0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

柔性触觉传感阵列+深度学习实现健康监测和纹理识别

MEMS 来源:MEMS 2023-10-12 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

人类依靠皮肤真皮层中的感受器和与其相连的神经元网络来实现触觉感知。这些感受器能够检测来自外部的各种物理刺激(如触摸、压力、温度变化等),并通过神经元网络将这些信号传输到大脑进行解读和响应。机器人触觉感知旨在将这些技能复制到各种应用中,如机器人抓取、医疗康复以及非结构化环境下的操作等。触觉传感器被用来赋予软体机器人感知能力,使机器人更精确地识别和感知物体的表面纹理、硬度和形态,在抓取和操作不规则或易碎物体时显示出卓越的灵巧性。然而,目前为止这些触觉传感器还没有实现大规模应用,主要原因包括(1)大多数报道的触觉传感器不能分析和处理外力,并给出多模态信号的实时响应。例如具有感官能力的机器人有望在极端环境如水下或通信中断场景中监控和实时处理情况;(2)缺乏简单、大规模的触觉传感器制造方法。机器人触觉感知需要触觉传感器具有一致性、优异的灵敏度、高空间分辨率、宽检测范围以及易于集成到微型系统中等特性。因此,开发一种制造高性能触觉传感器的有效途径至关重要。

6339c342-6850-11ee-939d-92fbcf53809c.png

中科院空间应用中心王功研究员和赵伟副研究员提出一种结合模板化激光诱导石墨烯(TLIG)、弹性体热转印和3D打印银电极的简单策略来制造传感性能可调的TLIG基触觉传感器,并集成阵列化数据采集系统实现机器人触觉感知。该传感器具有出色的传感灵敏度(52260.2 kPa-1,范围0-7 kPa)、宽检测范围(高达1000 kPa)、快速响应(响应恢复时间12/46 ms)、出色的循环稳定性(10000个循环)以及零待机功耗。该传感器还具有出色的可设计性、防水性能,可共形贴附于人体皮肤表面实现健康监测。为了展示集成和规模化制造的能力,研究人员将5×2触觉传感阵列集成到机器人抓手系统中,利用深度神经网络识别不同物体的物理特征,实现触觉感知。基于卷积神经网络(CNN)的纹理识别系统具有94.51%的较高识别准确率。与传统制造方法相比,混合制造策略为生产高效率、低成本的触觉传感器提供了一种很有前景的方法。

该研究以题为“Templated Laser-Induced-Graphene-Based Tactile Sensors Enable Wearable Health Monitoring and Texture Recognition via Deep Neural Network”的论文发表在最新一期《ACS Nano》上。中科院空间应用中心博士生季嘉雯为第一作者,王功研究员赵伟副研究员为共同通讯作者。

TLIG触觉传感器的制备流程

采用激光诱导石墨烯和POE热转印技术制备了TLIG薄膜。将聚丙烯酸溶液固化在从砂纸上获得的模板化PDMS模具上,从而制得模板化的PI并作为激光碳源。采用不同目数和尺寸的砂纸,可以实现各种多层级结构的PI模板。利用激光在模板化的PI膜上生成多孔石墨烯,并通过热压将模板化的LIG层转印到POE膜上,即可得到具有多层级微结构的TLIG膜。底电极层为3D打印在PI膜上的银叉指电极,将其与TLIG薄膜组装得到TLIG触觉传感器。

633f2288-6850-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

图1:基于TLIG触觉传感器的制备流程与性能表征

TLIG触觉传感器的传感机理模型

不同目数的砂纸模板具有不同高度和分布的微结构,这将显著影响外力作用下的变形程度和接触面积。这种改变会影响导电通路的建立,从而直接影响传感性能。利用砂纸模板赋予传感层的多层级微结构,可以将传感过程分为三个阶段:(1)在微小压力下,只有少数高凸起的TLIG薄膜与Ag叉指电极接触,开始建立导电通路;(2)随着压力的增加,TLIG薄膜进一步压缩变形,导致高凸起和Ag电极之间的接触面积持续增大,同时较小的凸起开始接触底电极。随着TLIG薄膜与Ag电极之间的间隙不断减小,TLIG薄膜的变形更加剧烈,触觉传感器的电阻显著降低;(3)在高压范围下,大部分凸起与Ag电极相互作用并达到峰值接触面积。此时TLIG膜与Ag电极层几乎完全接触,电阻值降至最小并保持稳定。

634be068-6850-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

图2:基于TLIG触觉传感器的传感机理分析

TLIG触觉传感器的传感性能分析

为了测量曲面上的动态力,获得传感器在弯曲表面上的高灵敏度和宽响应范围,研究人员在传感层和电极层之间引入自支撑的间隔层,实现传感器的零待机功耗。通过使用不同目数的砂纸模板,制备出性能优异且可调的触觉传感器。对于高目数模板,传感层微结构分布密度高、凸起窄而低,其在0~7 kPa范围内可实现超高的灵敏度52260.2 kPa-1。而低目数模板,传感层微结构分布密度低、凸起高而宽,可实现超过1000 kpa的较宽的检测范围和优异的线性度。同时传感器还具有65pa的较低检测限、快速的响应/恢复时间12/46 ms和10000次加载/卸载循环下的优异工作稳定性。使用不同目数的砂纸模板,我们可以制备灵敏度可调的传感器。这种能力为传感器提供了更大的通用性和选择性,以满足广泛的应用需求。

6358c6a2-6850-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

图3:基于TLIG触觉传感器的电学性能研究

基于TLIG触觉传感器的高分辨率可穿戴医疗健康检测系统

凭借在宽压力范围内的高灵敏度和优异的稳定性,基于TLIG的触觉传感器非常适合集成到可穿戴医疗健康检测系统中。传感器具有的出色拉伸性和弯曲特性,也可以灵活地附着在身体的各个部位,以检测特定的和可重复的脉冲信号。实验证明,该传感器可以检测范围广泛的压力信号,从超低压(气流和振动)到低压(脉搏和各种人体运动),再到高压(人体步态监测),这为电子皮肤、机器人和人工智能的应用提供了巨大的潜力。

63622eea-6850-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

图4:基于TLIG触觉传感器的应用

TLIG触觉传感阵列集成触觉感知数据采集系统

机器人触觉感知的实现需要机器人集成柔性传感器,以提供离散和实时反馈。本研究选择一个四指柔性机械手作为触觉感知平台,并设计了一个基于5×2 TLIG的触觉传感阵列来匹配其形状。将其与多通道信号采集和预处理模块、通信模块和上位机共同组成触觉感知数据采集系统。该系统不仅可以实现对物体物理性质(包括形状、硬度和粗糙度等)的感知从而实现不同物体的识别,还可以提供交互式接触点动态压力分布的详细信息,从而增强柔性抓手的触觉感知能力。同时,利用弹性体的自封装,可以实现柔性机械手的水下抓取和识别,使其适合医疗环境和海洋领域等方面的应用。

636dae78-6850-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

图5:基于TLIG的无线柔性机械手触觉传感阵列系统的结构与应用

TLIG触觉传感器用于基于深度神经网络的纹理触觉感知

人类可以通过手部神经元分析复杂的振动信号来区分物体,这对机器人来说是一个挑战。本研究采用基于卷积神经网的机器学习算法对柔性机械手采集的数据进行处理和分析,实现纹理触觉感知。测试系统由柔性机械手、基于TLIG的触觉传感阵列、编码器、解码器和神经网络组成,该系统用于感知触觉交互过程中的信号特征。本研究共采集了9种物体的纹理信号,共采用了8种机器学习方法包括CNN、Transformer、LSTM、GRU、MLP、K-means、SVM和PCA进行识别,其中CNN具有最高的准确率,达到94.51%。

6371613a-6850-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

图6:卷积神经网络用于纹理识别







审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 机器人
    +关注

    关注

    213

    文章

    30612

    浏览量

    219674
  • 人工智能
    +关注

    关注

    1813

    文章

    49752

    浏览量

    261627
  • 触觉传感器
    +关注

    关注

    4

    文章

    116

    浏览量

    10309
  • 卷积神经网络

    关注

    4

    文章

    371

    浏览量

    12721

原文标题:柔性触觉传感阵列+深度学习,实现健康监测和纹理识别

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    “电子皮肤”,人形机器人的柔性触觉传感

    领域具有广阔的应用前景。 电子皮肤的核心技术在于其柔性触觉传感器。这种传感器采用阵列式设计,涵盖了压阻式、电容式、压电式等多种技术原理。其基
    的头像 发表于 04-07 08:11 4648次阅读
    “电子皮肤”,人形机器人的<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>传感</b>器

    如何深度学习机器视觉的应用场景

    检测应用 微细缺陷识别:检测肉眼难以发现的微小缺陷和异常 纹理分析:对材料表面纹理进行智能分析和缺陷识别 3D表面重建:通过深度
    的头像 发表于 11-27 10:19 58次阅读

    中国科学技术大学:研究有序纳米线结构用于抗干扰双模态柔性触觉传感

    柔性触觉传感器(FTS)能够感知机械力信号(应变、压力和剪切力等),被广泛用于仿生假肢、健康监测、人工智能以及可穿戴设备等领域。理想的FTS
    的头像 发表于 10-30 18:14 2360次阅读
    中国科学技术大学:研究有序纳米线结构用于抗干扰双模态<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>传感</b>器

    柔性触觉传感器的主要技术路线

    触觉传感阵列是由多个触觉传感单元构成的触觉传感器。
    的头像 发表于 09-19 18:27 1347次阅读
    <b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>传感</b>器的主要技术路线

    深圳大学:构建“喉部地图”法,柔性超灵敏碳阵列传感器,用于语音识别

    with deep learning”的论文,研究提出一种“喉部地图”,利用柔性阵列传感器和基于深度学习的信号处理方法,以确定高精度语音识别
    的头像 发表于 08-23 17:16 574次阅读
    深圳大学:构建“喉部地图”法,<b class='flag-5'>柔性</b>超灵敏碳<b class='flag-5'>阵列传感</b>器,用于语音<b class='flag-5'>识别</b>

    可穿戴系列之全息无感化健康管理传感

    下一代生物传感器总体概述(图1)下一代医疗正通过生物兼容的可穿戴、可摄入、可植入传感实现无感化健康管理,即利用柔性材料、自供能技术和多模态
    的头像 发表于 08-18 20:21 6743次阅读
    可穿戴系列之全息无感化<b class='flag-5'>健康</b>管理<b class='flag-5'>传感</b>器

    基于Nanopaint压感油墨系统的柔性传感系统在体育表现监测中的应用

    体育活动中常见的重复冲击和极端环境。 实时监测:为教练与运动员提供即时反馈。 轻量化设计:确保运动员在佩戴时保持舒适,几乎无额外负担。 广泛的体育用品适用范围 ●可穿戴运动与表现追踪器 将柔性传感器嵌入
    发表于 05-14 13:18

    四川大学:研发柔性应变/压力传感器助力个人康复训练和医疗健康监测

    研究背景:柔性传感器的机遇与挑战 随着物联网技术的进步,柔性可穿戴电子产品在人体运动监测、工业机器人、仿生设备、康复医疗设备等领域大显身手。在运动医学范畴,每年全球因运动导致的软组织损
    的头像 发表于 05-11 16:52 546次阅读
    四川大学:研发<b class='flag-5'>柔性</b>应变/压力<b class='flag-5'>传感</b>器助力个人康复训练和医疗<b class='flag-5'>健康</b><b class='flag-5'>监测</b>

    昆虫触角启发研发双模触觉传感

    【文章亮点】 多模态感知能力 :通过接触高度、接触面积和压力大小,传感器(BITS)能够感知物体的软硬程度。 材料类型识别 :利用材料获取或失去电子的能力差异,BITS阵列生成独特的静电信号,从而
    的头像 发表于 03-27 15:34 780次阅读
    昆虫触角启发研发双模<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>传感</b>器

    研究基于多功能离子纤维传感器系统的物体识别和抓取的人工触觉感知

    位置和运动的变化,而顶叶皮层负责识别物体的形状和纹理。人类的触觉感知超越了单纯的生理反应;它允许个人通过触摸辨别物体的形状、纹理和表面特征,促进与环境的互动和决策过程。
    的头像 发表于 03-24 18:22 755次阅读
    研究基于多功能离子纤维<b class='flag-5'>传感</b>器系统的物体<b class='flag-5'>识别</b>和抓取的人工<b class='flag-5'>触觉</b>感知

    汉威科技柔性触觉传感器撬动智慧康养无限可能

    汉威科技集团自2013年起就开始进行柔性触觉传感器的研发创新,是国内最早进行相关研产布局的企业,还于2024年参与起草和制定了国内首个柔性电子行业标准,填补了行业空白。
    的头像 发表于 03-06 14:26 902次阅读

    汉威科技柔性触觉传感器:为人形机器人装上“中国触觉

    企业的技术竞速背后,一双双“灵巧手”正悄然成为产业焦点。而在这些机械手指的每一次抓握、触碰与反馈中,一种名为“柔性触觉传感器”的核心器件,正在重新定义机器与物理世界的
    的头像 发表于 02-27 15:46 1250次阅读
    汉威科技<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>传感</b>器:为人形机器人装上“中国<b class='flag-5'>触觉</b>”

    中山大学:在柔性触觉传感电子皮肤研究进展

    【研究内容】     中山大学衣芳教授团队在" 科学通报"期刊上发表了题为“ 柔性触觉传感电子皮肤研究进展”的最新论文。本文主要综述了近年来柔性触觉
    的头像 发表于 02-12 17:03 1684次阅读
    中山大学:在<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>传感</b>电子皮肤研究进展

    基于石墨烯的分层摩擦电传感器,可实现运动监测和轨迹跟踪

    1 成果简介  柔性传感器在可穿戴电子设备、医疗监测和人机交互方面的变革潜力日益得到认可。尽管取得了这些进步,但开发结构简单、大面积制备的柔性传感
    的头像 发表于 01-21 09:26 724次阅读
    基于石墨烯的分层摩擦电<b class='flag-5'>传感</b>器,可<b class='flag-5'>实现</b>运动<b class='flag-5'>监测</b>和轨迹跟踪

    电子位移监测技术综述:测斜仪、阵列式与节段式的区别及选型指南

    ,从测斜管底部开始逐米累加,可以得出不同深度的水平位移数据。 (测斜仪工作原理图) 0****2 测斜仪的分类 测斜仪按传感元件不同,可大概分为电阻式、振弦式及加速度计式三种。按测量方式和结构设计
    发表于 01-15 16:10