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由于傳感器技術(shù)和神經(jīng)科學(xué)的進步,假肢手將科幻小說變得比現(xiàn)在更接近現(xiàn)實。在開發(fā)手部假肢方面取得了巨大進步。雖然我們還沒有完全達到星球大戰(zhàn)的復(fù)雜程度,但這項技術(shù)在這條道路上走得很遠。通過ATX,您將學(xué)習(xí)如何在智能制造中實現(xiàn)投資回報率以及在制造業(yè)領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位的其他方式。與450多家供應(yīng)商會面,了解虛擬和增強現(xiàn)實在制造業(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,包括大腦的哪個部分控制每個手指的圖像。(圖像來源:Guy Hotson)
今年早些時候,巴爾的摩的研究人員展示了一種精神控制的假手。機器人手被連接到包含128個傳感器的電極陣列,大約信用卡的大小,該信號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)的研究人員在移動每個手指時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他的每個手指。然后通過傳感器陣列從他的大腦中拾取的信號被傳送到機器人手,其成功地移動每個手指以響應(yīng)思想沖動。
“在這項研究中,用于測量大腦活動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單個手指的控制。”
最初,該團隊的準(zhǔn)確度達到了76%,但當(dāng)拇指和小指手指信號耦合時,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)計師和創(chuàng)新者了解更多關(guān)于一些最新設(shè)計師和創(chuàng)新者以及他們在ESC硅谷的最新動態(tài)。2016年12月6日至8日在圣何塞。在這里注冊參加由Design News的母公司UBM主辦的活動。
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,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)已擴大了這一進展。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它。在一次眼罩測試中,他正確識別出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來正確地感知觸摸,該假肢移動了84%的時間。在六個月的研究期間,該能力保持穩(wěn)定。
這些進步中的每一個都使我們更接近于實現(xiàn)通過傷害或疾病失去這種能力的許多人手中恢復(fù)運動,靈活性和近乎真實感的能力。
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