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人工传感器模拟人体触觉

据麦姆斯咨询报道,来自韩国大邱庆北科技学院(DGIST)的研究人员开发出一种人工触觉传感器,可以模仿人体皮肤的功能来探测物体表面的信息,如形状、图案和结构。这可能使距制造出具有感知粗糙度和平滑度等感觉的电子设备和机器人,又更近了一步。“模仿人类的感官是工程学里最受欢迎的研究领域之一,但是触觉很难复制,” DGIST的工程师Kwonsik Shin说。(Kwonsik Shin也是该项研究发表在IEEE/ASME Transactions on Mechatronics期刊的第一作者)人类不仅能感知环境的多种物理特性,如压力、温度、振动、张力和剪切力,还能同时感测心理感觉参数,如粗糙度、平滑度、坚硬度和疼痛度。探测精确的表面信息是复制触觉心理感觉关键的第一步。为了应对这一挑战,DGIST的研究人员与来自ASML韩国分部、东国大学(首尔)、成均馆大学和牛津大学的同仁合作。他们开发了一种能够高精度测量表面纹理的设备。该传感器由......阅读全文

人工传感器模拟人体触觉

据麦姆斯咨询报道,来自韩国大邱庆北科技学院(DGIST)的研究人员开发出一种人工触觉传感器,可以模仿人体皮肤的功能来探测物体表面的信息,如形状、图案和结构。这可能使距制造出具有感知粗糙度和平滑度等感觉的电子设备和机器人,又更近了一步。“模仿人类的感官是工程学里最受欢迎的研究领域之一,但是触觉

水凝胶人造皮肤,能模拟人类触觉感知

  机器人技术的发展一直是人类探索的热点话题,如何让机器人更像人类,不仅在外形上,还要在功能上,是许多科学家的追求。近日,剑桥大学的仿生机器人实验室的研究人员就取得了重要的进展,他们研发了一种基于水凝胶的机器人皮肤,能够模拟人类的触觉感知,为机器人技术的发展开辟了新的可能性。  水凝胶是一种不溶于水

世界首条柔性人造触觉神经诞生

  记者6月7日从南开大学获悉,该校电子信息与光学工程学院徐文涛团队与美韩两国科学家合作,研发出了世界上首条柔性人造触觉神经,让更智能的人造皮肤离现实又近了一步。这一研究成果在最新一期国际刊物《科学》上全文发表。  人类皮肤是极为复杂的系统,其中有成千上万个感受器用于感知压力、温度、位置等信息。这些

世界首条柔性人造触觉神经研发成功

  如果能让机器人拥有触觉,可以感知温度、压力,甚至具有神经活动,那么它们将“解锁”更多新技能。日前,世界上首条柔性人造触觉神经的问世,让这一设想距离现实更近了一步。近日,美国斯坦福大学鲍哲楠、韩国首尔大学李泰宇、南开大学徐文涛团队联合在《科学》杂志上发表论文,报道了一种基于柔性有机电子器件的高灵敏

首个能传达人工触觉的多通道臂带问世!

  使用当前的肌电假手,即使能够单独控制所有5个手指,用户一次只能做一个抓握动作。美国研究人员在《科学报告》上发表论文称,他们首创了一种可穿戴的多通道触觉反馈软机械臂带,通过向机械手用户传达人工触觉,使其能灵巧使用假手,同时抓握并移动两个物体而不会折断或掉落,即使他们对两个物体的视线都受到阻碍。  

智能所研制出“用于检测三维力的人工皮肤”

三维力人工皮肤传感器用于助力机器人膝关节测量  11月25日,由中科院合肥物质科学研究院智能所主持的国家863先进制造技术领域智能机器人技术专项“用于检测三维力的人工皮肤”在北京通过验收,项目研究成果获得与会专家的高度评价。  触觉是机器人感知外部信息的重要手段之一,基于传感器的机器

人工环境中模拟出细胞周期

  日本科学家领导的研究团队最新一项细胞生物学研究报告称,在实验室生成的人造细胞,或可解释原始活细胞的复制能力是怎样形成的,即是说,细胞模型可以预测原始细胞周期。    人们将核糖体等具有部分细胞机能的人工颗粒叫做细胞模型。曾经,研究人员通过将蛋白质和脱氧核糖核酸(DNA)装到微小的脂类球中,生

组合纳米机器可模拟人体肌肉运动

     10月24日(北京时间),最近,法国国家科学院(CNRS)查尔斯·沙顿研究所的一个研究小组,把上千个纳米机器组装在一起,能像肌肉纤维那样产生协调的收缩舒张运动,延展距离约10微米。相关论文发表在《应用化学》网站上。

基于碳材料的3D打印柔性触觉传感器件研究新进展

  近日,中国科学院上海高等研究院研究员曾祥琼带领的团队,在基于碳材料的3D打印柔性触觉传感器件研究中取得重要进展。相关研究成果以A Highly Sensitive Flexible Tactile Sensor Mimicking The Microstructure Perception Be

人工遗传回路模拟细胞如何选择“命运”

科技日报北京1月25日电 (记者张梦然)据最新一期《科学》杂志报道,美国加州理工学院研究人员开发出一种人工遗传回路,可展示细胞是如何选择其“命运”的。我们每个人开始时都是一个细胞,然后增殖成数万亿个细胞构成人体。尽管每个细胞都具有完全相同的遗传信息,但每个细胞也都发挥着特殊的功能:神经元控制着我们的

人工气候箱模拟自然生态环境

 人工气候箱采用304抛光不锈钢制作,进口压缩机,不锈钢内胆,独立的门框锁扣装置,外观豪华,广泛应用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫、小动物的饲养,木材、建材的性能试验等加湿器的一体化设计(可做30段程控或联计算机控制)。特别应用在植物培养中,CO2对其生长的影响是非常之明显的。     人工气候箱

人工气候箱-自然环境的真实模拟

人工气候箱较光照箱更胜一筹,其多功能的参数设定,使得人工气候箱能够更好的模拟自然环境。其能够控制的参数有温度、湿度、光照度和白天黑夜的时间,真正的智能化管理。另外,人工 气候箱由微电脑全自动控制,一体化设计,能够直接用按键完成所有设置,触摸开关操作,具有超温和传感器异常保护功能和全光谱的植物生长灯配

六维力传感器赋予机器人真正的触觉

伴随着千万年的进化,人类学会了直立行走,学会了使用工具,为了适应复杂多样的环境,人类还拥有了强大而又敏感的感官输入,依靠各种感官之间的相互配合,人类可以完成多种多样的任务,于是有了科技发达的今天。人类各种感官之间的合作一直在进行着。想一想在昏暗情况下我们是如何用钥匙开门锁的吧。先用眼睛尝试去

透明柔性自驱动触觉传感器研制成功

  近年来,移动互联网和智能终端的快速发展极大刺激了智能传感技术在人机交互、人工智能和可穿戴设备等领域内的探索。在智能设备中,可折叠显示屏、柔性集成电路、健康监测设备等各种革命性功能产品的大量涌现,使得人们对触觉传感器提出了更高的要求。尤其装置的宽量程灵敏度、响应时间、便携性、使用舒适性和多功能集成

人工义肢新突破:触觉反馈和肌内电极让义肢更真实

  在过去50年中,人工义肢的研发几乎止步不前,虽然它们的外观和结构有所改善,但在基本功能和控制方面的进展乏善可陈。不过,《科学转化医学》杂志近日发表了两项重要成果:用逼真的触觉反馈引导假肢,用肌内电极发送可靠的运动指令。这使得目前义肢存在的巨大局限性有了显著突破。  据《自然》杂志网络版近日报道,

南开团队利用人工突触器件实现大脑的感官功能

近日,国际著名学术期刊《自然—通讯》刊登了南开大学电子信息与光学工程学院最新研究成果。研究人员利用柔性人工突触器件,开发了一种神经形态运动感知系统,在硬件层面成功实现了大脑的多感官整合功能,并获得了卓越的运动感知性能。南开大学电子信息与光学工程学院蒋博士程鹏为第一作者,南开大学电子信息与光学工程学院

触觉检查作用

  触觉是接触、滑动、压觉等机械刺激的总称,是动物重要定位手段。

人工模拟光合作用获突破

  植物利用太阳光便能使水分子氢、氧分离,而目前为止,人类为之进行的各种模拟实验却都无功而终。失败的根源在于水分子分解所需能量巨大,远远超出利用传统太阳能电池技术理论上所能提供的最大能量。  模拟光合作用分解水分子成为人们长久追寻的目标。麻省理工学院化学家丹尼尔・诺切拉

“人工叶”太阳能电池模拟自然发电

  美国北卡罗来纳州大学的一组研究人员日前公布了一种基于水凝胶技术的太阳能发电装置——人工叶。研究人员称,这种水基太阳能电池不但能够和硅基太阳能电池一样产生电力,而且在成本和环境友好性上更具优势,使模拟自然产生电能的设想离现实又近了一步。相关研究发表在《材料化学》杂志网络版上。  

人工气候箱模拟低温环境测试水稻抗寒能力

水稻在生长发育过程中,经常会遇到低温和光照不足,由此引起种子发芽不良、烂秧、幼苗生长缓慢、生育萎缩、发生叶赤枯、穗尖颖花退化、生育期延迟、不育、成熟不良等冷害,最终导致产量减少。根据水稻冷害所发生的特点,冷害分为障碍型冷害、延迟型冷害和混合型冷害。影响水稻生产的冷害在水稻的不同生育阶段都会出现,冷害

类器官芯片实现人体肝脏—胰岛互作仿生模拟

近日,中科院大连化学物理研究所研究员秦建华团队利用类器官芯片,建立了人诱导多能干细胞(hiPSC)来源的肝—胰岛类器官互作体系,在体外模拟人体肝脏—胰岛轴及其在生理和病理条件下的糖刺激响应,为糖尿病等复杂代谢性疾病研究和新药发现等提供了新策略和新技术。相关研究发表在《先进科学》上。糖尿病是一种以慢性

类器官芯片实现人体肝脏-胰岛互作仿生模拟

近日,大连化物所微流控芯片研究组(1807组)秦建华研究员团队利用类器官芯片,建立了人诱导多能干细胞(hiPSC)来源的肝-胰岛类器官互作体系,在体外模拟人体肝脏-胰岛轴及其在生理和病理条件下的糖刺激响应,为糖尿病等复杂代谢性疾病研究和新药发现等提供了新策略和新技术。  糖尿病是一种以慢性高血糖为主

中科院纳米能源所制备出透明可拉伸自驱动触觉传感器

  随着人工智能技术的发展,涌现出各种模仿人体特征的可拉伸电子器件、可穿戴电子设备以及电子皮肤等革命性功能产品,引起研究人员的极大关注。它们可以像人体皮肤或组织一样柔软且富有弹性,以前所未有的方式与人体紧密结合,实现许多现在实现不了甚至无法想象的功能。同时,可以进一步提高人类的健康水平和生活质量,极

用假肢恢复触觉

  一项研究提供了一个使用大脑电刺激通过假肢让没有能力感受接触的人们恢复触觉的一份蓝图。Sliman Bensmaia及其同事在猕猴身上测试了这种技术,通过直接刺激大脑的处理触觉的初级躯体感觉皮层(S1)从而传递操纵物体的关键信息。这些信号传递了关于一个物体对手施加的压力大小、它接触到手的哪一部

人工气候培养箱对甘蓝的研究模拟气候

高温是夏秋蔬菜生产中常见的逆境因子,严重影响蔬菜的产量和质量。耐热蔬菜品种的选育一直是我国蔬菜科技工作者的重要任务之一,并取得了重要进展,探索出一些针对不同蔬菜作物进行抗热性鉴定的方法。目前武汉本地种植的早秋甘蓝品种以从日本进口的强力50为主,该品种耐热性强、熟性较早、球色绿、品质较好,但其耐裂球

人工气候箱模拟石河子棉区棉花冷害研究

近年来,关于棉花冷害的研究大都集中在棉花的延迟型冷害指标上,运用棉区内气象站逐旬 气象观测资料和棉花生长发育观测资料分析一段时间(一旬以上)热量条件不足,对棉花生长和产量的影响;关于棉花障碍型冷害的研究,有的学者是分析障碍型冷 害发生的天气成因,也有学者根据障碍型冷害发生时的气象要素并结合大田调查找

人工气候室-高精度气候环境模拟专家

在自然界中生长的植物,都会受到自然环境的影响,而在很多地区,一年四季气候分明,如果要开展与植物环境相关的生长研究,只能是等待合适的时间,如此的低效率,无疑会制约农业领域生命科学科研工作的开展。因此为了实现一年四季,不分地域的高效开展科研工作,同时严格控制环境参数,现代农业研究中引入了人工气候室,它是

人工气候室模拟沙漠地区气候环境

当前我国环境破坏严重,正在面临着严重的沙漠化危险,而利用人工气候室模 拟沙漠地区气候环境,可以在实验室中就能复现沙漠地区的环境状况,进而通过环境参数的可控调节,系统的研究这类地区我们所关心的问题。其中就包括荒漠植被 的维持机制与水资源的可循环利用、风沙动力学与绿洲防护模式、绿洲生态建筑与太阳能的高效

人工智能“捷径”将模拟速度提高数十亿倍

  即使用最快的超级计算机模拟复杂的自然现象也要花上几个小时,如大气雾霾如何影响气候。而作为一种能够快速模拟的算法,仿真器无疑提供了一条捷径。一项日前发表在预印本服务器arXiv上的研究表明,人工智能可以很容易地生成精确的仿真器,可以将所有科学领域的仿真加速数十亿倍。仿真器加快了模拟速度,如美国宇航

仿生手指可窥见复杂物体内部结构

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494137.shtm如果人们不用X射线或超声波,而是用触摸来成像人体和电子设备的内部会怎样?五邑大学教授罗坚义和合作者展示了一种仿生手指,可以通过触摸复杂物体的外部表面来创建其内部形状和纹理的3D地图。相