Международная команда под руководством ученых из Гонконгского университета науки и технологии (HKUST) недавно разработала первый в мире 3D искусственный глаз с возможностями лучше, чем существующие бионического глаза и в некоторых случаях даже превосходят человеческого глаза, приводя зрение в человекоподобных роботов и новую надежду для пациентов с нарушением зрения.

Ученые потратили десятилетия, пытаясь повторить структуру и ясность биологической глаза, но видение существующего протеза глаза-в основном в форме очков, прикрепленных с внешних кабелей, все еще в плохом разрешении с 2D-плоский датчиков изображения. Электрохимический глаз (ЕС-глаз) разработана в активно, тем не менее, не только повторяющая структуру натурального глаза в первый раз, но на самом деле может предложить более острое зрение, чем человеческий глаз в будущем, с дополнительными функциями, такими как способность обнаруживать инфракрасное излучение в темноте.

Ключевой особенностью, позволяющей такие прорывы-это 3D искусственная сетчатка — изготовлен из массива наностержней датчики света, которые имитируют фоторецепторов человеческого глаза. Разработанная проф. ФАН Чжиюн и доктор ГУ Лейлей из отдела электронной и вычислительной техники активно, в команду, связанную нанопроволокой, датчики света пучок жидкометаллическим провода, выступающей в качестве нервы за человека полусферы сетчатки во время эксперимента и успешно применить визуальный передача сигнала, чтобы отразить то, что видит глаз на экране компьютера.

В будущем, эти нанопроволочные датчики света может быть напрямую подключен к нервам слабовидящих пациентов. В отличие от человеческого глаза, где пучки волокон зрительного нерва (для передачи сигнала) необходимо, чтобы маршрут через сетчатку через отверстие-с лицевой стороны сетчатки к задней стороне (тем самым создав слепое пятно человеческого зрения), прежде чем достичь мозга; датчики света, которая сейчас рассеивается по всей антропогенных сетчатки каждого канала сигналы через собственную жидкость-металлическая проволока на затылке, тем самым устраняя слепое пятно вопросу, поскольку они не имеют в маршруте через одно место.

Кроме того, как нанопроволоки имеют даже более высокую плотность, чем фоторецепторов в сетчатке глаза человека, таким образом, искусственную сетчатку может получить больше световых сигналов и потенциально достичь более высокое разрешение изображения, чем человеческая сетчатка — если обратной контакты на индивидуальной нанонити сделаны в будущем. С различными материалами, используемыми для повышения чувствительности датчиков и спектральном диапазоне, искусственный глаз может также достигнуть других функций, таких как ночное видение.

«Я всегда был большим поклонником научной фантастики, и я считаю, что многие технологии, показанные в истории, такие, как те, межгалактических путешествий, в один прекрасный день стать реальностью. Однако, независимо от разрешения изображения, угол зрения и пользователя-дружелюбие, нынешние бионические глаза по-прежнему не соответствуют их естественному человеческому аналогу. Новая технология для решения этих проблем нуждается в срочном, и это дает мне сильную мотивацию, чтобы начать этот необычный проект,» сказал вентилятор профессор, чья команда провела девять лет, чтобы завершить текущее исследование от идеи создания.

Группа сотрудничала с Университетом Калифорнии, Беркли на этот проект, и их выводы были недавно опубликованы в журнале Nature.

«На следующем этапе мы планируем улучшить производительность, стабильность и биосовместимость нашего устройства. Для применения протеза, мы рассчитываем на сотрудничество со специалистами медицинских исследований, которые имеют соответствующие знания по оптометрии и глазного протеза,» вентилятор профессор добавил.

Принцип работы искусственный глаз включает в себя электрохимический процесс, который принят от типа фотоэлемента. В принципе, каждый датчик цены на искусственные сетчатки может служить наноразмерных СЭ. С последующей модификацией, ЕК-глаз может быть собственн-приведенный в действие датчик изображения, поэтому нет необходимости для внешнего источника питания, ни схема при использовании для глазного протеза, который будет гораздо более удобным для пользователей по сравнению с нынешними технологиями.

сделать разницу: спонсорские возможности

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *