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假体由大脑信号控制

15.08.2013

来自加利福尼亚的美国人 Easton LaChapelle 在基于现代技术的假肢制造领域取得了突破。 他开发了一种假手,其成本比类似的同类产品低很多倍,并教他感知大脑信号。

由伊斯顿设计的假肢价值不到 400 美元。 它的主框架是3D打印的,大大降低了生产成本,同时又不影响强度。 据发明者本人介绍,他的创造非常强大——五个手指中的每一个都可以承受高达 22 公斤的重量。 的确,这样的手握不住力量。

假肢的人造手指通过特殊的伺服驱动器进行运动,因此可以实现手的最大自然位置,并可以使用它来替换失去的肢体。 如上所述,假肢实际上是由大脑控制的——它使用无线脑电图系统连接到大脑,该系统读取特殊的大脑信号,解释它们并将它们传输到人造手臂。

许多组织对 17 岁青少年的发明非常感兴趣,因为它可以显着降低生产假肢的成本并降低假肢本身的价格。 美国宇航局太空组织在应对新天才金块的出现方面是最快的——伊斯顿已经在其中工作,但到目前为止还是一名实习生。 据他介绍,他收集了所有必要的信息来从书籍和互联网中创建平板电脑,而无需寻求专家的帮助。

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科技、新电子最新动态:

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

来自档案馆的随机新闻

一原子厚的强大半导体 08.03.2017

一组科学家开发出一种可以与石墨烯竞争的二维材料。 德国拜罗伊特大学的物理学家 Axel Enders 博士与波兰和美国的科学家合作,开发出一种二维材料,可以替代石墨烯,将电子产品提升到一个新的水平。

在电子方面的前景更广阔,与石墨烯相比,这种新材料由于其半导体特性而可以得到。 它的成分与碳一起,还包括硼和氮。 该材料的化学名称为“Hexagonal Boron-Carbon-Nitrogen”(“Hexagonal Boron-Carbon-Nitrogen”,h-BCN)。

根据恩德斯教授的说法,联合研究的成果可以成为创造晶体管、微电路、传感器等新一代电子元件的起点。 主导电子行业的 CMOS 技术具有明显的局限性,阻碍了其进一步小型化。 据研究人员称,h-BCN 比石墨烯更有机会成为克服这些限制的合适材料。

科学家在研究新材料时所追求的目标是创建具有半导体特性的二维“晶格”。 在来自内布拉斯加大学林肯分校的一组科学家的帮助下,与来自纽约州立大学、克拉科夫大学、塔夫茨大学和波士顿学院的科学家合作,他帮助将这一想法变为现实。

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