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总结

12月31日消息,中国科研团队研发神经形态机器人电子皮肤(NRE皮肤),通过四层仿生分层架构将触觉输入转为神经样电脉冲,实现高分辨率触觉、主动疼痛阈值判断与划伤破损自检。常态下皮肤向中央处理器发送周期脉冲,受损则中断并可定位;当外力超过预设阈值时,高压信号可绕过中央处理器直达运动模块,触发缩手等反射动作。其磁性模块贴片可秒级拆换修复,有望提升机器人在家庭、医院等人机协作场景的操作安全性,团队正提升对多点同时触碰的处理能力。

正文

IT之家 12 月 31 日消息,中国科研人员研发出一种神经形态机器人电子皮肤,这种皮肤能让仿人机器人实现触觉感知、损伤检测,并像人类神经系统那样,对有害接触做出快速的反射式动作。 这项成果解决了机器人领域一个长期存在的难题。人类在触碰到滚烫或尖锐的危险物品时,感觉神经会直接向脊髓发送信号,在大脑完全处理疼痛信号之前,就能触发近乎瞬时的躲避动作,这种反射性反应有助于避免人体遭受严重伤害。 然而,仿人机器人通常依赖集中式处理系统:传感器收集的数据必须传输至中央处理器,经分析后再转化为运动指令。这一过程中哪怕是极短的延迟,也可能造成损害,尤其是在机器人越来越多地与人类协同作业的场景下。 研究人员认为,随着机器人走出受管控的工业场景,进入家庭、医院和公共场所,它们需要更具本能的方式来与周围环境互动。这款新研发的神经形态机器人电子皮肤,正是为赋予机器这种能力而设计的。 据IT之家了解,大多数现有机器人皮肤仅具备压力传感功能,只能检测到接触的发生,却无法判断接触的危险程度。它们能够感知到有物体触碰机器人,但无法区分这种接触是否具有潜在危害性。 这款神经形态机器人电子皮肤(简称 NRE 皮肤)则更进一步,模仿了生物皮肤处理感官信息的方式。其采用仿神经的分层架构,可将触觉输入转化为类似人类神经信号的电脉冲序列。 该电子皮肤由四层结构组成:最外层是类似人类表皮的防护层;防护层下方是兼具传感器与电路功能的"类感觉神经"结构,可持续监测压力、作用力与自身结构的完整性。 即便未受到触碰,这种皮肤也会向机器人的中央处理器发送周期性电脉冲,以此反馈系统处于正常工作状态。一旦皮肤出现划伤或破损,脉冲信号便会中断,机器人据此就能检测到损伤并定位破损位置。 当皮肤受到触碰时,会产生电脉冲信号,这些信号中包含了压力大小的相关信息。在常规情况下,这类信号会被传输至中央处理器进行解读。但当作用力超过预设阈值(该阈值标志着接触可能造成疼痛或损伤)时,系统会启动不同的响应模式: 此时会有一个高压信号直接发送至机器人的运动模块, 绕开中央处理器,触发即时的反射动作,例如缩回手臂。 研究人员在论文中写道:"我们研发的神经形态机器人电子皮肤,采用仿神经的分层架构,可实现高分辨率触觉感知、主动式疼痛与损伤检测,并能触发局部反射动作,同时支持模块化快速拆卸维修。这种设计大幅提升了机器人的触觉感知能力、操作安全性,以及人机交互的自然度,为研发具备共情能力的服务型机器人奠定了基础。" 这款电子皮肤还具备快速维护的特点:其由带磁性的模块化贴片构成,受损贴片可快速拆卸更换,数秒内就能完成破损部位的修复,无需复杂繁琐的检修流程。 据《 美国国家科学院院刊 》报道,该科研团队目前正致力于提升系统的灵敏度,使其能够精准处理多个同时发生的触碰信号,这是机器人在复杂多变的人类环境中作业的一项关键要求。
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