Исследователи из Института фундаментальных наук (Institute for Basic Science, IBS), Сеульского национального университета и других научных центров Южной Кореи собрали систему беспроводной передачи энергии, которая продолжает работать, когда мягкий имплант растягивается и смещается относительно передатчика. Результаты опубликованы в журнале Nature Electronics 25 сентября 2026 года; 7 октября о работе рассказал Tech Xplore.

Обычная индуктивная связь между катушками держится на резонансе. Стоит приёмнику сдвинуться, согнуться или изменить форму, и резонанс уходит, а мощность падает. Авторы построили схему на нелинейной симметрии чётности и времени (parity–time, PT) — понятии из квантовой физики, которое уже переносят в оптику и электронику. Передатчик, который носят снаружи, работает как самоосциллирующий контур: усилитель и цепь обратной связи в реальном времени подстраивают рабочую частоту, когда связь с приёмником меняется. Приёмник сделан из жидкого металла и потому сохраняет проводимость при деформации, снижая потери на сопротивлении.

Ключевые числа из аннотации статьи: КПД передачи остаётся выше 50% при растяжении 30% и смещении 30 мм. В экспериментах на крупных животных — свиньях — система выполняла беспроводную кардиостимуляцию и купировала тахиаритмию в динамичных условиях in vivo. Команда сообщила, что имплант работал надёжно и эффективно управлял сердечным ритмом животных.

Что именно проверяли и чего пока нет

Испытания шли на животных, а не на людях. Полный текст статьи в Nature Electronics доступен по платной подписке, поэтому детали методики и статистики по открытым данным не проверить. Данные по устойчивости к изгибу, наклону и вращению (Extended Data Fig. 5) получены на одном устройстве (n = 1). Автор публикации Tech Xplore отмечает, что до применения в медицине систему нужно проверить в дополнительных тестах, включая клинические испытания на людях.

Представим условную ситуацию: человеку имплантировали мягкий стимулятор, а на кожу приклеили передатчик-пластырь. Когда человек поворачивается во сне, имплант смещается на пару сантиметров и слегка растягивается вместе с тканью. В обычной схеме мощность в этот момент просела бы; здесь передатчик сам находит новую рабочую частоту, а жидкометаллический приёмник не теряет проводимость. Это иллюстрация принципа, а не описание проведённого опыта.

Авторы планируют развивать систему дальше: добавить передачу данных от импланта к внешнему устройству и собрать замкнутый контур, который подстраивает стимуляцию по записанным сигналам. Если понадобится разобраться в устройстве подобных публикаций или подготовить по ним обзор литературы, это делают отдельно от самих испытаний.

Схема из пяти шагов: передатчик, обратная связь, подстройка частоты, растягиваемый приёмник, питание импланта

Фото: https://kaboompics.com/ / Pexels