Föreställ dig en drönare som inte längre är begränsad till ynka sex minuters flygtid. Tänk dig istället en som hoppar som en sparv mellan grenar, sätter sig utan ansträngning och förflyttar sig i energisnåla skutt. Detta är ingen scen ur en science-fiction-film – det är verkligheten med HopTo Hopcopter. Utvecklad av teamet på City University of Hong Kong och kommersialiserad av HopTo Technology (眺月科技 på kinesiska), kombinerar denna hybrid en quadrotor med ett fjäderbelastat ben för att omdefiniera hur små maskiner navigerar i världen. I denna fördjupade guide från BIKMAN TECH reder vi ut allt från rekordhöjderna till den häpnadsväckande batteritiden – och varför experter kallar den för en game-changer inom robotik.
Upptäck våra erbjudanden
1. Produktöversikt: Ett språng bortom konventionell flygning
Med en vikt på bara 34,8 till 35 gram – ungefär som en handfull gem – är HopTo Hopcopter en hybridrobot som både hoppar och flyger. Den kombinerar en nano-quadrotor med ett passivt, fjäderbelastat teleskopben monterat undertill. Denna enkla men geniala tillägg ger roboten en unik dubbelpersonlighet: den kan flyga som en vanlig drönare, hoppa som en studsmatta och växla mellan lägena på ett ögonblick.
Designen är inspirerad av fåglar som papegojor och sparvar, som kombinerar hopp och flygning för att navigera i komplexa miljöer. Forskningen bakom Hopcopter publicerades första gången i den prestigefyllda tidskriften Science Robotics i april 2024. Sedan dess har HopTo Technology-teamet satsat hårt på kommersialisering och visat upp live-demonstrationer på ICRA 2025 i Atlanta och IROS 2025 i Hangzhou. Från och med juli 2026 har teamet bekräftat att deras första radiostyrda produkt, Hop-1, är precis runt hörnet.
2. Kärnteknik & utmärkande funktioner
Det verkliga geniet med Hopcopter ligger i dess passiva elastiska ben. Till skillnad från traditionella hopprobotar som kräver aktiva motorer för att skjuta ifrån, är detta ben en fjädermekanism som består av två stela sektioner sammanlänkade med gummiband. Under flygning positioneras benet om; vid landning komprimeras det och lagrar energi, som sedan frigörs för att skjuta iväg roboten i nästa hopp. Denna smarta design eliminerar behovet av tunga ställdon, minskar komplexiteten och möjliggör justerbara hopphöjder från 0,6 till 1,63 meter. Ännu mer imponerande är att systemet återvinner 90 % av landningsenergin, vilket gör det otroligt effektivt.
Ytterligare ett genombrott är Hopcopters reaktionskraftbaserade tillståndsuppskattningssystem. Eftersom roboten tillbringar över 95 % av sin tid i fritt fall under ett hopp, fungerar inte konventionella gravitationsbaserade sensorer. Denna nya algoritm rekonstruerar kroppshållningen genom att analysera rörelsen vid markkontakt, vilket möjliggör stabila, kontinuerliga hopp utan extern positionsåterkoppling. I kombination med avtagbara aktiva aerodynamiska stabilisatorer behåller roboten oklanderlig kontroll med endast sina interna sensorer.
För autonoma operationer kan Hopcopter utrustas med kameror och LiDAR, vilket möjliggör AI-driven navigering. Det innebär att den kan kartlägga miljöer, undvika hinder och utföra komplexa uppdrag utan mänsklig inblandning – en avgörande förmåga för verkliga tillämpningar.
3. Prestanda som sätter en ny standard
Hopcopter hoppar inte bara – den krossar rekord. Den uppnår en genomsnittlig vertikal startfart på 2,38 meter per sekund, når en maxhöjd på 1,63 meter och genererar en momentan acceleration som överstiger 14g. För att sätta det i perspektiv: den överträffar lätt de mest avancerade hopprobotar som finns idag. Men råa siffror berättar bara en del av historien. Roboten kan också utföra hopp mitt i flykten – skjuta iväg sig själv i luften för att omedelbart byta riktning – samt snäva svängar, väggstudsar och till och med volter i luften. Den uppvisar en extraordinär smidighet, hoppar uppför trappor, tar sig uppför ramper och bibehåller stabilitet på ojämn terräng.
Kanske den mest efterlängtade förbättringen är batteritiden. I rent flygläge varar Hopcopter i cirka 6 minuter, vilket är typiskt för en nano-drönare. Byt till kontinuerliga hopp, och det sträcker sig till över 20 minuter. Med optimerade hoppmönster kan den nå häpnadsväckande 50 minuter – en åtta gånger längre flygtid jämfört med standardflygning. Denna förbättring kommer från den enkla fysiken bakom hoppandet: under markfasen är rotorerna nästan inaktiva, och energiförbrukningen sjunker till cirka 25 % av vad som krävs för att sväva.
4. Design & byggkvalitet
Hopcopter är byggd på den kommersiellt tillgängliga Crazyflie-nano-quadrotorplattformen, ett populärt val bland forskare tack vare dess öppna källkod och kompakta storlek. Det elastiska benet är designat för att vara modulärt, vilket innebär att tekniken kan anpassas till de flesta andra quadrotorplattformar med relativ lätthet. Denna portabilitet antyder en framtid där vilken drönare som helst kan uppgraderas med hoppförmåga.
Bakom kulisserna samlar HopTo Technology-teamet talanger från Robotics and Intelligent Systems Laboratory (RISLAB) vid City University of Hong Kong. Nyckelmedlemmar inkluderar vd:n Fangzheng Wang (masterstudent i biomedicinsk teknik), CSO Prof. Pakpong Chirarattananon (Harvard-doktor och biträdande professor), CTO Dr. Songnan Bai (postdoktor) och COO Haoran Yang (alumn från School of Creative Media). Teamet har redan säkrat utmärkelser som HK Tech 300 Seed Fund (2025), tredje pris i 2024 New Generation Artificial Intelligence (Shenzhen) Innovation Competition och tredje pris i 13th Season Innovation Source Competition (2024).
5. Tekniska specifikationer i korthet
Fysiska specifikationer
- Total vikt: 34,8–35 g (1,23–1,23 oz)
- Plattformsbas: Crazyflie nano-quadrotor
- Sammansättning: Quadrotor + passivt fjäderben
Rörelseprestanda
- Max hopphöjd: 1,63 m (5,35 fot)
- Min hopphöjd: 0,6 m (1,97 fot)
- Genomsnittlig vertikal hastighet: 2,38 m/s (7,8 fot/s)
- Max acceleration: >14g
- Max hastighet: 4,4 m/s (14,4 fot/s) under specifika förhållanden
Batteritid
- Rent flygläge: cirka 6 minuter
- Kontinuerliga hopp: >20 minuter
- Optimerade hopp: upp till 50 minuter
Kontroll & avkänning
- Kontrollsystem: Reaktionskraftbaserad tillståndsuppskattning (sluten loop)
- Stabilisering: Avtagbara aktiva aerodynamiska fenor
- Valfria sensorer: Kamera, LiDAR
- Navigering: AI-autonom eller manuell via PS5-kontroll
Övriga mätetal
- Energiåtervinning: 90 % vid landning
- Lastkapacitet: Upp till 10 gånger sin egen vikt (~350 g / 12,3 oz)
6. Verkliga tillämpningar
Var kan en så mångsidig maskin verkligen lysa? Möjligheterna är många och spänner över flera industrier.
Mån- och rymdutforskning: På månen, där terrängen är karg och det saknas atmosfär för flygning, blir hoppande den mest effektiva rörelseformen. Hopcopters låga vikt och höga energieffektivitet gör den till en idealisk kandidat för framtida månrovers.
Brandbekämpning och sök & räddning: Med sin förmåga att bära upp till tio gånger sin egen vikt kan Hopcopter transportera brandsläckningsutrustning eller sensorer in i farliga inomhusmiljöer. Den kan navigera genom krossade fönster, över bråte och in i trånga utrymmen som traditionella drönare inte kommer åt.
Infrastrukturinspektion: Från broar till tunnlar kan Hopcopter sätta sig på vertikala ytor och utföra närinspektioner utan att behöva sväva kontinuerligt, vilket bevarar batteritiden för längre uppdrag.
Vilda djur och lantbruk: Dess låga ljudprofil och förmåga att navigera genom trädgrenar gör den perfekt för att observera vilda djur utan att störa dem. Inom lantbruket kan den hoppa över åkrar för att kontrollera markfuktighet och grödors hälsa med minimal energiförbrukning.
7. Fördelarna och de återstående hindren
Fördelar
-
Revolutionerande batteritid: 8× längre än konventionella drönare
-
Oöverträffad hopprestanda: 1,63 m höjd, 2,38 m/s hastighet
-
Energiåtervinning: 90 % återvinningsgrad vid landning
-
Lastkapacitetsmästare: Bär 10× sin egen vikt
-
Extrem smidighet: Hopp mitt i flykten, väggstudsar, volter
-
Terrängöverskridande: Hanterar trappor, sluttningar och ojämn mark
-
AI-redo: Stödjer kameror och LiDAR för autonomi
-
Plattformsoberoende: Bentekniken kan överföras till andra drönare
Nackdelar
-
Tidig produkt: Fortfarande i övergången från prototyp till massmarknad
-
Inlärningskurva: Kräver övning för att bemästra manuella kontroller
-
Storleksbegränsningar: 35 g begränsar sensorlastalternativen
-
Känslighet för terräng: Effektivt hoppande förlitar sig på lämpliga underlag
-
Beräkningskostnader: Tillståndsuppskattning kräver för närvarande högpresterande SoC:er, vilket ökar kostnaden
8. Hållbarhet & vägen framåt
Ur ett grönt perspektiv är Hopcopter en vinnare. Genom att dramatiskt minska flygtiden och utnyttja passiv energiåtervinning förbrukar den långt mindre ström än traditionella UAV:er. Dess elektriska framdrivningssystem innebär noll direkta utsläpp och betydligt lägre buller, vilket gör den grannvänlig i urbana miljöer. Inom ekologiska studier hjälper dess diskreta hoppande forskare att övervaka vilda djur utan att orsaka stress eller störningar – en stor fördel för bevarandeinsatser.
Framöver har HopTo Technology-teamet en femårig vision om att leverera en AI-driven utomhuskompanjonrobot som bygger på Hopcopters rörlighet och skalbarhet. De optimerar för närvarande algoritmer och systemarkitekturer för att pressa ner kostnaderna. Med den fjärrstyrda Hop-1-modellen i antågande bevittnar vi födelsen av en ny kategori robotik som snart kan bli lika vanlig som de drönare vi ser idag.
9. Slutgiltig dom: Vem är detta till för?
HopTo Hopcopter är inte bara en inkrementell uppdatering – det är ett paradigmskifte i hur små robotar rör sig. Dess kombination av flygning och hoppande löser den enskilt största huvudvärken för mikrodrönare: begränsad flygtid. Den går sedan längre, och lägger till oöverträffad smidighet, lastflexibilitet och terränganpassningsförmåga. Oavsett om du är forskare i extrema miljöer, förstahandsinsatsare som söker säkrare inspektionsverktyg, eller teknikentusiast som fascineras av banbrytande robotik, erbjuder Hopcopter något genuint nytt. Det är ett djärvt steg mot robotar som kan navigera i vår värld lika graciöst som fåglar och insekter.
Vi på BIKMAN TECH anser att detta är en produkt värd att hålla ögonen på. Den är kanske fortfarande tidigt i sin kommersialiseringsresa, men dess grunder är solida, dess vision är tydlig och dess potential är enorm. Om du är exalterad över framtiden för autonom rörlighet, inbjuder vi dig att utforska mer av vår bevakning av banbrytande teknik. Dela dina tankar i kommentarerna – vi vill gärna höra vilka tillämpningar du ser för en hoppande-flygande robot!
Upptäck våra erbjudanden