Sydneyn teknillisen yliopiston insinöörit esittelivät parannetun käyttöliittymän
Neurorajapinta ja grafeenianturit. Kuva: Shaikh Nayeem Faisal et al., ACS Applied Nano Materials
Kehittäjät käyttivät grafeenimateriaaliayhdistettynä piin kanssa puettavien kiintoaineanturien luomiseksi. Tämä lähestymistapa on ratkaissut korroosion, kestävyyden ja ihokosketuksen kestävyyden ongelmat, jotka ovat haitanneet olemassa olevien teknologioiden päivittäistä käyttöä, insinöörit sanovat.
Anturit kuusikulmainen grafeenikuviosijaitsee pään takaosassa havaitsemaan aaltoja näkökuoresta. Koskettimet kestävät kovia olosuhteita, joten niitä voidaan käyttää äärimmäisissä olosuhteissa.
Biosensorien valmistusprosessi. Kuva: Shaikh Nayeem Faisal et al., ACS Applied Nano Materials
Laitehallinta suoritetaan käyttämälläerityinen lisätyn todellisuuden linssi, joka on sijoitettu käyttäjän katseen eteen. Näytössä näkyy valkoisia välkkyviä neliöitä. Kun käyttäjä keskittyy tiettyyn neliöön, biosensori sieppaa hänen aivoaaltonsa ja dekooderi muuntaa signaalin komennoiksi.
Teknologiamme voi tuottaa vähintään yhdeksänkomennot kahdessa sekunnissa. Tämä tarkoittaa, että meillä on yhdeksän erityyppistä komentoa ja käyttäjä voi valita yhden näistä yhdeksästä tänä aikana.
Chin-Teng Lin, Sydneyn teknillisen yliopiston professori ja kehityksen toinen kirjoittaja
Tutkijat ovat osoittaneetlaitteet nelijalkaisen robotin Ghost Robotics ohjaamiseen. Kokeilu osoitti, että koulutettu käyttäjä voi ohjata robottia jopa 94 %:n tarkkuudella ilman käsien apua. Insinöörit uskovat, että kehitys löytää sovelluksia teollisuudessa, ilmailussa ja terveydenhuollossa.
Lue lisää:
Yksi planeetta voi tehdä lopun elämälle maapallolla: kuinka tiedemiehet ovat osoittaneet aurinkokunnan haurauden
Pitkän iän salaisuus paljastuu: tutkijat ovat selvittäneet, kuinka käynnistää tarvittava mekanismi ihmiskehossa
Nimetty yhdeksi ikääntymisen syistä ja tapa "kääntää prosessi takaisin"