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由于傳感器技術(shù)和神經(jīng)科學(xué)的進(jìn)步,假肢手將科幻小說變得比現(xiàn)在更接近現(xiàn)實(shí)。在開發(fā)手部假肢方面取得了巨大進(jìn)步。雖然我們還沒有完全達(dá)到星球大戰(zhàn)的復(fù)雜程度,但這項(xiàng)技術(shù)在這條道路上走得很遠(yuǎn)。通過ATX,您將學(xué)習(xí)如何在智能制造中實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)率以及在制造業(yè)領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位的其他方式。與450多家供應(yīng)商會(huì)面,了解虛擬和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)在制造業(yè)中的作用。學(xué)到更多!
顯示主體大腦上的電極陣列的插圖,包括大腦的哪個(gè)部分控制每個(gè)手指的圖像。(圖像來源:Guy Hotson)
今年早些時(shí)候,巴爾的摩的研究人員展示了一種精神控制的假手。機(jī)器人手被連接到包含128個(gè)傳感器的電極陣列,大約信用卡的大小,該信號(hào)卡附著到與手控制相關(guān)聯(lián)的受試者大腦的部分。然后由約翰霍普金斯大學(xué)醫(yī)學(xué)院神經(jīng)學(xué)教授Nathan Crone領(lǐng)導(dǎo)的研究人員在移動(dòng)每個(gè)手指時(shí)繪制了受試者大腦中的特定電路。從那里開始,他們采取了下一步措施,即讓主題只考慮移動(dòng)他的每個(gè)手指。然后通過傳感器陣列從他的大腦中拾取的信號(hào)被傳送到機(jī)器人手,其成功地移動(dòng)每個(gè)手指以響應(yīng)思想沖動(dòng)。
“在這項(xiàng)研究中,用于測量大腦活動(dòng)的電極比我們之前使用的任何東西都更好地分辨了大部分皮層,并允許在大腦中進(jìn)行更精確的空間映射,”研究的研究生Guy Hotson他說:“這種精確度使我們能夠分開對(duì)單個(gè)手指的控制。”
最初,該團(tuán)隊(duì)的準(zhǔn)確度達(dá)到了76%,但當(dāng)拇指和小指手指信號(hào)耦合時(shí),這一比例提高到了88%。以前的假肢已經(jīng)使用精神控制來將手指作為一組工作,使他們能夠抓住物品。
設(shè)計(jì)師和創(chuàng)新者了解更多關(guān)于一些最新設(shè)計(jì)師和創(chuàng)新者以及他們?cè)贓SC硅谷的最新動(dòng)態(tài)。2016年12月6日至8日在圣何塞。在這里注冊(cè)參加由Design News的母公司UBM主辦的活動(dòng)。
約翰霍普金斯大學(xué)的其他工作使用DARPA神經(jīng)技術(shù),讓癱瘓的受試者通過假手接收感覺信號(hào),并區(qū)分哪些手指被觸摸。
匹茲堡大學(xué)醫(yī)學(xué)中心的工作現(xiàn)已擴(kuò)大了這一進(jìn)展。在這里,一名因脊髓損傷而癱瘓的男子在他的大腦中植入了一塊芯片,能夠刺激他的觸覺,包括壓力和溫度。該裝置放置在軀體感覺皮層中,即控制觸覺的大腦部分,使用繞過脊髓的線路。這讓他用手感覺到了事情,盡管他仍然無法移動(dòng)它。在一次眼罩測試中,他正確識(shí)別出93%與皮膚接觸的物體。他也能夠使用相同的裝置通過假肢移動(dòng)來正確地感知觸摸,該假肢移動(dòng)了84%的時(shí)間。在六個(gè)月的研究期間,該能力保持穩(wěn)定。
這些進(jìn)步中的每一個(gè)都使我們更接近于實(shí)現(xiàn)通過傷害或疾病失去這種能力的許多人手中恢復(fù)運(yùn)動(dòng),靈活性和近乎真實(shí)感的能力。
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