央视网消息:脑机接口就像连接人脑和机器的一座桥,把大脑的神经信号转化成机器能够识别的指令。
“十五五”规划将脑机接口列为六大未来产业之一,从帮助患者运动康复到辅助疾病诊疗,脑机接口应用场景不断拓展。在天津,这项技术正在尝试回答一个过去难以客观判断的问题:听障患者究竟有没有听准声音?
这是一群热爱音乐的孩子,如果不特别说明,也许你很难从刚才的歌声里发现,这些孩子都是助听器、人工耳蜗使用者。

对这些孩子来说,“听见”只是第一步,更难的是能不能听准,能不能分辨音高和节奏,能不能在复杂的声音里找到自己的声部。过去,这些变化更多依靠老师、家长观察来判断。在天津,倪广健团队的“神工-神耳”听觉智能评估系统正与合唱团开展合作,通过无创脑机接口技术,为孩子的听觉变化提供客观的数据依据。
天津大学医院管理处处长、脑机交互与人机共融海河实验室常务副主任倪广健介绍称,以前是没有一个客观的评价的方法,特别是对于一些老年人和一些低龄的儿童,没办法很精确精准地表达出自己听见不同声音的一个感受。脑机接口就可以帮助我们不需要他们去主动地表达,反而我们能客观地了解他们听见声音以后的这些脑电的特征和指标。
这些数据被用来观察不同阶段的训练效果,帮助老师及时调整训练方式。
合唱课结束后,我们来到了“神工-神耳”听觉智能评估系统实验室。
董晓菲和我们分享了孩子康复过程中的变化。其中一名合唱团团员在2026年的表达比2024年的表达清楚了很多,见证了明显的进步。
现在通过数据就能清晰地了解变化究竟发生在哪里、进步了多少。
天津大学医学院生物医学工程专业博士生朱家宁提到的P3,就像合唱中突然出现一个不一样的音时,大脑会迅速注意到这个变化,并对它进行识别和判断。P3出现得越早,也就是潜伏期越短,通常说明大脑对声音变化进行识别和加工的速度越快。

这项技术还延伸到了听觉康复更早的阶段。
朱家宁称:“刚植入人工耳蜗的孩子,我们在早期对他进行听力评估,可以看到人工耳蜗在佩戴之后的一个快速的改善期。对于他们以后的调机,我们是能够起到科学数据支撑的。”
音乐训练研究也给科研人员带来了新的思路,训练中发现的规律能不能反过来帮助人工耳蜗的优化?
倪广健称:“未来我们探索的一种方式就是把传统的人工耳蜗和脑机接口技术相结合,让用户随时能够了解到他听见声音诱发的脑电的情况,反过来再来自动化地指导,或者是帮助他进行人工耳蜗参数的调试,这样就形成了一个刺激评估调试的闭环系统。”
目前,这套系统已经在北京、天津、山东等地医院开展临床应用,为上百例儿童听障患者提供评估支持。
脑机接口帮助我们判断听障孩子有没有准确感知声音,在成果展示区,还有帮助患者重新控制肢体、辅助医生诊疗等应用,很直观的感受就是,脑机接口正在解决眼前一个个具体的需求。
而要让这些技术走出实验室,还要经过临床验证、检测评价等一道道环节。在天津脑机交互与人机共融海河实验室,正在逐步形成从核心芯片、“神工”系列产品到临床应用、检测平台,一条脑机接口的创新链。

除了医疗场景,脑机接口技术还在航空航天、教育娱乐、交通运输等方面都有探索,未来还可能进入更多领域。而且这项技术还连接着人工智能、芯片、机器人等产业,它的发展也会带动其他产业的发展,因此越来越多国家都在加快布局。这几年,中国也在加速发展,还形成“政策引导+产学研协同+场景驱动”的特色发展模式。
国务院发展研究中心产业经济研究部副部长许召元介绍称,我国在发展这个产业上面,具有很多自己独特的优势,比如在创新方面,我们创新人才多、研发机构多;在产业方面,我国产业门类最为齐全、产业配套能力强、产业基础条件高;在场景方面,中国有着最丰富的场景,可以为相关产业带来很大的市场空间。
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