Космонавтика

Носимые устройства могут помешать астронавтам «потеряться» в космосе

космонавт

Кредит: Pixabay/CC0 Public Domain

Небо больше не предел, но лететь опасно. Покидая поверхность Земли, мы теряем многие сигналы, необходимые для ориентации, и эта пространственная дезориентация может быть смертельной. Астронавтам обычно требуется интенсивная подготовка, чтобы защититься от него. Но теперь ученые обнаружили, что носимые устройства, которые вибрируют, подсказывая ориентацию, могут значительно повысить эффективность этой тренировки, делая космический полет немного безопаснее.

«Длительный космический полет вызовет множество физиологических и психологических стрессоров, которые сделают астронавтов очень восприимчивыми к пространственной дезориентации», — сказал доктор Вивекананд П. Вимал из Университета Брандейса в США, ведущий автор статьи по этому поводу в журнале Frontiers in Physiology. тема. «Когда астронавт дезориентирован, он больше не сможет полагаться на свои внутренние датчики, от которых он зависел всю свою жизнь».

Личное пространство

Исследователи использовали сенсорную депривацию и устройство многоосного вращения для проверки своих вибротакторов в моделируемом космическом полете, поэтому чувства, на которые обычно полагались участники, оказались бесполезными. Могут ли вибротакторы исправить вводящие в заблуждение сигналы, которые участники получат от своей вестибулярной системы, и можно ли научить участников доверять им?

Всего было набрано 30 участников, из которых 10 прошли обучение балансировке в устройстве вращения, 10 получили вибротакторы, а остальные 10 получили и то, и другое. Всем участникам показали видео вращающегося устройства и рассказали, как оно работает: движется как перевернутый маятник до тех пор, пока не достигнет границы столкновения, если только оно не стабилизируется человеком, сидящим в устройстве и управляющим им с помощью джойстика.

Дополнительное обучение для участников, прошедших его, включало задания, которые учили участников отключаться от вестибулярного чувства и полагаться на вибротакторы вместо естественных гравитационных сигналов. Эти задания включали поиск скрытых невертикальных точек равновесия, а это означало, что участникам приходилось игнорировать свое желание выровняться в вертикальном положении и сосредоточиться на вибротакторах.

Всем участникам были предоставлены повязки на глаза, беруши и белый шум для прослушивания. У тех, у кого были вибротракторы, к каждой руке было привязано по четыре вибротактора, которые гудели, когда они отходили от точки равновесия. Каждый участник принял участие в 40 испытаниях, стремясь удержать устройство вращения как можно ближе к точке равновесия.

В половине испытаний устройство вращения работало в вертикальной плоскости крена. Это считалось аналогом Земли, поскольку участники могли использовать естественные гравитационные сигналы для ориентации. Во второй половине, которая действовала как аналог космического полета, устройство вращения работало в горизонтальной плоскости вращения, где гравитационные сигналы больше не могли помочь.

После каждого блока испытаний участников просили оценить, насколько они дезориентированы и насколько они доверяют вибротакторам. Ученые измеряли свой успех, наблюдая за тем, как часто они падали и насколько хорошо они контролировали свое равновесие.

Бесконечность не предел

Все группы изначально были дезориентированы в аналоге космического полета. Ученые ожидали этого, поскольку участники не могли полагаться на естественные гравитационные сигналы, которые они обычно используют. Почти все участники сообщили, что доверяют вибротакторам, но они также сообщили о замешательстве из-за конфликтов между их внутренними сигналами и вибротакторами.

Участники, носившие вибротакторы, по-прежнему показали лучшие результаты, чем те, кто только прошел обучение. Группа, предназначенная только для тренировок, чаще падала, больше перемещалась вокруг точки равновесия и чаще случайно дестабилизировала себя. Однако обучение действительно помогло. По мере того как испытания продолжались, группа, которая проходила и обучение, и вибротакторы, показала лучшие результаты.

Однако даже после тренировки участники показали себя не так хорошо, как в земном аналоге. Возможно, им потребовалось больше времени, чтобы интегрировать сигналы от вибротакаторов, или же жужжание вибротакаторов могло не дать достаточно сильного сигнала опасности.

«Когнитивного доверия пилота к этому внешнему устройству, скорее всего, будет недостаточно», — сказал Вимал. «Вместо этого доверие должно быть на более глубоком – почти подкогнитивном – уровне. Для достижения этого потребуется специальная подготовка».

По словам ученых, если датчики пройдут более масштабные испытания, у космических полетов будет множество возможных применений — от помощи астронавтам в безопасной посадке на поверхность планеты до поддержки их, когда они перемещаются вне транспортного средства в космосе.

Кнопка «Наверх»