比如刚刚说过的仿生人类而制造的机械臂。
在这份资料中,有相当优秀的义肢,种类还不少,不仅可以应用到工业上,更可以应用到医学上。
有些机械臂采用了一定的神经技术,连接人体后能如臂指使,接受脑神经信号,仿若原先的肢体一般。
有些机械臂采用了功能芯片代替神经技术,芯片中录入对应需要的功能。
比如腿部义肢,如果在芯片中存有腿部相关的走、跑、跳等功能信息,也可以起到代替原本肢体的能力。
只不过对比采用了神经技术的义肢在功能全面性上要弱一些,但这种技术比神经义肢更加简单,能进行大量生产。
但无论是哪一种,对于残障人士来说,都是巨大的福音。
在看到这些技术的时候,韩元第一想到的便是医学假肢上的应用。
第二反应就是想这个初级信息中有没有人体外骨骼技术。
因为外骨骼技术从某种程度上来说也是属于仿生技术。
人类对于外骨骼技术的研究主要来源于虾、蟹、昆虫等节肢动物体表坚韧的几丁质的骨骼。
这种几丁质的骨骼拥有保护和支持内部结构,防止体内水分大量蒸发,自我修复能力强的作用。
人类虽然不需要这种能力,但修改其思路,将其变成拥有巨额负重,能灵活行动的骨骼装甲是一种非常不错的科学研究道路。
想到这,韩元迅速通过特有的组词在脑海中搜索起来。
“真的有!”
脑海中,无数有关外骨骼技术的资料并列排序在他眼前,让他眼前一亮,迅速的翻看起来。
这一看,就是一个多小时。
一个多小时过去,韩元才从翻阅中回过神来。
不愧是系统传递过来的知识信息,虽然仅仅是初级的,但里面包含的仿生外骨骼技术,已然超越目前的人类一大截。
差距这么大,是因为仿生学在人类社会中还是一门新兴很年轻的学科。
虽然在科幻上早已为外骨骼发展定义出若干种发展愿景,但目前人类研发出来的真实外骨骼装置和想象中的仍有很大的差距。
所谓的人体外骨骼技术,大都还处于实验室研发和幻想阶段,应用到社会上的,还是极少的。
在这一块研究领域走在最前面的是米国,无论是民用的人体义肢技术还是军用的外骨骼装置,相对而言都比较成熟。
比如洛克希德马丁公司专门为军方打造的一款负重量达到907kg的外骨骼系统,而雷神公司也有一款名为‘(xos2)’的外骨骼系统,可帮助士兵进行战机加挂弹。
可见米国已经有了可以投入实战的外骨骼系统。
至于华国,在这一块的投入和研发是近些年才开始的,如同芯片一样,要落后不少。
虽然军方同样有相对成熟的外骨骼系统,但无论是负重,还是均衡,亦或者是灵敏度来说,都要低不少。
没办法,发展的晚,落后是必然的。
而且人体外骨骼技术的发展,是一条超级困难的道路。
一件优秀的外骨骼装置需要融合传感、控制、信息、融合、移动计算等各种技术。
如果是应用到战场上,自动化的外骨骼技术不仅要能代替士兵的手足,承受百分之九十以上的货物背负任务。
还要与人体完全结合,不影响动作的条件下判断佩戴士兵的意图。