AR、XR、ブレインインターフェース
マインド・オーバー・マシーン:人間とデバイスの革命的なインタラクション

シドニー工科大学(UTS)の研究者たちは、技術とのやり取りを変える可能性のある画期的な発見をしました。オーストラリア陸軍と国防イノベーション・ハブとの共同研究により、チン・テン・リン教授とフランチェスカ・イアコピ教授は、ロボットやマシンなどのデバイスを思うままに制御できるバイオセンサーを開発しました。この先進的な脳コンピュータインターフェースは、先進的な製造、航空宇宙、ヘルスケアなどの業界を変える可能性があります。
この種の技術が広く採用され、発展することができれば、伝統的なインターフェースであるコンソール、キーボード、タッチスクリーン、ハンドジェスチャ認識は時代遅れになる可能性があります。イアコピ教授によると、「ハンズフリー、ボイスフリーの技術は、研究室の外でも、いつでも、どこでも動作します。」
グラフェン材料とシリコンの組み合わせ
この最先端技術の開発は、グラフェン材料とシリコンの組み合わせによって可能になりました。これにより、研究者たちは腐食、耐久性、皮膚接触抵抗などの問題を克服し、着用可能なドライセンサーを作成することができました。
ACS Applied Nano Materials誌に掲載された研究によると、グラフェンセンサーは高導電性、使いやすさ、頑丈さを備えています。六角形のパターンが付いたセンサーは、視覚皮質からの脳波を検出するために頭皮の後部に配置されます。センサーは厳しい条件にも耐えられるため、極限環境での操作にも適しています。
ユーザーは、白く点滅する正方形が表示される拡張現実(AR)レンズを着用します。特定の正方形に焦点を合わせると、オペレーターの脳波がバイオセンサーによって検出され、デコーダーによって信号がコマンドに変換されます。オーストラリア陸軍は最近、兵士が脳マシンインターフェースを使用してゴーストロボティクスの四足ロボットを制御する実験を行い、94%の精度でハンズフリーのコマンドを実現しました。

画像ソース:UTS
「2秒で9つのコマンド」
「私たちの技術は、2秒以内に少なくとも9つのコマンドを発行できます。これは、9種類のコマンドがあり、オペレーターがそのうちの1つを選択できることを意味します」とリン教授は説明しています。
研究者たちは、身体や環境からのノイズを最小限に抑えて、オペレーターの脳波からの信号をより明確に取得する方法を探究しています。
この革新的な技術は、科学界、産業、政府から大きな関心を集める可能性があります。UTSの研究者たちは、脳コンピュータインターフェースシステムの進歩を続けることを希望しています。これにより、人間とマシンのやり取りの新たな時代が到来する可能性があります。
デバイスを思うままに制御できるバイオセンサー技術の開発は、多くの分野を変える可能性があります。伝統的なインターフェースの必要性を排除し、ハンズフリー、ボイスフリーの操作を可能にすることで、この技術は障害を持つ人の生活を改善し、先進的な製造、航空宇宙、ヘルスケアなどの業界の効率を高めることができます。継続的な研究とイノベーションにより、技術とのやり取りを変える脳コンピュータインターフェースシステムの進歩が期待できます。can improve the lives of people with disabilities and increase the efficiency of industries such as advanced manufacturing, aerospace, and healthcare. With continued research and innovation, we can expect to see more advancements in brain-computer interface systems that will reshape the way we interact with technology.












