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美军脑机接口领域各项目研究投入部署解析

(因某些原因,本文内容已做修改缩减)

一、引言

21世纪初以来,脑机接口技术已经从科幻走向现实,美军在神经科学与脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)领域形成了以国防高级研究计划局(DARPA)为主导的跨部门协同研发体系。战略布局横跨基础神经机制探索、侵入式与非侵入式神经工程、神经信息解码算法以及人机融合系统集成等多个技术层面,应用场景覆盖医疗康健损伤修复和人机作战工效增强两大核心方面,持续和系统性的投入研发资源,启动推进了数十个项目。

我争取系统的梳理一下美军在该领域的技术演进、成果,以及对军民两域技术的影响,提供一个结构性分析框架帮助各位理解当前及未来脑机接口领域的全球竞争态势。

二、DARPA主导的项目体系

2.1 美军主要项目

DARPA作为脑机接口研究的主要资助者和关键推动力量,在脑机接口领域一直秉持项目制的研究机制,聚焦不同技术方向,以医康修复功能重建和作战人员增效赋能两条主线,构建出多层次全方位的项目体系。

2.2 几个主要项目细节、进展和后续影响

医康类的BCI技术致力于利用科技修复战争创伤,修复因PTSD或脑损伤而受损的记忆和大脑功能等,帮助因创伤失去肢体或感知能力的士兵重建正常身体职能。其中

-SUBNETS(Systems-Based Neurotechnology for Emerging Therapies)脑计划首批项目之一,旨在治疗PTSD、抑郁症等神经精神疾病。采用侵入式,闭环神经调控设计,构建实时动态的“读取”-“计算”-“调节”系统。通过植入式微电极阵列实时捕获神经元电信号,AI计算分析精神疾病“标志物”,根据计算结果发出指令,通过电极向目标脑区释放精确针对性的电刺激,完成疾病控制“闭环”。

-RAM(Restores Active Memory)。项目针对遭受创伤性脑损伤美军士兵,治疗记忆功能损伤,后续技术研究将覆盖阿兹海默等各类记忆衰退病症。采用侵入式,闭环神经调控设计,早期植入位置在海马体和内嗅皮层,通过视觉记忆任务,采集志愿者在记忆形成时的神经放电模式,根据采集数据建立AI模型和算法,在预测患者记忆可能失败时向特定脑区域发送电脉冲刺激。

- ElectRx(Electrical Prescriptions)。2014年奥巴马脑计划核心子项目之一,旨在开发新型非药物治疗方案,其小型化装置可通过针头注射植入,通过“生物监测-算法分析-神经调节”的闭环流程,利用‌外周神经电刺激调控身体机能,促进功能自愈,治疗疼痛、炎症、创伤后应激障碍等疾病。

在增效赋能方面美军主要聚焦“认知与生理增强”和“意念控制与意识交流”两方面,其中

- TNT项目(Targeted Neuroplasticity Training)。DARPA于2016年3月启动的一个前瞻性项目,属于认知增强领域专项研发项目,核心目标是通过神经调控结合认知训练,大幅提升人类的学习效率与认知能力,从根本上改变美军训练模式。采用非侵入式设计,在专项任务训练过程中,利用对体表的特定电刺激,激活外周神经,促使大脑释放特定的化学物质,将大脑调整到最适合学习和记忆巩固的状态。

- NESD(Neural Engineering System Design)。项目目标是开发能与神经元实现直接、清晰、高速、双向通信的植入式神经接口。接口系统能将神经元电化学信号与电子设备数字信号相互转换,可以让大脑与数字世界直接开展精准交流。此外项目研究成果还有助于推动对视觉、听觉和语言等神经功能的理解,最终研发出针对感官缺陷患者的全新治疗方案。

-N3(Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology)。DARPA2018年启动的非侵入性或微侵入性、人机双向交互脑机接口计划,旨在建立士兵与AI、无人机、自主武器等装备的完全交互能力,以及提高战场认知、快速决策等能力。N3项目采用了两条技术路径:非侵入无创式,使用可穿戴头盔、贴片等,通过光声电磁手段体外读取和刺激神经活动;微侵入式,通过注射、鼻腔吸入等方式将纳米级传感器送入体内,使用外部设备读取信号完成交互,任务结束后传感器通过身体循环系统排出体外。

结语

美军对神经学科和脑机接口领域的研究已经持续投入数十年,覆盖了从医疗康复中的神经假体、认知障碍修复,到作战赋能中的意念操控、认知增强,以及对生物智能与人工智能融合的前沿探索。不仅推动BCI从实验室走向实战化部署,催生了一系列颠覆性军事应用,也通过技术外溢孵化和重塑了民用医疗产业的格局,更在全球范围内引发了高新技术领域的深层博弈。

http://www.jsqmd.com/news/951334/

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