Neuralink nás v rámci akce #techtuesday i nadále každé úterý na Twitteru zásobuje novými zajímavostmi ze svých laboratoří. Vítáme vás tedy u druhého dílu série #techtuesdays!
Dnes si uvedeme například něco o tom, čím odborníci Neuralinku „bombardují“ elektrody rozhraní, jakým způsobem vidí neurochirurgický robot, nebo kolik elektrod bude mít příští verze rozhraní.
#techtuesday (česky „technické úterý“) je hashtag a trend v oblasti sociálních médií. Jde o příspěvky, které se objevují vždy v úterý. Uživatelé, firmy nebo organizace v nich sdílejí informace o nejnovějších trendech a novinkách v oblasti technologií, které vyvíjejí. Je to příležitost předvést nové produkty a vznikající technologie. Příspěvky s hashtagem #techtuesday lze nalézt na různých sociálních sítích, jako jsou Twitter, LinkedIn nebo Instagram. Může jít o příspěvky o čemkoliv od nejnovějších gadgetů, aplikací, aktualizací softwaru přes tipy pro kybernetickou bezpečnost až po novinky z oboru.
Seřazeny chronologicky od nejstaršího k nejnovějšímu.
O tom, že Neuralink testuje nanášení vrstev o tloušťce jednoho atomu na elektrody, mluvil Zach Tedoff na poslední prezentaci pokroku firmy:
Paralelně testujeme různé metody prodloužení životnosti vláken a elektrod. Zkoušíme teď například použít izolaci vláken z karbidu křemíku, což by nám mělo zajistit jejich více než pětiletou životnost, ale musí to být řádně otestováno. Kromě toho testujeme také nanášení materiálů po vrstvách o tloušťce jednoho atomu, což by mělo prodloužit jak životnost, tak i flexibilitu vláken. Pořád zlepšujeme i způsoby testování.
Neuralink: Podařilo se nám v laboratoři zachytit polární záři! Dva světelné zdroje na obrázku jsou takzvané „rozprašovací pistole“ nanášející titan a iridium na naše elektrody prostřednictvím plazmového bombardování.
O indukčním nabíjení implantátu a jeho zahřívání mluvil na prezentaci pokroku Matt, šéf týmu elektroinženýrství neurálního rozhraní. Zahřívání rozhraní v hlavě během nabíjení bylo jedním z problémů, na který poukazovala agentura FDA při schvalování rozhraní pro testy na lidech.
Neuralink: Testujeme teplotní vlastnosti našich implantátů, abychom zajistili jejich bezpečnost a zvýšili účinnost. Zde pořizujeme infračervené snímky pro detekci teplejších míst na spodní straně implantátu při nabíjení indukční cívkou v různých polohách.
Mozek se díky dýchání a srdečnímu tepu pohybuje v lebce až o stovky mikrometrů. Vlákna proto musí být flexibilní, aby si postupem času zachovala všechny své vlastnosti.
Neuralink: K únavovému testování našich elektrodových vláken a identifikaci změn jejich mechanických vlastností v průběhu času používáme dynamické mechanické analyzátory. Vlákno je na videu těžko viditelné, protože je velmi tenké, ale můžete zde vidět příklad testu pomocí imitace pohybu mozku v důsledku srdečního tepu s frekvencí 1 Hz a také zrychleného testu s frekvencí 10 Hz.
Vývoj implantačního robota je pro Neuralink stejně důležitý jako vývoj implantátu. Publikovali jsme o něm třídílný seriál.
Neuralink: Náš chirurgický robot používá pokročilé systémy strojového vidění k zobrazování povrchu mozku a implantaci elektrodových vláken mimo krevní řečiště. Zde můžete vidět to, co vidí robot během testů přesnosti každé z precizních kamer robota.
Neuralink vyvíjí novou generaci rozhraní, které bude mít 16 000 elektrod a mělo by s ním být možné navracení zraku a přemostění míchy.
Neuralink: Toto jsou první simulované vzruchy vytvořené naším novým čipem v laboratorním prostředí. Tento námi vyvíjený čip umožní dodávání precizně kontrolovaného napětí a proudu pro 16 000 elektrod nové generace rozhraní. Je to potřeba k navrácení zraku nebo přemostění míchy, což doufáme, že se nám v budoucnu podaří.
Neuralink je dnes schopen čtyřikrát urychlit testy svých implantátů. Každý rok v urychlovači je ekvivalentem čtyř let v reálném prostředí (tedy v hlavě uživatele). Pomáhá to vychytat problémy, které by se v tkáni objevily teprve léta po implantaci.
Neuralink: V současné době máme více než 20 našich implantátů nejnovější generace, které dosáhly hranice pěti let urychleného laboratorního testování (a testy pokračují!).
Neuralink sám projektuje a vyrábí speciální čipy typu ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) pro implantáty. V současné verzi rozhraní, schválené pro testy na lidech, čipy obsluhují 1024 elektrod. V příští generaci mají být v každém implantátu 4 čipy, z nichž každý bude obsluhovat kolem 4000 elektrod. Rozhraní tedy bude mít kolem 16 000 elektrod a má být používáno pro navrácení zraku a přemostění poškozené páteře.
Pokud jde o metodu „flip chip bonding“, která je zmíněna v postu níže, tak ta se používá pro připojení ASICů nebo jiných integrovaných obvodů na PCBA (Printed Circuit Board Assembly = desky s tištěnými plošnými spoji). Při „flip chip bondingu“ je integrovaný obvod obrácen vzhůru nohama a připojen přímo k plošnému spoji pomocí pole vodivých výčnělků nazývaných pájecí výčnělky nebo mikro-výčnělky.
Neuralink: Speciální počítačové čipy pro implantát, které sami vyrábíme, připojujeme k tištěným plošným spojům pomocí metody nazývané „flip chip bonding“. Zde vidíme zrychlenou verzi tohoto procesu. Čip je zachycen, poté je aplikováno tavidlo, čip je přesně umístěn do požadované polohy a připojen k plošnému spoji.
Noland Arbaugh, první uživatel rozhraní Neuralinku, chystá na tento víkend trochu bláznivou výzvu – chce…
Rozhovor s neurochirurgem Mattem MacDougallem nabízí fascinující pohled do zákulisí inovativní technologie mozkových implantátů. MacDougall…
V přehledu novinek o síti Starlink se nejprve podíváme, jak satelitní konstelace na nízké oběžné…
Nová kniha Reentry od Erica Bergera se zaměřuje na vývoj Falconu 9 a kosmické lodi…
Dnešní článek vám představí novou anténu určenou pro příjem signálu družic Starlink. Na rozdíl od…
NASA před časem udělila SpaceX kontrakt na vývoj USDV (U.S. Deorbit Vehicle), což je upravená…
Zobrazit komentáře
Bezva shrnutí. Díky! Snad jen doplním, že gun v tomto kontextu bude spíše dělo než pistole. Přecejen to nemá rukojeť.