o 成果描述:旨在建立大脑与外部机器的直接信息交互,可应用于运动控制、视觉重建等多方面,与院内多家单位合作研发,全流程工作及关键要素自主可控。
o 技术特点
o 多通道:采用多通道柔性电极,单器件通道数达 2640 个,动物实验中实现超 9 个月稳定信号记录。
o 微创:开发高能激光开孔技术,颅骨微孔直径 0.2 毫米;研制国内首台柔性电极植入手术机器人,植入精度达 10 微米。
o 体传输:利用人体通道导电特性,实现硬件模块低功耗与微型化。
在信号采集方面,采用多通道设计,基于微纳柔性工艺研发的多通道柔性电极,单器件通道数高达 2640 个,能尽可能多地采集脑信号,且在动物实验中实现了超过 9 个月的稳定信号记录,达到国际一流水平。
手术创伤控制上,运用微创技术,开发的高能激光开孔技术可在颅骨上形成直径仅 0.2 毫米的微孔,大幅减小创伤。同时,研制出国内首台柔性电极植入手术机器人,能以 10 微米的控制精度完成电极植入,解决了传统神经外科手术大面积创伤、时间长、风险高的问题。
硬件设计上,创新采用体传输模式,利用人体通道导电特性,提出微弱脑电信号的自体传输与解码技术,实现了硬件模块的低功耗与微型化,有利于其在实际应用中更便捷地使用。
这些技术亮点让该脑机接口系统在 “电极制备 - 微创植入 - 采集传输 - 神经解码” 全流程实现自主可控,为相关领域应用奠定坚实基础。
中国科学院自动化研究所的高通量微创脑机接口研发团队实力雄厚,背景专业。该团队依托成立于 1956 年的自动化所,其以智能科学与技术为主要定位,是我国最早开展类脑智能研究的国立研究机构,在智能领域有着深厚的积累和沉淀。
团队在研究方向上聚焦于脑机接口这一前沿领域,致力于实现大脑与外部机器的直接信息交互,围绕 “电极制备 - 微创植入 - 采集传输 - 神经解码” 全流程开展工作。
技术上,团队展现出强大的创新能力。他们基于微纳柔性工艺研发出单器件通道数达 2640 个的多通道柔性电极,实现超 9 个月稳定信号记录;开发高能激光开孔技术和国内首台柔性电极植入手术机器人,实现微创精准植入;创新采用体传输模式,实现硬件模块低功耗与微型化。
此外,团队并非孤军奋战,而是与院内多家优势单位合作,同时还与国内顶尖医疗机构开展相关合作,形成了协同攻关的良好态势,为技术的研发和应用奠定了坚实基础。
评价单位:- (-)
评价时间:2025-11-02
综合评价
逻辑闭环,聚焦实用
以 “市场需求适配性” 为牵引,联动商业、生态、风险维度形成完整逻辑链。通过 “痛点匹配 + 付费意愿” 验证需求真实性,结合 6 个月场景实测排除 “伪需求”,比传统技术参数评价更贴合商业化实际,助力提升成果转化成功率。
指标量化,操作便捷
核心指标兼顾科学与实操,如商业价值维度用 “边际收益、投资回收期” 定量测算,风险维度明确 “10 项发明专利降 60% 替代风险” 等标准,减少主观误差,评价效率较模糊体系提升 50% 以上。
差异评估,适配多元
针对基础研究、应用研究、产业化成果,分别采用 “转化潜力测试”“行业认证”“市场数据验证” 路径,如高不确定性成果用期权定价模型,避免 “一刀切”,符合不同阶段成果特征。
细分指标需补充
对生物医药(需考量临床审批)、新能源(需关注政策补贴)等领域专属指标不足,建议增加细分领域专项模块。
动态机制待完善
侧重静态评估,缺乏对市场变化的动态跟踪,建议增设 “季度复核”,更新评价结论。
中小企业适配性待提升
“参与行业标准” 等指标对中小企业门槛高,建议调整为 “符合行业标准程度”,增强普适性。
四、实施建议
分阶段推广
优先在医疗、智能装备领域试点,联合协会为中小企业开展培训。
建配套数据库
构建行业基础数据库,收录痛点、付费意愿等信息,减少重复调研。
强后评价应用
将评价与扶持政策挂钩,优先支持高潜力成果,指导风险成果制定应对预案,形成 “评价 - 扶持 - 优化” 闭环。
专家组认为,体系优化后可成为成果转化重要工具,为政府决策、企业研发、投资评估提供依据,助力提升成果市场化效率与质量。
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