Наука и техника

Ручное поведение: в РФ создали браслет для управления бионическими протезами

Разработка найдет применение не только среди людей с ограниченными возможностями

Ручное поведение: в РФ создали браслет для управления бионическими протезами

EN

Ручное поведение: в РФ создали браслет для управления бионическими протезами

В РФ испытали первое отечественное многоканальное устройство для бионических протезов. Это браслет из набора датчиков, который позволяет легче управлять движениями биопротезов руки и существенно сокращает время, затрачиваемое на переход от одного жеста к другому. Разработку можно использовать не только для людей с ограниченными возможностями, интерфейс датчиков применим при пилотировании беспилотников и роботов, а также при работе с токсичными веществами, опасными для человека. Подробнее об инновации — в материале «Известиям».

Браслет для управления протезами

Российские специалисты завершили тестирование многоканального устройства для бионических протезов. Это внешняя система контроля, выполненная в форме браслета, позволяющая не просто управлять биопротезом руки, но и делать это на расстоянии. Об этом «Известиям» сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Уже в феврале в компанию разработчика придут на работу первые сотрудники с повреждениями опорно-двигательного аппарата, которые будут пользоваться новой системой, не имеющей аналогов в нашей стране.

Ручное поведение: в РФ создали браслет для управления бионическими протезами

Устройство представляет собой браслет из восьми датчиков электромиографии, мерцательного датчика и центрального микроконтроллера. Браслет позволяет сделать управление протезом проще, чем раньше.

— Большая часть представленных на рынке систем управления — двухканальные, — рассказал «Известиям» генеральный директор ООО «Сутура Медтехнологии» Степан Чуйкин. — Поэтому переход от одного жеста к другому занимает очень длинный путь — человеку необходимо совершить несколько действий вплоть до нажатия кнопки на протезе. А наша система — многоканальная. Поэтому движения совершаются в один этап и занимают меньше времени.

Кроме того, устройство позволяет человеку выполнять ряд функций вообще без использования протеза.

Ручное поведение: в РФ создали браслет для управления бионическими протезами

— Дома человек оставляет протез на зарядке и пользуется только культей. Но работать на компьютере с помощью культи не слишком удобно. Мы же предлагаем использовать в качестве мышки саму культю, на которой будет надет браслет. Двигая конечностью в пространстве, можно перемещать курсор на экране компьютера, — добавил он.

Какие протезы будут в будущем

Как полагают разработчики, эти возможности делают разработку перспективной для широкого ряда отраслей. Помимо помощи людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата миографический интерфейс датчика можно применять при пилотировании беспилотников и роботов, а также при работе с токсичными веществами, опасными для человека.

— Сфера протезирования, особенно высокотехнологичного, в настоящее время и важна, и перспективна, в том числе ввиду повышения количества лиц, нуждающихся в протезировании, часто — молодых и активных, которые хотят максимального восстановления утраченных функций, — рассказала руководитель направления АНО «Технологии возможностей», эксперт рынка НТИ «Нейронет» Ирина Скибина.

Ручное поведение: в РФ создали браслет для управления бионическими протезами

Описанная технология имеет несколько перспективных аспектов и преимуществ над существующими проектами на рынке, сказал руководитель лаборатории бионических экзопротезов верхних и нижних конечностей с нейроуправлением Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Владимир Ермишин. Из плюсов он назвал многоканальное управление, которое позволяет пользоваться протезом более эффективно и быстро, чем с помощью двухканальных систем. Это существенно сокращает время, затрачиваемое на переход от одного жеста к другому, что делает управление протезом более простым и удобным.

— Устройство позволяет выполнять ряд функций без использования протеза, например работать с компьютером, используя культю с браслетом в качестве мыши. Это расширяет возможности использования технологии и делает ее более универсальной. Помимо помощи людям с ампутационными дефектами миографический интерфейс датчика, используемый в разработке, может найти применение в различных отраслях, — сказал эксперт.

В целом технология предоставляет людям с ампутационными дефектами новые возможности, однако о перспективах можно будет говорит после выхода устройства на рынок, отметили специалисты.

Источник

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»