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NTIS 바로가기로봇학회논문지 = The journal of Korea Robotics Society, v.15 no.3, 2020년, pp.240 - 247
이슬아 (Department of Electrical and Electronic Engineering, Hanyang University) , 최유나 (Department of Electrical and Electronic Engineering, Hanyang University) , 차광열 (Department of Electrical and Electronic Engineering, Hanyang University) , 성민창 (Department of Electrical and Electronic Engineering, Hanyang University) , 배지현 (Department of Clothing and Textiles, Hanyang University) , 최영진 (Department of Electrical and Electronic Engineering, Hanyang University)
This paper presents a novel knitted data glove system for pattern classification of hand posture. Several experiments were conducted to confirm the performance of the knitted data glove. To find better sensor materials, the knitted data glove was fabricated with stainless-steel yarn and silver-plate...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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전자 섬유의 장점은? | 전자 섬유는 전기적 기능을 가진 원사를 이용하여 직조(weaving), 니팅(knitting), 자수(embroidery), 부직포(nonwoven) 등의 제조 방법을 통해 제작된다. 전도성 섬유는 딱딱한 금속 재료들을 대신하며, 우수한 전도성과 가볍고, 피부 트러블이 없으며, 다양한 크기로 변형이 가능하다[6]. | |
데이터 글러브란? | 최근 로봇 기술이 고도화됨에 따라 로봇과 인간 사이의 인간-기계 인터페이스(human-machine interface, HMI) 장치인 데이터 글러브(data glove)에 대한 관심이 증가 되고 있다. 데이터 글러브는 위험한 작업환경에서 사람을 대신하여 로봇이 정확하고 섬세한 작업이 가능하도록 하게하는 입력장치로 사용될 수 있으며, 산업용 로봇 뿐만 아니라 절단 환자들이 착용하는 전동 의수 및 신체 재활 훈련 등에서도 사용될 수 있다[1-4]. | |
데이터 글러브의 활용도는? | 최근 로봇 기술이 고도화됨에 따라 로봇과 인간 사이의 인간-기계 인터페이스(human-machine interface, HMI) 장치인 데이터 글러브(data glove)에 대한 관심이 증가 되고 있다. 데이터 글러브는 위험한 작업환경에서 사람을 대신하여 로봇이 정확하고 섬세한 작업이 가능하도록 하게하는 입력장치로 사용될 수 있으며, 산업용 로봇 뿐만 아니라 절단 환자들이 착용하는 전동 의수 및 신체 재활 훈련 등에서도 사용될 수 있다[1-4]. 오늘날 로봇 핸드(robotic hand)는 인간의 손을 모사하여 정확한 파지 및 다자유도를 추구하며, 사용자의 의도대로 움직일 수 있는 원격 기술 등을 기반으로 개발되고 있다[5]. |
C. Y. Park and I. H. Moon, "Development of a Data Glove for Rehabilitation Robot for Upper Extremity Paralysis," Journal of Rehabilitation Welfare Engineering & Assistive Technology, vol. 2, no.1, pp. 45-49, 2009, [Online], http://www.koreascience.or.kr/article/JAKO200915262488333.page.
G. R. Naik, A. Acharyya, and H. Y. Nguyen, "Classification of finger extension and flexion of EMG and Cyberglove data with modified ICA weight matrix," 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Chicago, IL, USA, pp. 3829-3832, 2014, DOI: 10.1109/EMBC.2014.6944458.
Y. M. Zhou, D. Wagner, K. Nuckols, R. Heimgartner, C. Correia, M. Clarke, D. Orzel, C. O'Neill, R. Solinsky, S. Paganoni, and C. J. Walsh, "Soft Robotic Glove with Integrated Sensing for Intuitive Grasping Assistance Post Spinal Cord Injury," 2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Montreal, QC, Canada, pp. 9059-9065, 2019, DOI: 10.1109/ICRA.2019.8794367.
F. Sebelius, L. Eriksson, C. Balkenius, and T. Laurell, "Myoelectric control of a computer animated hand: A new concept based on the combined use of a tree-structured artificial neural network and a data glove," Journal of medical engineering & technology, vol. 30, no. 1, pp. 2-10, 2006, DOI: 10.1080/03091900512331332546.
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Y. Li, X. Miao, and R. K. Raji, "Flexible knitted sensing device for identifying knee joint motion patterns," Smart Materials and Structures, vol. 28, no. 11, Oct., 2019, DOI: 10.1088/1361-665X/ab4afe.
S. Lee, B. Jamil, S. Kim, and Y. Choi, "Fabric Vest Socket with Embroidered Electrodes for Control of Myoelectric Prosthesis," Sensors, vol. 20, no. 4, 2020, DOI: 10.3390/s20041196.
K. Suzuki, K. Yataka, Y. Okumiya, S. Sakakibara, K. Sako, H. Mimura, and Y. Inoue, "Rapid-response, widely stretchable sensor of aligned MWCNT/elastomer composites for human motion detection," Acs Sensors, vol. 1, no. 6, pp. 817-825, 2016, DOI: 10.1021/acssensors.6b00145.
J. Lee, H. Kwon, J. Seo, S. Shin, J. H. Koo, C. Pang, S. Son, J. H. Kim, Y. H, Jang, D. E. Kim, and T. Lee, "Conductive fiberbased ultrasensitive textile pressure sensor for wearable electronics," Advanced materials, vol. 27, no. 15, pp. 2433-2439, 2015, DOI: 10.1002/adma.201500009.
E. Ayodele, S. A. R. Zaidi, Z. Zhang, J. Scott, Q. Kong, and D. McLernon, "Weft Knit Smart Data Glove," IEEE 16th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN), 2019, [Online], http://eprints.whiterose.ac.uk/145383/1/Weft%20Knit%20Glove.pdf.
H. Ryu, S. Park, J. J. Park, and J. Bae, "A knitted glove sensing system with compression strain for finger movements," Smart Materials and Structures, vol. 27, no. 5, 2018, DOI: 10.1088/1361-665X/aab7cc.
W. Zhang, J. Z. Yu, F. Zhu, Y. Zhu, Z. Yang, N. G. Ulu, B. Arisoy, and L. B. Kara, "High Degree of Freedom Hand Pose Tracking Using Limited Strain Sensing and Optical Training," Journal of Computing and Information Science in Engineering, vol. 19, no.3, 2019, DOI: 10.1115/1.4043757.
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X. Han, X. Miao, X. Chen, G. Jiang, and L. Niu, "Research on finger movement sensing performance of conductive gloves," Journal of Engineered Fibers and Fabrics, vol. 14, 2019, DOI: 10.1177/1558925019887622.
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G. H. Buscher, R. Koiva, C. Schurmann, R. Haschke, and H. J. Ritter, "Flexible and stretchable fabric-based tactile sensor," Robotics and Autonomous Systems, vol. 63, pp. 244-252, 2015, DOI: 10.1016/j.robot.2014.09.007.
Z. Shen, J. Yi, X. Li, M. H. P. Lo, M. Z. Q. Chen, Y. Hu, and Z. Wang, "A soft stretchable bending sensor and data glove applications," Robotics and biomimetics, vol. 3 no, 1, 2016, DOI: 10.1186/s40638-016-0051-1.
R. Holm, Electric contacts: theory and application, 4th ed., Springer-Verlag, 1967, DOI: 10.1007/978-3-662-06688-1.
O. Atalay, W. R. Kennon, and M. D. Husain, "Textile-based weft knitted strain sensors: Effect of fabric parameters on sensor properties," Sensors, vol. 13, no. 8, pp.11114-11127, 2013, DOI: 10.3390/s130811114.
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