比利时创新中心IMEC及其荷兰研发机构共同开发了一种传感器,基于电极系统实时探测眼球转动时周边肌肉发出的微小脉冲,进而允许用户用眼睛控制光标浏览菜单并选择不同选项,从而与屏幕进行快速交互。
IMEC高级研发工程师Carlos Agell说,目前用于游戏、研究和医疗保健领域的眼动传感器,都是基于屏幕或眼镜中的高分辨率相机,监控穿戴者在任何时间看向的任何位置,但是其反应速度较慢,受到相机帧速率限制(通常约为30~60fram/s),当眼睛超快速浏览对象时,它们就无能为力了。
而研究人员最新开发的这种基于四个电极眼动追踪系统,在触及皮肤的镜架位置安装4个电极,2个用于探测眼球的垂直运动,另外2个探测水平运动。Carlos Agell介绍说:“把电极放在眼睛周围,它们能够收集肌肉活动,捕捉眼球的上下运动,然后算法再将信号转译成位置信息。”
据称,该技术功耗比现有眼睛跟踪系统大约减少100倍,而速度却快上2~3个数量级。Carlos Agell说:“通过测量电活动,我们每秒可以收到2000个样本,而相机只能做到30个。”
5月22日,英国《简氏防务周刊》一篇题为《美国空军研究实验室(AFRL)研发出可在无法使用GPS环境下进行导航的传感器装置》的报道称,美国空军研究实验所成功研发出一种传感装置——“全源定位和导航”(ASPN)系统,这一革命性的新技术可帮助战斗机在无法获得GPS信号时进行导航。
AFRL导航和通信部的研究人员介绍了用于视觉辅助导航的传感器装置内部零件,包括用于测量加速度和旋转的惯性导航传感器、摄像头、磁强计、GPS接收器以及高精度时钟和气压计。战机使用从商业卫星下载的经过预处理的卫星图像数据库,可实现在GPS信号较弱的环境飞行。他介绍说,“空军研究实验所已建成一套系统,使传感器的信息可以导入飞机标准导航系统,从而帮助战斗机在没有GPS信号的环境中飞行。”
近年来,GPS导航技术在战争中得到广泛应用,但由于在GPS的设计初期没有将该系统在干扰环境下工作的能力置于最高优先级,而仅作为一种战争环境下的辅助导航手段,因此GPS信号到达地面的信噪比极低,使得GPS接收机极易受到欺骗和干扰。AFRL于几年前开始了ASPN项目研究,旨在开发一种廉价的导航传感器融合技术,即插即用且适应任何传感器组合,在面对新的战场条件和任务时,提供准确的定位和导航服务,以使作战人员在无论有无GPS的环境中均具备导航能力。
目前,ASPN传感装置已在各种海陆空舰艇、飞机和车辆上进行了测试,包括塞斯纳182等商业飞机、美海军舰艇及装甲战车、S-3B “维京”式反潜机等。AFRL还将继续在各类战术飞机上试验该装置。