilen „Whisker“-Sensoren auch bei völliger Dunkelheit, Staub und Rauch navigieren können. Das System kommt ohne Kamera und ohne externe Positionierung aus und erstellt dabei taktile Karten der Umgebung. Zwei Nitinol-Whisker messen Kontakt und Tiefe, während eine knappe Onboard-Pipeline die Signale trennt und in millimetergenauen Positionen übersetzt. Entscheidend ist die Umsetzung auf ressourcenschonender Hardware mit nur 34 Kilobyte Speicher für die Auswertung.

TU Delft entwickelt Nitinol-Whisker für kamerafreie Drohnen-Navigation
TU Delft entwickelt Nitinol-Whisker für kamerafreie Drohnen-Navigation (Foto: IT BOLTWISE)
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Die Navigation in Umgebungen mit schlechter Sicht ist für Kleinstdrohnen oft der Flaschenhals: Sobald Licht fehlt oder Partikel die Optik überlagern, verliert eine Kamera schnell ihre zuverlässige Orientierung. Genau dort setzt ein Ansatz der TU Delft an und ersetzt visuelle Wahrnehmung durch taktile Signale nach dem Vorbild von Nager-Schnurrhaaren. Die Forschenden beschreiben ein Sensorkonzept für Drohnen unter 100 Gramm, das auch in völliger Dunkelheit sowie bei Staub und Rauch funktioniert und dabei ohne externe Positionierungssysteme auskommt.

Im Kern stehen zwei künstliche Whisker aus Nitinol, montiert vorne an der Drohne. Jeder Whisker ist 200 Millimeter lang, 0,4 Millimeter dick und in einem Abstand von 5 Zentimetern positioniert. An der Basis sitzen jeweils drei Mini-Drucksensoren auf Grundlage des BMP390-Barometers; sie sollen gemeinsam Position und Tiefe in drei Dimensionen abschätzen. Damit bleibt die Sensorik extrem leicht: Die gesamte Whisker-Suite wiegt laut Angaben 3,2 Gramm, was für Mikrodrohnen entscheidend ist, weil zusätzliche Sensorik sonst schnell in das Fluggewicht und die Nutzlastbilanz eingreift.

Getestet wurde das Konzept auf einem 44,1 Gramm leichten Quadcopter vom Typ Crazyflie 2.1 Brushless mit 100-Millimeter-Rahmen. Die Drohne folgte Wänden auf harten wie weichen Oberflächen, selbst bei völliger Dunkelheit. Besonders praxisnah ist dabei der Verzicht auf Kamera und externe Positionsquellen: Das System erstellt taktile Karten seiner Umgebung und findet einen Ausgang, während es dabei die Kontaktinformationen der Whisker in eine Bewegungs- und Navigationsstrategie übersetzt. Aus technischer Sicht bedeutet das, dass die Sensoren nicht nur „Wand ja/nein“ liefern, sondern eine kontinuierliche Tiefen- und Lageinformation bereitstellen, die für Mapping und Pfadfindung ausreicht.

Eine zentrale Herausforderung besteht in der Signalentmischung: Die Drohne bewegt sich und ihre Propeller erzeugen Luftströmungen, die Druck- und Messwerte auch ohne echten Kontakt beeinflussen können. Die TU Delft löst das mit einer Onboard-Pipeline, die physischen Kontakt von Störungen durch die Propellerluftströmung unterscheidet. Der Clou ist die knappe Implementierung: Für die Pipeline werden lediglich 34 Kilobyte Speicher benötigt, dennoch liefert sie millimetergenaue Positionsschätzungen. Diese Speichergrenze wird über eine sehr kompakte Struktur der Auswertung erreicht und ist damit ein direktes Belastungsthema für den Einsatz auf ressourcengebundenen Mikrocontrollern.

Die Pipeline verteilt sich dabei auf drei Teile: 0,2 Kilobyte entfallen auf die Drift-Korrektur, 9,6 Kilobyte auf den Tiefenschätzer und 20,9 Kilobyte auf das Mapping. Als Mikrocontroller kommt ein STM32F405 mit 192 Kilobyte Speicher zum Einsatz; die Basis-Firmware belegt bereits 132 Kilobyte. Damit bleibt rechnerisch nur ein enges Restbudget, in das die neue Auswertelogik passen muss. Kernstück ist ein kleines neuronales Netz mit drei Schichten, jeweils 32 Neuronen, insgesamt 2.273 Parametern. Im Whiteboard-Test erreicht das System einen mittleren Rekonstruktionsfehler von 4,12 Millimetern, bei einem RMSE von 5,75 Millimetern. Für eine Navigation mit minimaler Sensorik und sehr begrenztem Rechenaufwand ist das Ergebnis bemerkenswert, weil es zeigt, wie stark sich mit guter Signalaufbereitung und schlankem Modelldesign Genauigkeit bei der Abstands- und Lageabschätzung treiben lässt.

Als Anwendungsfeld nennen die Forschenden insbesondere Szenarien, in denen klassische optische Navigation ausfällt: etwa in verrauchten oder staubigen Umgebungen, wie sie bei Rettungseinsätzen oder bei der Inspektion enger, unbeleuchteter Räume vorkommen können. Kamerabasierte Systeme werden in solchen Bedingungen schnell unzuverlässig, und zusätzlich steigt bei ihnen häufig das Gewicht durch Optik, Beleuchtung oder größere Recheneinheiten. Die Whisker-Sensorik stellt dagegen eine Art „leichtes Tast-Interface“ dar: Sie liefert Positionsschätzungen millimetergenau und bleibt dabei auf dem Fluggerät selbst handhabbar, weil die Auswertung in die engen Speicher- und Laufzeitbudgets der Zielhardware passt.

Für die Industrie ist das vor allem deshalb interessant, weil sich die taktile Navigation als Ergänzung in bestehenden Stack-Ansätzen verstehen lässt. Kameras liefern in guten Sichtbedingungen weiterhin wertvolle Informationen; die Whisker könnten dagegen in den Momenten einspringen, in denen Optik kompromittiert ist, etwa bei Partikeln in der Luft oder bei komplett fehlendem Licht. Damit verschiebt sich der Entwicklungsfokus weg von rein visuellen Datenquellen hin zu Multi-Modalität aus Licht und Kontakt – und zwar so, dass die Zusatzkosten in Gewicht und Rechenleistung überschaubar bleiben. Für Entwickler bedeutet das: Der Aufwand liegt weniger in „noch mehr Hardware“, sondern in robusten Onboard-Pipelines, die Störungen erkennen, Drift begrenzen und aus wenigen Messkanälen ausreichend zuverlässige Zustände für Mapping und Navigation ableiten.

In praktischer Hinsicht macht die Kombination aus Nitinol-Mechanik und barometerbasierten Drucksensoren einen Teil der Robustheit aus: Das System nutzt Formverformung und Kontaktzustände, statt optische Features zu verfolgen. Gleichzeitig bleibt der nächste technische Schritt naheliegend: Wie gut das Mapping unter realen Industriegeometrien, wechselnden Oberflächenbeschichtungen und dynamischen Störquellen skaliert, wird davon abhängen, wie die Drift-Korrektur und das gelernte Modell mit neuen Umgebungen umgehen. Wenn die Methode in weiteren Versuchen bestätigt wird, könnte sie für leichte autonome Plattformen eine realistische Alternative zu externen Positionierungssystemen werden – insbesondere dort, wo Kabel, Infrastruktur oder Sichtlinien fehlen.


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