AR, XR og hjernegrÃĶnseflader
Sind over maskiner: Revolutionering af menneske-maskine-interaktion

Forskere fra University of Technology Sydney (UTS) har gjort en banebrydende opdagelse, der kan ÃĶndre mÃĨden, vi interagerer med teknologi pÃĨ. I samarbejde med den australske hÃĶr og Defence Innovation Hub har professorerne Chin-Teng Lin og Francesca Iacopi udviklet en biosensor, der giver dig mulighed for at styre enheder som robotter og maskiner med dine tanker alene. Dette avancerede brain-computer interface har potentialet til at revolutionere forskellige industrier, herunder avanceret fremstilling, luft- og rumfart samt sundhedssektor.
Denne type teknologi, hvis den nogensinde bliver bredt accepteret og avanceret, kan gÃļre traditionelle grÃĶnseflader som konsoller, tastaturer, touchskÃĶrme og hÃĨndgestusgenkendelse forÃĶldet. IfÃļlge professor Iacopi âfungerer den hÃĨndfrie, stemmefrie teknologi uden for laboratoriemiljÃļ, nÃĨr som helst, hvor som helst.â
Kombination af grafenmateriale og silicium
Udviklingen af denne avancerede teknologi blev mulig takket vÃĶre brugen af grafenmateriale kombineret med silicium. Dette gjorde det muligt for forskerne at overvinde problemer som korrosion, holdbarhed og hudkontaktresistens, hvilket resulterede i skabelsen af bÃĶrbare tÃļrre sensorer.
En studie offentliggjort i tidsskriftet ACS Applied Nano Materials viser, at grafensensorerne er hÃļjkonductive, lette at bruge og robuste. De hexagonmÃļnstrede sensorer placeres pÃĨ bagsiden af kraniet for at registrere hjernebÃļlger fra det visuelle cortex. Sensorerne er modstandsdygtige over for hÃĨrde forhold, hvilket gÃļr dem egnede til brug i ekstreme driftsmiljÃļer.
Brugeren bÃĶrer en hovedmonteret augmented reality-brille, der viser hvide blinkende kvadrater. Ved at fokusere pÃĨ et bestemt kvadrat registreres brugerens hjernebÃļlger af biosensoren. En decoder oversÃĶtter herefter signalet til kommandoer. Den australske hÃĶr demonstrerede nyligt teknologien ved at lade soldater styre en Ghost Robotics quadruped robot med hjÃĶlp af brain-computer-grÃĶnsefladen. Dette muliggjorde en hÃĨndfri kontrol af den robotiske hund med en nÃļjagtighed pÃĨ op til 94%.

Billede kilde: UTS
âNi kommandoer pÃĨ to sekunderâ
âVores teknologi kan udstede mindst ni kommandoer pÃĨ to sekunder. Dette betyder, at vi har ni forskellige kommandoer, og operatÃļren kan vÃĶlge en af dem inden for denne tidsperiode,â forklarer professor Lin.
Forskere har ogsÃĨ undersÃļgt mÃĨder at minimere stÃļj fra kroppen og omgivelserne for at opnÃĨ klarere signaler fra operatÃļrens hjerte.
Denne innovative teknologi vil sandsynligvis tiltrÃĶkke betydelig interesse fra det videnskabelige samfund, industrien og regeringen. Forskerne pÃĨ UTS hÃĨber at fortsÃĶtte med at gÃļre fremskridt i brain-computer-grÃĶnseflade-systemer, hvilket kan banke vejen for en ny ÃĶra i menneske-maskine-interaktion.
Udviklingen af biosensorteknologi, der giver mulighed for tankekontrol over enheder, har potentialet til at revolutionere mange omrÃĨder. Ved at eliminere behovet for traditionelle grÃĶnseflader og give mulighed for hÃĨndfri, stemmefri drift kan denne teknologi forbedre livet for mennesker med handicaper og Ãļge effektiviteten i industrier som avanceret fremstilling, luft- og rumfart samt sundhedssektor. Med fortsat forskning og innovation kan vi forvente at se flere fremskridt i brain-computer-grÃĶnseflade-systemer, der vil forme mÃĨden, vi interagerer med teknologi pÃĨ.












