0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

用于具有力自解耦功能的超分辨率觸覺傳感的軟磁性皮膚

MEMS ? 來源:MEMS ? 作者:MEMS ? 2021-03-09 14:42 ? 次閱讀

香港城市大學生物醫(yī)學工程系(BME)副教授沉亞靜博士是這項研究的共同負責人之一。該發(fā)現(xiàn)最近發(fā)表在科學雜志《科學機器人》上,標題為“用于具有力自解耦功能的超分辨率觸覺傳感的軟磁性皮膚”。



模仿人的皮膚特征

人體皮膚的主要特征是其感知剪切力的能力,剪切力是指使兩個物體在接觸時彼此滑動或滑動的力。通過感知剪切力的大小,方向和細微變化,我們的皮膚可以充當反饋,使我們可以調(diào)整如何用手和手指穩(wěn)定地握住物體或握緊物體的程度。

為了模仿人類皮膚的這一重要特征,沉博士和香港大學(HKU)的合作伙伴潘佳博士開發(fā)了一種新穎的柔軟觸覺傳感器。該傳感器采用類似于人類皮膚的多層結(jié)構(gòu),并包括一層柔軟且經(jīng)過特殊磁化處理的薄膜,其頂層厚度約為0.5毫米。當外力施加在其上時,它可以檢測到由于薄膜變形而產(chǎn)生的磁場變化。更重要的是,它可以將外力自動“解耦”或分解為兩個分量-法向力(垂直于物體施加的力)和剪切力,分別提供這兩個力的精確測量值。

“解耦外力很重要,因為每個力分量對對象都有自己的影響。并且有必要知道每個力分量的準確值以分析或控制對象的靜止或運動狀態(tài)?!盰an解釋說。Youcan,BME的博士研究生,也是該論文的第一作者。

深度學習提高了準確性

此外,該傳感器還具有另一個類似于人類皮膚的特征-觸覺“超分辨率”,可使其盡可能精確地定位刺激物的位置。沉博士說:“我們已經(jīng)開發(fā)出一種利用深度學習的有效觸覺超分辨率算法,并將接觸位置的定位精度提高了60倍,這是迄今為止報道的超分辨率方法中最好的一種?!?這種有效的觸覺超分辨率算法可以幫助提高具有最少數(shù)量的感測單元的觸覺傳感器陣列的物理分辨率,從而減少布線數(shù)量和信號傳輸所需的時間。

他補充說:“據(jù)我們所知,這是第一個同時實現(xiàn)自解耦和超分辨率能力的觸覺傳感器?!?br />
帶有新傳感器的機械手完成了艱巨的任務(wù)

通過將傳感器安裝在機器人抓手的指尖,該團隊證明了機器人可以完成具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。例如,機械手會穩(wěn)定地抓緊易碎的物體(例如雞蛋),而外力會試圖將其拖走,或者通過遠距離操作將針穿進去。沉博士解釋說:“我們的傳感器的超分辨率可以幫助機械手抓住物體時調(diào)整接觸位置。并且,機械臂可以根據(jù)觸覺傳感器的力解耦能力來調(diào)整力的大小?!?br />
他補充說,傳感器可以很容易地擴展為傳感器陣列的形式,甚至可以覆蓋未來覆蓋機器人整個身體的連續(xù)電子皮膚??梢酝ㄟ^更改傳感器頂層(磁性膜)的磁化方向來調(diào)整傳感器的靈敏度和測量范圍,而無需更改傳感器的厚度。這使得電子皮膚在不同部位具有與人體皮膚一樣的不同靈敏度和測量范圍。

而且,與其他觸覺傳感器相比,該傳感器的制造和校準過程要短得多,從而便于實際應(yīng)用。

“這種擬議的傳感器可能有益于機器人領(lǐng)域的各種應(yīng)用,例如自適應(yīng)抓握,靈巧的操縱,紋理識別,智能修復(fù)和人機交互。具有皮膚可比性的軟人工觸覺傳感器的進步可以使家用機器人成為現(xiàn)實。成為我們?nèi)粘I畹囊徊糠??!背敛┦靠偨Y(jié)道。

沉博士和潘博士是本文的通訊作者。香港城市大學的團隊成員包括BME的博士生Yan Youcan和Hu Zhe以及機械工程系的助理教授Yang Zhengbao博士。其他合作研究人員來自卡內(nèi)基梅隆大學和南方科技大學。

該研究由中國國家自然科學基金,香港研究資助局和深圳(中國)重點基礎(chǔ)研究項目資助。

責任編輯:lq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 機械手
    +關(guān)注

    關(guān)注

    7

    文章

    333

    瀏覽量

    29600
  • 深度學習
    +關(guān)注

    關(guān)注

    73

    文章

    5471

    瀏覽量

    120904
  • 觸覺傳感器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    80

    瀏覽量

    9307

原文標題:具有皮膚可比特性的新型軟觸覺傳感器來了

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    SMT04UNSKLED24型磁性開關(guān)的分辨率怎樣選擇

    選擇磁性開關(guān)的分辨率需要綜合考慮多個因素。在實際應(yīng)用中,建議根據(jù)具體的應(yīng)用需求、工作環(huán)境以及目標物體的特性進行選擇,并通過實際測試來驗證所選磁性開關(guān)的分辨率是否滿足要求。
    的頭像 發(fā)表于 10-28 13:15 ?93次閱讀

    Arm精銳超級分辨率技術(shù)解析

    近日,Arm 推出了 Arm 精銳超級分辨率技術(shù) (Arm Accuracy Super Resolution, Arm ASR),這是一款面向移動設(shè)備進行優(yōu)化升級的出色開源超級分辨率(下文簡稱“分”)解決方案。本文將為你介紹
    的頭像 發(fā)表于 09-03 11:28 ?825次閱讀
    Arm精銳超級<b class='flag-5'>分辨率</b>技術(shù)解析

    伺服編碼器分辨率是什么意思

    。 伺服編碼器分辨率的概念 伺服編碼器是一種用于測量電機軸或負載位置和速度的傳感器。它通過將機械位置轉(zhuǎn)換為電信號,為伺服控制系統(tǒng)提供反饋信息。編碼器的分辨率是指它能夠檢測到的最小角度或
    的頭像 發(fā)表于 06-17 11:16 ?783次閱讀

    基于CNN的圖像分辨率示例

    考慮單個低分辨率圖像,首先使用雙三次插值將其放大到所需的大小,這是執(zhí)行的唯一預(yù)處理。將插值圖像表示為Y。我們的目標是從Y中恢復(fù)與真實高分辨率圖像X盡可能相似的圖像F (Y) 。
    的頭像 發(fā)表于 03-11 11:40 ?636次閱讀
    基于CNN的圖像<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>示例

    EVAL_PASCO2_SENSOR為什么無法從較低的分辨率高速獲得更高的分辨率?

    我有一個圖像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高達 3840x2160 分辨率的超高速和高速。 我能以快的速度拍攝所有靜止畫面。 但是,當我嘗試獲得更高分辨率(3840x2160)的靜態(tài)
    發(fā)表于 02-22 07:58

    編碼器分辨率是什么意思 編碼器分辨率和脈沖數(shù)的關(guān)系

    按照編碼器支持的分辨率可以把編碼器分成標清編碼器、高清編碼器、全高清編碼器,分辨率越高幀率越高視頻就越清楚。 1.編碼器的分辨率是什么意思 編碼器的分辨率是指編碼器以每旋轉(zhuǎn)360度提供
    的頭像 發(fā)表于 02-21 18:07 ?3792次閱讀
    編碼器<b class='flag-5'>分辨率</b>是什么意思 編碼器<b class='flag-5'>分辨率</b>和脈沖數(shù)的關(guān)系

    如何提高硬件pwm的分辨率

    可調(diào)(分辨率為1us),有沒辦法通過計數(shù)的方法,讓pwm看上去的分辨率大于16bit呢 目前針對這個應(yīng)用,我想了一個i辦法, 當然首先,把預(yù)分頻比和時鐘分配設(shè)置成合適參數(shù),使得硬件pwm的最小時間
    發(fā)表于 01-16 08:30

    鏡頭分辨率簡述

    分辨率可以從顯示分辨率與圖像分辨率兩個方向來分類。
    的頭像 發(fā)表于 01-15 11:12 ?863次閱讀

    淺談相機的圖像分辨率

    談到顯微成像系統(tǒng),常常會用分辨率來評價成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎樣計算呢?其實對于一個特定的顯微成像系統(tǒng),分辨率要從兩個方面來考慮,一種是光學系統(tǒng)的分辨率—光學衍射極
    的頭像 發(fā)表于 01-09 09:54 ?1559次閱讀
    淺談相機的圖像<b class='flag-5'>分辨率</b>

    adc電路的分辨率怎么算

    ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)電路的分辨率是指其能夠?qū)⒛M信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號時能夠達到的最小分辨單位。分辨率通常用位數(shù)表示,例如10位的ADC具有1024個離散的輸出級別。 要計算ADC電路的
    的頭像 發(fā)表于 01-04 15:23 ?6372次閱讀

    詳述ADC精度和分辨率的差異

    個數(shù)值。對于一個理想ADC來說,傳遞函數(shù)是一個步寬等于分辨率的階梯。然而,在具有較高分辨率的系統(tǒng)中(≥16位),傳輸函數(shù)的響應(yīng)將相對于理想響應(yīng)有一個較大的偏離。這是因為ADC以及驅(qū)動器電路導(dǎo)致的噪聲會
    發(fā)表于 12-20 06:55

    ADC分辨率和精度的區(qū)別是什么

    分辨率”是用來描述刻度劃分的。從定義上看,這兩個量應(yīng)該是風馬牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多賣傳感器的JS就是利用這一點來糊弄人的了。簡單做個比喻:有這么一把常見的塑料尺(中學生用
    發(fā)表于 12-19 06:41

    峰峰值分辨率與有效分辨率的區(qū)別

    低帶寬、高分辨率ADC的分辨率為16位或24位。但是,器件的有效位數(shù)受噪聲限制,而噪聲則取決于輸出字速率和所用的增益設(shè)置。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示該參數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率
    發(fā)表于 12-15 07:56

    峰值噪聲與有效噪聲的區(qū)別?峰值分辨率與有效分辨率的區(qū)別?

    峰值噪聲與有效噪聲的區(qū)別,峰值分辨率與有效分辨率的區(qū)別?無失碼分辨率又是指的什么?
    發(fā)表于 11-27 11:42