Metapinnad avavad ukse telekineesile ja telepaatiale tehnoloogiaga PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikaalne otsing. Ai.

Metapinnad avavad ukse tehnoloogiaga telekineesile ja telepaatiale

ajulained telekinees telepaatia aju

võõras Asjad fännidele on see stseen tuttav: telekineetiliste võimetega tüdruk Eleven vaatab pingsalt koksipurki. Ilma konservipurki füüsiliselt puudutamata purustab ta selle täielikult oma mõistust kasutades.

Objektide mõistusega muutmine on ulmekirjanduses pikka aega olnud troopiline asi. Nüüd, tänu metapindadele, näitasid kaks uuringut, et see on potentsiaalselt võimalik.

Metamaterjalid on kunstlikud komposiidid, millel on veidrad optilised omadused. Sageli tandemina paigutatuna võivad nad suhelda elektromagnetlainetega, sealhulgas nähtava valgusega, viisil, mis on looduslike materjalide puhul võimatu. See annab neile ülivõimu: nad saavad hõlpsasti kohandada oma omadusi – näiteks painutada valgust erineval viisil – selle asemel, et tugineda nende materjalide omadustele, millest nad on valmistatud.

Miks hoolida? Meie aju genereerib informatsiooni töötlemisel elektromagnetlaineid. Sõltuvalt aju seisundist – näiteks kui see on "lõdvestunud" või "keskenduv" - võtavad võimust erinevad ajulainete sagedused. Miks siis mitte kasutada aju allikana metamaterjalide muutuste käivitamiseks?

aasta esimene uuring, avaldatud eLight, kasutas meeskond ajulainete eraldamise moodulit, mis võimaldas vabatahtlikel juhtida metapinda – metamaterjalide 2D versiooni – ainult oma mõistusega. Kogu süsteem on juhtmevaba ja toetub Bluetoothile. Nad eraldasid vabatahtlikult ajulaineid, kui ta lõõgastus või keskendus, ja muutsid kontrolleri kaudu seda, kuidas seotud metapind valgust hajutas. Kindlasti mitte nii dramaatiline kui koksi painutamine – aga futuristlik demonstratsioon mõistuse kasutamisest füüsilise materjali kontrollimiseks.

A teine ​​uuring viis selle idee veidi kaugemale. Erinevad metapinnad võivad elektromagnetiliste omaduste põhjal üksteisega "vestelda". Siin ühendas meeskond kaks inimest metapindade külge, et oma mõistusega teksti saata. Üks vabatahtlik oli saatja, teine ​​vastuvõtja. Keskendudes muutsid saatja ajulained metapinna omadusi, et kodeerida erinevaid kahendsõnumeid. Dekodeerimisel sai vastuvõtja teksti kätte – seda kõike ilma ühtki sõrme tõstmata.

Praegu on futuristlik tehnoloogia alles lapsekingades. Kuid teadlased kujutavad ette, et ühel päeval saavad nad metamaterjale kasutada lugematul hulgal eesmärkidel: näiteks juhi tähelepanu oleku jälgimiseks või nende lisamiseks mitteinvasiivsetesse aju-masina liidestesse.

"Kombineerituna intelligentsete algoritmidega, nagu masinõpe, võivad esitatud kaks tööd veelgi avada uue suuna arenenud biointelligentsetele metapinnasüsteemidele." ütles Dr Xiangang Luo Hiina Teaduste Akadeemia Optika ja Elektroonika Instituudist, kes ei osalenud kummaski uuringus.

Metapindade veidrus

Metapinnad on nagu palavikuunenägu. Tavaliselt eeldame, et meie materjalid käituvad järjepidevalt: klaaspudelid purunevad rõhu all; puidu praod; puuvill on pehme. Metamaterjalid muudavad seda paradigmat. Koosneb sageli materjalide liitmisest -piesoelektrilised materjalid on lemmikud – need muudavad elektromagnetväljade mõjul kergesti oma struktuurseid ja valgust painduvaid omadusi.

See on viinud esialgseteni nähtamatuse mantlid, dünaamiline maskeerimine, superläätsedja 3D-prinditud millibotid mis võiks ühel päeval teie kehas ringi liikuda, et vajaduse korral targalt ravimeid tarnida.

Metapinnad on metamaterjalide 2D nõbu. Siin põimuvad metamaterjalide korduvad struktuurid lehekujuliseks struktuuriks, säilitades nende võime kontrollida "peaaegu kõiki elektromagnetlainete omadusi," ütles telekineesikatset juhtinud dr Shaobo Qu Hiina õhujõudude tehnikaülikoolist. Programmeeritavad metapinnad (PM-id) on samm edasi, kuna nende funktsioone saab etteaimatavalt juhtida välismõjude abil, et vahetada töörežiime – näiteks vannitoa „nutikas” peegel, millel on erinevad valguse seadistused olenevalt meeleolust.

Tavaliselt tulevad elektromagnetlained generaatorist. Kuid meie aju lõhkeb nende lainete erineva sagedusega, mis esindavad ühiselt elektrilisi signaale suurtes piirkondades. Näiteks beetalained tiirlevad umbes 15–40 korda sekundis ja on seotud hõivatud meelega. Teetalained seevastu korreleeruvad unistamisega - omamoodi vaimse lõõgastumisega. Teadlased on leidnud, et neurotagasiside abil on võimalik oma ajulaineid kontrollida ja neid aktiivselt ühest olekust teise viia.

Ajulaineid saab hõlpsasti tabada sisseehitatud elektroodide korgi abil. See pani meeskonna mõtlema: kas me saame neid signaale kasutada metapindade juhtimiseks?

Ühes uuringus pakkus Qu välja lihtsa disaini, kasutades ajulainete eraldamise moodulit. Sellel on kolm osa: andur, kontroller ja täiturmehhanism. Andur kogub peanahale asetatud elektroodide kaudu ajulaineid. Siin kasutas meeskond kaubanduslikult saadavat moodulit, ThinkGear AM, taskukohane kiip populaarne DIY EEG ajulainete häkkimise kogukonna seas.

Salvestatud andmed edastatakse seejärel Bluetoothi ​​kaudu kontrollerile. Kontroller on valmistatud ka odavast komponendist, mille keskmes on Arduino. Ajulaine signaalid teisendatakse tähelepanu mõõtmiseks ja suunatakse täiturmehhanismi. Sõltuvalt inimese tähelepanu tasemest jagab täiturmehhanism andmed nelja rühma ja väljastab erineva pinge.

"Neli läveintervalli vastavad vastavalt hajutatud, neutraalsele, kontsentreeritud ja äärmiselt kontsentreeritud tähelepanu intensiivsusele," selgitas meeskond.

Kõrge või madal pinge vastab 1 või 0 kodeerimisjärjestusele. Need järjestused kaardistuvad seejärel metapinna erinevate materjalide omadustega, mis omakorda juhivad seda, kuidas see valgust hajutab.

Lõpptulemus? Idee tõestuseks istus vabatahtlik kajavabas kambris - ruumis, mis oli kavandatud ümbritseva heli või elektromagnetlainete blokeerimiseks. Kuivad elektroodid peas, sulges ta silmad, kui sõitis läbi erinevate kontsentratsiooniolekute. Mõõtes metapinna valgust hajutavaid omadusi, leidis meeskond tugeva vastavuse tema tähelepanu intensiivsuse ja materjali omaduste vahel.

Uuring ei näita, et oleks võimalik materjale füüsiliselt mõistusega liigutada. Kuid see näitab, et materjali on võimalik kaugjuhtida ainult mõttepõhiselt. Praegu on see tehnoloogia enamasti lahe tõend tõenditest, mis sillutab teed mõistusega kontrollitud materjalidele terviseseire või nutikate andurite jaoks. Peamine takistus on see, kuidas tulla toime välise elektromagnetilise müraga, mis võib ummistada närvijuhtimissignaale.

Ajudevaheline suhtlus

Telekinees ajab juba pähe. Aga kuidas on lood telepaatiaga?

Eraldi uuringus kasutati metapindasid telefonina, et aidata kahel inimesel lihtsaid sõnumeid saata, ilma sõrmegi tõstmata.

Otsene ajudevaheline suhtlus pole uus. Varasemad uuringud Mitteinvasiivsete seadistuste abil mängisid osalejad oma ajulainetega 20 küsimust. Teine uuring ehitas BrainNeti kolmele vabatahtlikule, võimaldades neil mängida Tetrise-laadset mängu, kasutades ainult ajulaineid. Nende meelitajate kanal põhines kaablitel ja Internetil. Üks uus uuring küsis, kas metapinnad saaksid sama teha.

Hiina Kaguülikooli elektromagnetilise kosmoseinstituudi dr Tie Jun Cui juhitud uuring seostas tuntud ajulainete signaali, P300, metapinna omadustele. Nende seadistus, elektromagnetiline aju-arvuti-metapind (EBCM), kasutas ajulaineid, et juhtida teatud tüüpi metapinda, mida nimetatakse teabe metapind, mis suudab kodeerida 0-sid ja 1-sid nagu elektrooniline trükkplaat.

Katses osales kaks vabatahtlikku: saatja ja vastuvõtja. Saatja lasi oma ajulaineid jälgida EEG-ga, keskendudes eelkõige P300 signaalile. Seejärel dekodeeriti signaalid kahendkoodiks, mida seejärel kasutati saatja metapinna omaduste juhtimiseks. Need muudatused muutsid juhtmevabalt vastuvõtja metapinda, mis seejärel dekodeeriti ja tõlgiti vastuvõtjale lugemiseks tagasi tekstiteabeks.

Seadistamine edastas edukalt neli tekstijada: "tere maailm", "Tere, Sue", "Tere, Scut" ja "BCI metasurface". See on aeglane protsess, keskmiselt kulub iga tegelase kohta umbes viis sekundit, kuid seda saab parandada mõne "kiire õigekirja paradigmaga", ütles meeskond.

Oleme veel kaugel tehnoloogiapõhisest telekineesist ja telepaatiast. Kuid need supervõimed ei pruugi olla nii kaugeleulatuvad, kui kunagi arvati. Praegu soovivad meeskonnad tervise parandamiseks oma seadistusi kasutusele võtta.

"Meie töö võib veelgi avada uue suuna metapinna, inimese aju intelligentsuse ja tehisintellekti sügava integreerimise uurimiseks, et luua uusi põlvkondi biointelligentseid metapinna süsteeme," ütles Cui.

Image Credit: Gerd altmann / Pixabay

Ajatempel:

Veel alates Singulaarsuse keskus