人類外骨骼機器人的研究與開發,是機械結構、醫學、人因工程學和計算機技術等多學科交叉的產物。
數據表明,我國四代外骨骼機器人均采用航空鋁材,高約1米,重約23公斤,由上到下有6個關節,7個感應器。當用戶穿著時,它會經過胸口,腹部,腿部的綁帶,并在手臂上套上一對拐杖。骨骼運動時,腰部傳感器通過測試使用者的上肢傾、下肢加速來感知人體運動意圖,將信息傳遞給計算機,然后通過控制模塊將指令傳遞給機器人,實現了電驅關節、智能鞋、腰部支撐和捆綁裝置的動作,幫助使用者動作。前進時,使用者的腿、腳被電驅關節慢慢抬起,智能鞋、拐杖配合及時完成行走動作。
據悉,最新一代的體外骨骼結構可以通過智能鞋和其他傳感器,自動識別和設計步態,完成上下樓梯,行走更快更順暢。與此同時,借助人工智能算法,外骨骼能自動識別穿戴者的意圖,使人機互動更加協調、自然。
同時,外骨骼機器人在使用方面也有局限性。舉例來說,當使用者佩戴外骨骼機器人行走時,下半身就會有一種在空中跳躍的無重量感,需要借助拐杖才能保持身體平衡。所以需要通過臂部的力量來支持機械結構的配合,這一組可以幫助受傷部位在胸椎T6區或更低區域的癱瘓患者。
據悉,人體外骨骼研發小組正在研發第五代外骨骼機器人,該機器人將實現對外骨骼機器人進行大腦意識控制,這意味著受傷部位在胸椎T6區域以上的殘疾人也有望重歸直立行走,這將是人工智能領域的又一重大突破。
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