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日期: 2024-01-06 | 來源: 地球知識局 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
▲圖注:具體而言,需要將MRI和CT掃描對齊
在術中確定植入物在顱骨表面上的位置
(圖:Neuralink)
位置確定後,切開頭皮,用特制的開孔器,在顱骨上打開壹個與芯片同樣尺寸的圓孔,再剝離下面的硬腦膜,這時大腦皮層組織就露出來了。壹台叫R1的手術機器人,會在光學系統的輔助下,將N1上的64根導線壹壹插入大腦皮層中。
N1的導線比發絲還細,同時插入過程還需避開人眼無法看見的毛細血管,此等精細的工作只有機器人才可以完成。
▲圖注:R1手術機器人
(圖:Neuralink)
微小的導線尺寸,使得同樣的空間可以插入更多導線,獲取更多的神經元信號,也大幅減少了大腦皮層的損傷、免疫反應和疤痕組織。值得注意的是,這些都是此前侵入式腦機接口面臨的難題。
R1用來插入導線的金屬針也非常細,由激光研磨,只有10-12微米寬,相當於紅細胞的尺寸,減少了插入過程對皮層組織的損傷。
▲圖注:金屬針由Neuralink定制的飛秒激光磨機制造
不到壹分鍾的時間就能在針尖上塑造出幾何形狀
(圖:Neuralink)
研究者事先劃定好插入導線的區域,具體每根線的精確位置由R1自動判定,以避開微小的血管。
▲圖注:檢查看看有沒有都避開血管- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!
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