Роботы, создаваемые с применением нанотехнологий, могут быть самых разнообразных размеров. Нет принципиальных препятствий в создании огромных монстров, таких как в сериалах о трансформерах. Но настоящие чудеса находятся на противоположном полюсе — это нанороботы.
И закоперщиками здесь выступают не только военные. Так, в рамках Национальной ассоциации астрономов (Великобритания) предложено использовать для изучения других планет описанную ранее «умную пыль» — компьютерные микрочипы в пластиковой оболочке, которые смогут менять свою форму при подаче электрического импульса и таким образом двигаться в заданном направлении. По мнению профессора Центра исследований в области наноэлектроники в Глазго доктора Джона Баркера, разработчика таких систем, речь идет о формировании роев нанодронов, взаимодействующих друг с другом при помощи беспроводных сетей.
«Умная пыль» — сложная кибернетическая сеть. Большинство частиц могут осуществлять коммуникации с ближайшими соседями, но когда их много, они могут общаться на куда больших расстояниях. Так ведут себя атомы в кристалле: за счет взаимодействия с ближайшими соседями обеспечивается дальний порядок. Только для «умной пыли» такая связь управляема.
Еще одной особенностью «умной нанопыли» является то, что она составляет — пусть примитивный — распределенный мозг. Повреждение любой его части не является критическим. Все части взаимозаменяемы в противоположность тому, что мы имели в случаях нейронных сетей. Этакая нанотехнологическая гидра!
В нашем мире есть живой аналог такой структуры. Это всем хорошо знакомые и при этом абсолютно неизвестные слизевики. Это очень необычный организм, который мы часто видим на южной стороне деревьев, что иногда позволяет нам ориентироваться на местности. Но на южной стороне слизевик не вырос, он туда приполз. Без рук, без ног, без глаз, без нервной системы!
Тело слизевика не такое, как у большинства организмов[106]. Наш организм, как и у подавляющего большинства живых организмов, исключая, конечно, вирусы, состоит из клеток: быть может, одной, зачастую — из множества. А у слизевика клеток нет. Его тело — плазмодий: множество «клеточных» ядер, погруженных в
Вот примерно так и ведет себя «умная пыль». Или даже более «умно». Но принцип коллективного поведения вполне понятен. Рой нанороботов также способен вести себя как единый распределенный организм.
Неизвестно, когда кибернетические рои начнут «опылять» другие планеты, но, как всегда, первыми положили глаз на научные разработки военные.
Ясно, что один отдельно взятый наноробот (нанобот), как и один муравей, не опасен. Однако когда в одном месте и в одно время их, допустим, собраны миллиарды и действуют они, как единый организм — гораздо более слаженно, чем фронты, армии и полки на театре военных действий, — ситуация принципиально меняется. Одно из возможных применений, которое придумали американские стратеги, — поражение танков вероятного противника: облако наноботов, несущих заряд, окутывает бронированную машину и взрывается.
Для военных нужен не просто «организм», им нужен управляемый «организм». Конечно, можно создать рой нанороботов, реагирующих на танк так же, как слизевик реагирует на пищу. Но как отличить дружественный танк от недружественного?
Эту проблему — как считается — сегодня успешно решают. Но именно «считается» — практикой это не подтверждено. А известно, что самое сложное в контроле поведения роя ботов является его реакция на нестандартные ситуации. Представьте, что он, по непонятной нам причине или без причины вовсе, отбился от рук. По замыслу разработчиков, основной областью применения таких роботов могут стать поиск и обезвреживание бомб и мин, опасных биологических и химических материалов. А вдруг они начнут обезвреживать что-то другое?
Вдруг этот «коллективный» разум роботов, организованных в мобильные стаи, перестанет следовать стратегиям, которые мы в него заложили, — из-за маленькой ошибки программиста или из-за не вовремя ударившей молнии?
Среда, в которой могут передвигаться нанороботы, — не только воздух, почва или вода. В качестве такой среды может выступать человеческое тело, например кровеносная система. Такие устройства активно разрабатываются[107].