사운드클라우드 래퍼나 고인이 된 프로레슬러 외에 밤밤 비글로우, 머리 문신은 우리 대부분이 정기적으로 접하는 것이 아닙니다. 오스트리아 그라츠 공과대학(Graz University of Technology)과 몇몇 다른 유럽 연구실의 연구원들이 자신들의 뜻대로 한다면 모든 것이 곧 바뀔 수 있습니다. 머리 문신이 표준이 될 수 있습니다. 즉, 마음을 읽고 전극을 사용하는 머리 문신이 될 수 있습니다. 그리고 웨이터와 남자 수프에 파리가 들어가는 것에 대한 오래된 농담처럼 우리 모두는 그것을 원할 것입니다.
내용물
- 세계 최고의 첨단 타투 스튜디오
- 뇌-컴퓨터 인터페이스를 향한 한 걸음
더 나아가기 전에, 아니요, 문신은 영구적이지 않습니다. “저희는 어린이용 문신과 같은 임시 문신을 사용합니다. 창의적인 목적으로 만화나 그림을 피부에 옮기는 데 사용하는 것과 본질적으로 동일합니다.” 프란체스코 그레코, 대학 고체 물리학 연구소의 조교수는 Digital Trends에 말했습니다. "우리는 [표준 문신] 종이를 기판으로 사용한 다음 그 위에 잉크젯 프린터를 사용하여 전도성 폴리머로 만든 회로를 인쇄합니다."
수혜자는 이러한 접착성 문신 전극 중 하나 이상을 두피에 붙입니다. 그런 다음 문신을 사용하여 두피에서 신선한 고품질 뇌파검사(EEG) 뇌 신호를 기록할 수 있습니다. 젤 전극과 달리 액체 인터페이스가 필요하지 않으며 문신이 마르지 않습니다. 매우 얇은 막을 통해 자라는 머리카락조차도 효과적으로 작업을 수행하는 데 방해가 되지 않습니다.
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문신 전극이 정확하게 보이지는 않지만(대머리를 면도하고 머리에 작은 회로 기판을 붙인 사람은 누구나 눈에 띄는 재미있는 습관), 기존 EEG 전극 헤드셋처럼 착용자를 방해하지 않습니다. 적용하고 잊어버릴 수 있다는 사실은 가장 흥미로운 측면 중 하나입니다. 장기간 측정에 완벽하게 적합합니다. 비누와 물로 문질러 제거할 때까지 그대로 유지됩니다.
세계 최고의 첨단 타투 스튜디오
Greco의 연구실인 LAMPSe(인쇄 및 소프트 전자 응용 재료 연구소)는 2015년에 최초의 문신 전극을 개발했습니다. 이러한 접착제 전달의 첫 번째 사용 사례는 심박수와 근육 활동을 측정하는 것이었습니다. 5년이 지난 후 Greco와 다른 사람들은 뇌파를 모든 부분에서 효과적으로 측정하는 데 사용할 수 있도록 기술을 최적화했습니다. 이 작업은 프랑스와 프랑스 국립 고등 광산 대학(Ecole Nationale Supérieure des Mines)의 연구원들과 함께 수행되었습니다. de Saint-Étienne, 이탈리아의 Scuola Superiore Sant'Anna에 있는 BioRobotics Institute의 Laura Ferrari가 맡았습니다.
"EEG(뇌파검사)는 항상 가장 어려운 단계였습니다." 에스마 이스마일로바, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne의 생체 전자 공학과의 생체 전자 섬유 그룹 리더는 Digital Trends에 말했습니다. “이제 우리는 진폭이 낮고 주파수가 높은 뇌파를 수집할 수 있는 최종 단계에 도달했습니다. 이런 활동을 포착하는 것은 매우 [어렵습니다].”
뇌 데이터를 수집하는 것이 유용한 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 하나는 모니터링용입니다. Apple Watch에 있는 심전도(ECG) 판독기는 우리의 활력 징후를 지속적으로 모니터링하는 웨어러블이 왜 유용한지 이미 설득력 있게 보여주었습니다. Apple Watch의 경우 뇌졸중을 유발할 수 있는 불규칙한 심장 박동인 심방세동과 같은 상태가 발생할 수 있습니다. 착용자의 심장 박동을 지속적으로 모니터링하여 발견. 문제가 발생하면 스마트워치는 사용자에게 경고하여 의료적 도움을 요청할 수 있습니다.
프란체스코 그레코: 문신이 전자였나요?
현재 정기적인 뇌파 모니터링 같은 것은 없습니다. 간질과 같은 신경 질환은 EEG 기술을 사용하여 진단할 수 있지만 환자가 이후에 정기적(또는 불규칙한) 뇌파 모니터링을 받을 가능성은 거의 없습니다. “간질의 경우 실제로 위기를 예측할 수 없습니다. 환자를 모니터링할 수 있어야 합니다.”라고 Ismailova는 설명했습니다. “이런 종류의 전극은 집에서 환자를 모니터링하는 데 사용됨 임상의가 [질병의] 기원과 그것이 어떻게 전파되는지 이해하도록 돕습니다. 시간이 지남에 따라 평가할 수 있습니다.”
뇌-컴퓨터 인터페이스를 향한 한 걸음
다른 실제 사용 사례도 있습니다. Greco는 이 비침습적 뇌파 모니터링 기술이 뇌파 모니터링 기술의 중요한 단계가 될 수 있다고 생각합니다. 뇌-컴퓨터 인터페이스 구축.
“우리가 지금 연구하고 있는 가능한 놀라운 일 중 하나는 [다양한 응용 분야에 사용하기 위해] 뇌에서 정보를 캡처하는 것입니다.”라고 그는 말했습니다. “예를 들어, 이 정보를 캡처하여 뇌-컴퓨터 인터페이스를 통해 직접 전송하고 마비된 환자의 근육을 자극하는 데 사용할 수 있습니다. 마비된 환자의 경우 뇌는 완벽하게 기능하고 근육도 완벽하게 기능하지만 이 두 지점 사이의 신경 통신이 손실됩니다. 우리는 뇌-컴퓨터 인터페이스를 통해 단절을 복구하려고 노력할 수 있습니다.”
이러한 사용 사례는 갑자기 존재하지 않을 때까지 공상 과학 영역에만 존재합니다.
그 다음에는 기분이나 욕구를 모니터링하고 적시에 올바른 정보를 가져오는 등 뇌-컴퓨터 인터페이스의 다른 모든 잠재적 응용 분야가 있습니다. 뇌를 모니터링하는 문신 전극을 신체의 다른 부분의 근육 활동을 모니터링하는 임시 문신과 결합하여 추가 데이터 소스로 사용할 수도 있습니다.
그레코는 우리 생애 동안 잠에서 깨어나 저가형 웨어러블 문신 센서를 두드리는 일이 시계를 차거나 시계를 미끄러지는 것만큼 흔한 일이 될 수 있다고 생각합니까? 스마트 폰 우리 주머니에? “그렇습니다. 일상 생활에는 [이것이 유용할 수 있는] 실용적인 응용 프로그램이 많기 때문에 그렇게 생각합니다.”라고 그는 말했습니다.
현재 이 작업은 상용화 준비가 되어 있는 작업이라기보다는 개념 증명 시연 단계에 불과합니다. 정보 처리는 여전히 전극을 외부 장치에 연결하여 수행해야 합니다. 그러나 Greco는 다른 연구 그룹이 이 정보를 신체에서 처리할 수 있는 웨어러블 기기를 연구하느라 바쁘다고 지적합니다. 스마트폰이나 스마트워치에 무선으로 전송될 수도 있습니다.
이 모든 것은 현재로서는 추측으로 남아 있습니다. 그러나 현대의 웨어러블 기기와 마찬가지로 이러한 사용 사례는 갑자기 존재하지 않을 때까지 공상 과학 영역에만 존재합니다.
연구를 설명하는 논문은 다음과 같습니다. 최근 npj Flex Electronics 저널에 게재됨.
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