美國佐治亞理工學院可穿戴智能系統和醫療保健中心攜手韓國機構,開發出一種微型腦機接口,小到可置于頭部的毛囊之間,未來有望造福殘障人士。相關論文發表于最新一期《美國國家科學院院刊》。
研究團隊表示,這一成果加強了數字環境與物理環境之間的整合效果,為腦機接口在日常生活中的持續使用開辟了一條新途徑。
過去幾十年間,科學家已研制出各式各樣的腦機接口。這些設備能讀取用戶的腦電波,并有效作出反應。例如,有些腦機接口可用于控制計算機屏幕上的光標,有些可選擇想要按下的按鈕。但這些設備的適用范圍仍然有限,主要原因在于它們體積較大。
新研制出的腦機接口由帶有微型尖刺的十字形樹脂制成。當其置于用戶的頭皮上時,尖刺會輕微刺穿皮膚,讀取信號。每款設備還與一根電線——“蛇形互連器”相連,最終連接到一臺微處理器。微處理器負責將腦機接口提取的大腦信號無線發送給要控制的設備。
團隊通過兩種方式測試了他們的腦機接口系統。在第一個實驗中,他們將用戶的腦信號輸送到運行電話應用程序的計算機上。在第二個實驗中,他們將腦信號發送到用戶佩戴的一副眼鏡上,并用其來控制用戶智能手機上的應用程序。測試結果顯示,新系統捕捉信號的準確率約為96.4%,且能穩定運行長達12個小時。
美國佐治亞理工學院可穿戴智能系統和醫療保健中心攜手韓國機構,開發出一種微型腦機接口,小到可置于頭部的毛囊之間,未來有望造福殘障人士。相關論文發表于最新一期《美國國家科學院院刊》。
研究團隊表示,這一成果加強了數字環境與物理環境之間的整合效果,為腦機接口在日常生活中的持續使用開辟了一條新途徑。
過去幾十年間,科學家已研制出各式各樣的腦機接口。這些設備能讀取用戶的腦電波,并有效作出反應。例如,有些腦機接口可用于控制計算機屏幕上的光標,有些可選擇想要按下的按鈕。但這些設備的適用范圍仍然有限,主要原因在于它們體積較大。
新研制出的腦機接口由帶有微型尖刺的十字形樹脂制成。當其置于用戶的頭皮上時,尖刺會輕微刺穿皮膚,讀取信號。每款設備還與一根電線——“蛇形互連器”相連,最終連接到一臺微處理器。微處理器負責將腦機接口提取的大腦信號無線發送給要控制的設備。
團隊通過兩種方式測試了他們的腦機接口系統。在第一個實驗中,他們將用戶的腦信號輸送到運行電話應用程序的計算機上。在第二個實驗中,他們將腦信號發送到用戶佩戴的一副眼鏡上,并用其來控制用戶智能手機上的應用程序。測試結果顯示,新系統捕捉信號的準確率約為96.4%,且能穩定運行長達12個小時。
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