瑞士洛桑联邦理工学院的科学家开发出一种名为MiBMI的小型化脑机接口,它能够直接将大脑中的信号转化为文本,为严重运动障碍患者提供了一种全新的沟通方式。MiBMI体积小巧、功耗低,并具有高精度和多功能性,使其成为可植入式应用的理想选择。MiBMI通过记录与手写动作相关的神经活动,实时处理信号,将大脑想象的手部动作转换为相应的文本,目前可以解码31个字符,未来有望解码多达100个字符。
🧠 MiBMI是一个高度集成的系统,其数据记录和处理工作在两个总面积仅8平方纳米的微型芯片上完成,这使得它具有体积小巧、功耗低的特点,非常适合植入式应用。
✍️ MiBMI能够实时处理大脑中的神经信号,将与手写动作相关的神经活动转化为可读文本,目前可以解码31个不同的字符,未来有望解码多达100个字符,显著提升严重运动障碍患者的沟通能力。
🛡️ MiBMI的侵入性极低,确保了使用的安全性和实用性,为患者提供了更安全可靠的沟通方式。
🚀 MiBMI的开发为脑机接口技术的发展带来了新的突破,有望催生实用且完全可植入的设备,为更多患者带来福音。
💡 MiBMI的成功也为未来脑机接口技术的应用打开了新的思路,例如,可以用于开发更先进的控制系统,帮助患者恢复运动功能,甚至实现更复杂的任务。
🧠 MiBMI是一个高度集成的系统,其数据记录和处理工作在两个总面积仅8平方纳米的微型芯片上完成,这使得它具有体积小巧、功耗低的特点,非常适合植入式应用。
✍️ MiBMI能够实时处理大脑中的神经信号,将与手写动作相关的神经活动转化为可读文本,目前可以解码31个不同的字符,未来有望解码多达100个字符,显著提升严重运动障碍患者的沟通能力。
🛡️ MiBMI的侵入性极低,确保了使用的安全性和实用性,为患者提供了更安全可靠的沟通方式。
🚀 MiBMI的开发为脑机接口技术的发展带来了新的突破,有望催生实用且完全可植入的设备,为更多患者带来福音。
💡 MiBMI的成功也为未来脑机接口技术的应用打开了新的思路,例如,可以用于开发更先进的控制系统,帮助患者恢复运动功能,甚至实现更复杂的任务。
瑞士洛桑联邦理工学院科学家成功开发出一种高性能的小型化脑机接口(MiBMI),能直接将大脑中的信号转化为文本。MiBMI不仅提高了脑机接口的效率和可扩展性,也有望催生实用且完全可植入的设备。相关论文发表于最新一期电气与电子工程师协会期刊《IEEE·固态电路杂志》。
脑机接口已成为恢复严重运动障碍患者沟通和控制能力的潜在解决方案。但目前此类系统体积庞大、功耗高,实际应用受限。MiBMI提供了一种低功耗、高精度且多功能的解决方案。
MiBMI“体型娇小”,功耗低,使其适用于植入式应用。此外,其侵入性极低,确保了使用的安全性和实用性。MiBMI是一个完全集成的系统,数据的记录和处理工作在两个总面积仅8平方纳米的微型芯片上完成。更重要的是,MiBMI能高精度低功耗地将复杂神经活动转换为可读文本,从而显著提升严重运动障碍患者的沟通能力。
在此过程中,植入大脑的电极记录与手写动作相关的神经活动,MiBMI随后能实时处理这些信号,将大脑想象的手部动作转换为相应的文本。MiBMI目前可以解码31个不同的字符,未来或能解码多达100个字符。
来源:科技日报