5 Technologické inovace, které usilují o povolení zdravotně postižených

Autor: Roger Morrison
Datum Vytvoření: 20 Září 2021
Datum Aktualizace: 21 Červen 2024
Anonim
5 Technologické inovace, které usilují o povolení zdravotně postižených - Technologie
5 Technologické inovace, které usilují o povolení zdravotně postižených - Technologie

Obsah


Zdroj: Ra2studio / Dreamstime.com

Odnést:

Moderní technologie usiluje o pomoc zdravotně postiženým osobám pomocí robotických vylepšení těla, monitorovacích a zobrazovacích systémů a automatizace.

Zákon o Američanech se zdravotním postižením z roku 1990 zavedl široké spektrum práv pro osoby se zdravotním postižením ve Spojených státech. Poskytla opatření k zajištění rovného přístupu ke zdrojům, zařízením a privilegiím. Pomohlo posílit představu moderní společnosti o inkluzivitě vůči znevýhodněným a jinak zneužívaným. Politika a legislativa však mohou udělat jen tolik, aby vyhověly potřebám těchto jednotlivců, a tam, kde to odpadne, technologie nyní nabírá spoustu nevyužitých prostředků. (Další informace o technologických pokrokech v medicíně naleznete v článku Warp Speed ​​to Biotech Utopia: 5 Cool Medical Pokroky.)


Exoskeletony

Robotická společnost v Japonsku se spojila s Tsukuba University s cílem vyvinout Hybrid Assistive Limb (nebo HAL); plný robotický oblek, který využívá úmyslnou interakci člověk-stroj k překládání akcí iniciovaných člověkem a spouštění fyzických mechanických funkcí. Je to jeden z mnoha zajímavých novinek v robotice v Japonsku, spolu s populárním robotem Human Support Robot společnosti Toyota, který debutoval v roce 2012.

Další působivý pokus o robotický exoskelet je ve formě systému ReWalk. Amit Goffer, založený izraelským podnikatelem, používá ReWalk propracovaný mechanismus, který dává mobilitu lidem, kteří postrádají nebo ohrožují použití dolních končetin. Goffer je sám quadriplegik, který v roce 2001 utrpěl nehodu ATV, která ho nechala zdravotně postiženou. Koncem roku 2015 odešel z funkce ve společnosti ReWalk jako prezident, technický ředitel a člen představenstva.


Vidění

Toto je věk grafického uživatelského rozhraní. Hodně o našich životech a našem světě je zprostředkováno prostřednictvím obrazovek a monitorů. To způsobuje značnou nevýhodu zrakově postiženým, existuje však řada způsobů, jak technologie displeje uspokojuje různé nedostatky a postižení.

Barevná slepota je pravděpodobně nejčastějším poškozením zraku (zejména u mužů). Byl vyvinut proces známý jako daltonizace, který pomáhá jednotlivcům nevidomým vidět širší rozsah barev v digitálních obrazech. Používá metodu podobnou Ishiharově zkoušce a převádí škálu barev do různých odstínů, které spadají do spektra vnímatelných barevných rozdílů pro nevidomé. Spectral Edge je britská společnost založená na obrazové technologii, která tuto techniku ​​využívá v technologii, kterou vyvinula, nazvanou Eyetech. A ve Spojených státech jsou také vyvinuty asistenční brýle na barevné slepoty vyvinuté organizací známou jako EnChroma.

V dílech jsou inovace, které mají pomoci i těm, kteří zcela nevidí zrak. Cílem haptické technologie - která v podstatě digitalizuje náš smysl pro dotyk tím, že nám dovoluje „cítit“ virtuální objekty pomocí prostorově sledovaných rukavic - má za cíl pomoci nevidomým různými metodami, při nichž se objekty ve fyzickém nebo virtuálním prostoru převádějí do nějakého taktilního hmatu. Ve virtuálním prostoru lze trojrozměrné objekty cítit a interagovat s nimi, jako by to byly fyzické objekty, což nevidomým poskytuje způsob interakce s trojrozměrnou grafikou a prostředím. Ve skutečném světě se haptická technologie používá k pokusu o vytvoření varovných systémů, které by slepým informovaly o jejich blízkosti k objektům ve svém fyzickém prostředí.

Přílohy

Dean Kamen byl osloven Agenturou pro obranné pokročilé výzkumné projekty, aby zlepšil mechanickou protetiku pro zdravotně postižené veterány se zaměřením na koordinaci paží a rukou a obratnost. Kamen (s jeho společností DEKA) pak vynalezl rameno „Luka“; adaptabilní protetická a robotická paže. Luke je přizpůsobitelný pažím s různými amputačními body a může být odříznut od ruky, předloktí nebo ramene - což je velmi přizpůsobivé.

Spolu se svou téměř lidskou obratností a řadou funkcí může dodatek dokonce simulovat pocity prstů pomocí vibrací do pásma, které se ovine kolem trupu subjektu. Vibrace v různých vzorcích umožňuje uživateli interpretovat, jaký druh pocitu se cítí. DEKA si klade za cíl uvést zařízení na masový trh brzy.

Žádné chyby, žádný stres - Váš průvodce krok za krokem k vytváření softwaru pro změnu života, aniž by došlo ke zničení vašeho života

Nemůžete zlepšit své programovací schopnosti, když se nikdo nestará o kvalitu softwaru.

Přeprava

Autonomní automobily společnosti Google v průběhu let velmi dobře testovaly, a to zejména s malými chybami a nehodami. Kromě toho je velká většina nehod, ke kterým dochází u autonomních automobilů, nějakým způsobem důsledkem lidské chyby. Auta s vlastním pohonem však čelí významným překážkám z právních předpisů, jejichž cílem je regulace této technologie.

Existuje celá řada výhod, které by autonomní vozidla přinesla veřejnosti - zejména osobám se zdravotním postižením. Různá postižení vylučují lidi z získání řidičských průkazů - například zrakového postižení, hluchoty a epilepsie. Ve světě, ve kterém jsou automobily s vlastním pohonem bezpečnou a praktickou alternativou, by lidé se zdravotním postižením měli značný prospěch.

Sdílená kontrola

Elektroencefalogramy (EEG) detekují mozkovou aktivitu pomocí elektrod a přepisují je do vizuálních dat pro odborníky k analýze. Často se používají k průzkumu a detekci poruch mozku, ale vědci v Evropě pro ně nacházejí nové využití. Vzestup mezi člověkem a strojem a člověkem a počítačem roste a nový výzkum začleňuje EEG do systémů, které mohou zdravotně postižené osoby spojit s hardwarem pro různé asistence.

Myšlenka vychází z poněkud mladého a volně definovaného konceptu „sdílené kontroly“, jehož cílem je umožnit lidskou mobilitu prostřednictvím strojové interakce. To se hodí k velkému výzkumu v oblasti technologií pro různě postižené, který již vyvinul systémy, ve kterých mohou pomocí navigace pomocí mozkových vln jednoduchým navigačním příkazům robotům procházet. Příkazy jsou velmi jednoduché (většinou se skládají z toho, že robotům říkají, kterým směrem se mají pohybovat), ale nastiňují úžasný vývoj, který je v práci na robotické lidské pomoci.

Závěr

Jsme v rané fázi technologické revoluce v robotice a asistovaném životě. Brzy si budou moci různě postižené osoby užít vymoženosti, které mnoho dalších lidí považuje za samozřejmost, a zároveň prozkoumat nové oblasti lidské mobility. (Další informace o zdravotnickém průmyslu naleznete v tématu Může velká data zachránit zdravotní péči?)