美国佐治亚理工学院可穿戴智能系统和医疗保健中心携手韩国机构,开发出一种微型脑机接口,小到可置于头部的毛囊之间,未来有望造福残障人士。相关论文发表于最新一期《美国国家科学院院刊》。
研究团队表示,这一成果加强了数字环境与物理环境之间的整合效果,为脑机接口在日常生活中的持续使用开辟了一条新途径。
过去几十年间,科学家已研制出各式各样的脑机接口。这些设备能读取用户的脑电波,并有效作出反应。例如,有些脑机接口可用于控制计算机屏幕上的光标,有些可选择想要按下的按钮。但这些设备的适用范围仍然有限,主要原因在于它们体积较大。
新研制出的脑机接口由带有微型尖刺的十字形树脂制成。当其置于用户的头皮上时,尖刺会轻微刺穿皮肤,读取信号。每款设备还与一根电线——“蛇形互连器”相连,最终连接到一台微处理器。微处理器负责将脑机接口提取的大脑信号无线发送给要控制的设备。
团队通过两种方式测试了他们的脑机接口系统。在第一个实验中,他们将用户的脑信号输送到运行电话应用程序的计算机上。在第二个实验中,他们将脑信号发送到用户佩戴的一副眼镜上,并用其来控制用户智能手机上的应用程序。测试结果显示,新系统捕捉信号的准确率约为96.4%,且能稳定运行长达12个小时。
美国佐治亚理工学院可穿戴智能系统和医疗保健中心携手韩国机构,开发出一种微型脑机接口,小到可置于头部的毛囊之间,未来有望造福残障人士。相关论文发表于最新一期《美国国家科学院院刊》。
研究团队表示,这一成果加强了数字环境与物理环境之间的整合效果,为脑机接口在日常生活中的持续使用开辟了一条新途径。
过去几十年间,科学家已研制出各式各样的脑机接口。这些设备能读取用户的脑电波,并有效作出反应。例如,有些脑机接口可用于控制计算机屏幕上的光标,有些可选择想要按下的按钮。但这些设备的适用范围仍然有限,主要原因在于它们体积较大。
新研制出的脑机接口由带有微型尖刺的十字形树脂制成。当其置于用户的头皮上时,尖刺会轻微刺穿皮肤,读取信号。每款设备还与一根电线——“蛇形互连器”相连,最终连接到一台微处理器。微处理器负责将脑机接口提取的大脑信号无线发送给要控制的设备。
团队通过两种方式测试了他们的脑机接口系统。在第一个实验中,他们将用户的脑信号输送到运行电话应用程序的计算机上。在第二个实验中,他们将脑信号发送到用户佩戴的一副眼镜上,并用其来控制用户智能手机上的应用程序。测试结果显示,新系统捕捉信号的准确率约为96.4%,且能稳定运行长达12个小时。
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