Экзоскелет: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
пунктуация
 
(не показано 658 промежуточных версий, сделанных более чем 100 участниками)
Строка 1: Строка 1:
{{другие значения|Экзоскелет (значения)}}{{Нет источников|дата=04.10.2024}}
[[Изображение:Exoskeleton.gif|thumb|Эскиз экзоскелета [[DARPA|Министерства обороны США]].]]
{{Стиль статьи|дата=05.10.2024|обс=Что надо сделать}}
'''Экзоскелет''' (от {{lang-el|έξω}} — внешний) — устройство, предназначенное для усиления мускульных усилий человека за счёт внешнего каркаса. Экзоскелет повторяет биомеханику человека для пропорционального увеличения усилий при движениях. По сообщениям открытой печати{{источник?}}, реально действующие образцы в настоящее время созданы в [[Япония|Японии]] и [[США]]. Причём главным направлением разработок, по всей видимости, будет военное (стремление к сочетанию огневой мощи танка, а значит, большого веса оружия и защиты, с подвижностью и размерами человека). Экзоскелет может быть интегрирован со [[скафандр]]ом.
[[Файл:Remotion base and Remotion kids exoskeletons by "Mechatronic systems" during the "Armiya 2022" exhibition.jpg|мини|Взрослый и детский лечебные экзоскелеты российской марки «Remotion».]]
[[Файл:ExoAtlet.jpg|мини|Экзоскелет для реабилитации российской марки «ExoAtlet»]]
[[Файл:Hybrid Assistive Limb, CYBERDYNE.jpg|thumb]]
'''Экзоскеле́т''' (от {{lang-el|έξω}} — внешний и ''σκελετος ''— [[Скелет]]) — устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций тела, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счёт внешнего каркаса и приводящих частей<ref name=autogenerated1>{{Cite web|accessdate = 2015-10-12|title = Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ)|url = http://www.volgmed.ru/ru/journ/issue/223|publisher = www.volgmed.ru|archive-date = 2017-04-26|archive-url = https://web.archive.org/web/20170426002736/http://www.volgmed.ru/ru/journ/issue/223|url-status = live}} (C. 71).</ref>, а также для передачи нагрузки при переносе груза через внешний каркас в опорную площадку стопы экзоскелета.


Экзоскелет повторяет биомеханику человека для пропорционального увеличения усилий при движениях. Для определения этих пропорций следует пользоваться понятием [[анатомическая параметризация]].
==См. также==
[[Файл:Положение сидя в экзоскелете ExoHeaver.jpg|мини|российский экзоскелет]]
* [[Омар (киборг)|Омар]]
По сообщениям открытой печати, реально действующие образцы в настоящее время созданы в [[Россия|России]]<ref>[http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=3647&level1=main&level2=articles [https://exoatlet.ru/ Российские ученые из проекта ЭкзоАтлет] представили первый действующий образец экзоскелета] {{Wayback|url=http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=3647&level1=main&level2=articles |date=20160304092716 }}. 15 августа 2013</ref><ref>{{Cite web|accessdate = 2015-10-13|title = Уникальное изобретение волгоградских ученых вернуло к полноценной жизни девочку-инвалида - Первый канал|url = https://www.1tv.ru/news/techno/287021|publisher = www.1tv.ru|archive-date = 2015-10-19|archive-url = https://web.archive.org/web/20151019083502/http://www.1tv.ru/news/techno/287021|url-status = live}}</ref>, [[Япония|Японии]], [[США]]<ref>[http://www.membrana.ru/articles/technic/2004/03/05/172700.html Кибернетические штаны поднимают своего хозяина по лестнице] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080311072250/http://www.membrana.ru/articles/technic/2004/03/05/172700.html |date=2008-03-11 }}. 5 марта 2004</ref> и [[Израиль|Израиле]].
* [[Киберпанк]]

* [[Эхо-взвод]]
== История ==
* [[Меха_(жанр)|Меха]]
{{достоверность раздела под сомнением}}
[[Файл:Član tima sa aktivnim egzoskeletom, 1972. godine.jpg|мини|Экзоскелет 1972 год]]
Первый экзоскелет был совместно разработан [[General Electric]] и [[Вооружённые силы США|ВС США]] в 60-х, и назывался [[Hardiman]]. Он мог поднимать 110 кг при усилии, применяемом при подъёме 4,5 кг. Однако он был непрактичным из-за его значительной массы в 680 кг. Проект не был успешным. Любая попытка использования полного экзоскелета заканчивалась интенсивным неконтролируемым движением, в результате чего он никогда не проверялся с человеком внутри. Дальнейшие исследования были сосредоточены на одной руке. Хотя она должна была поднимать 340 кг, её вес составлял 750 кг, что в два раза превышало подъемную мощность. Без соединения вместе всех компонентов практическое применение проекта Hardiman было ограничено

Экзоскелет [[ReWalk]], разработанный ReWalk Robotics, позволяет парализованным людям ходить. Новая система, по словам исследователей, может применяться пациентами в повседневной жизни<ref>{{Cite web |url=http://www.iflscience.com/technology/exoskeleton-allows-paralyzed-people-walk |title=This Exoskeleton Allows Paralyzed People To Walk {{!}} IFLScience<!-- Заголовок добавлен ботом --> |access-date=2015-07-24 |archive-date=2016-12-01 |archive-url=https://web.archive.org/web/20161201113957/http://www.iflscience.com/technology/exoskeleton-allows-paralyzed-people-walk/ |url-status=live }}</ref>.

== Классификация ==
Экзоскелеты, созданные на сегодняшний день, или находящиеся в стадии перспективных разработок, могут быть классифицированы по следующим признакам<ref>{{Cite web|url=http://www.str-t.ru/reports/18/|title=Виды и классификация экзоскелетов|author=А. Верейкин|work=|date=|publisher=|access-date=2016-06-06|archive-date=2016-12-31|archive-url=https://web.archive.org/web/20161231200553/http://www.str-t.ru/reports/18/|url-status=live}}</ref>:
* Тип исполнительного механизма;
* Наличие привода усиления сочленений;
* Анатомическое расположение усиленных сочленений;
* Наличие встроенного источника энергии;
* Вид используемого силового привода;
* Способ получения управляющего сигнала;
* Тип силовой установки и источника энергии;
* Область практического применения.
Наиболее полную и современную классификацию предложил профессор Воробьев А. А. и соавторы (2015 г.)<ref>{{Cite web|url=http://www.volgmed.ru/uploads/journals/articles/1476165386-vestnik-2015-3-2459.pdf|title=ТЕРМИНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКЗОСКЕЛЕТОВ|author=Воробьев А.А.|website=http://www.volgmed.ru/uploads/journals/articles/1476165386-vestnik-2015-3-2459.pdf|date=2015|publisher=ВолгГМУ|access-date=2017-12-04|archive-date=2018-01-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20180127104309/http://www.volgmed.ru/uploads/journals/articles/1476165386-vestnik-2015-3-2459.pdf|url-status=live}}</ref>

В основу предлагаемой классификации положены несколько принципов.
[[Файл:Промышленный экзоскелет X-RISE.jpg|мини|Промышленный экзоскелет X-RISE]]
# По источнику энергии и принципу работы привода:
## пассивные экзоскелеты;
## полуактивные;
## активные экзоскелеты.
# По точке приложения (локализации):
## экзоскелет верхних конечностей;
## экзоскелет нижних конечностей;
## экзоскелет-костюм.
# По стоимости (условно):
## низкой стоимости (доступные): 700—10000 $;
## средней ценовой категории: 10000—50000 $;
## высокой стоимости — более 50000 $.
# По области применения:
## военный;
## медицинский;
## промышленный;
## сервисные;
## космический.
# По весу конструкции:
## лёгкие — до 5 кг;
## средней весовой категории — от 5 до 30 кг;
## тяжелые — более 30 кг.
# По количеству функций:
## экзоскелеты простого назначения;
## экзоскелеты двойного назначения;
## экзоскелеты с расширенными функциями.
# По мобильности пациента:
## мобильные;
## фиксированные (стационарные).

== Направления разработок ==

=== Экзоскелеты для военных ===
[[Файл:Exoskeleton.gif|thumb|Эскиз экзоскелета [[DARPA|Министерства обороны США]].]]
[[Файл:US Army powered armor.jpg|thumb|left|Экзоскелет в составе концепта «[[Солдат будущего (термин)|Future Soldier]]» [[Армия США|армии США]].]]
Одним из главных направлений разработок является военное применение экзоскелетов с целью повышения мобильности тактических групп и подразделений, действующих в пешем порядке, за счет компенсации физической нагрузки солдат, вызванной чрезмерным весом экипировки. Повышение подвижности и скорости человека может также сопровождаться увеличением силы того, кто использует экзоскелет.

Интеграция экзоскелета в экипировку будет сопровождаться превращением его в многофункциональную систему. Помимо своего основного предназначения, он может выполнять функции электрогенератора, хранилища аккумуляторных батарей, каркаса для крепления модулей бронезащиты, средств телекоммуникаций, различного рода сенсоров и датчиков, прокладки линий электропитания и передачи данных. Заслуживает внимания применение элементов конструкции экзоскелета в роли антенной системы для передачи и приема радиосигналов.<ref name="slyusarEXO">{{cite web|url=http://slyusar.kiev.ua/conf2018_ukr2.pdf|title=Тактический экзоскелет как антенная система.|first=В.И.|last=Слюсар|work=Зб. матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”. – Київ. – 2018. – C. 139 - 140.|date=2018|doi=10.13140/RG.2.2.16203.03362|archive-url=https://web.archive.org/web/20181027143150/http://slyusar.kiev.ua/conf2018_ukr2.pdf|archive-date=2018-10-27|access-date=2018-10-27|url-status=live}}</ref>

==== Экзоскелет Raytheon XOS 2 ====
XOS 2 — это роботизированный костюм второго поколения, разработанный Raytheon для армии США. Компания впервые продемонстрировала возможности экзоскелета в своем исследовательском центре в Солт-Лейк-Сити в штате Юта в сентябре 2010 года. Роботизированный костюм увеличивает силу, ловкость и выносливость солдата внутри него. В XOS 2 используется гидравлическая система высокого давления, позволяющая владельцу поднимать тяжелые предметы в соотношении <nowiki>17:1</nowiki> (фактический вес к воспринимаемому весу). Это позволяет повторно поднимать нагрузку без усталости или травмы.

Агентство перспективных исследовательских проектов обороны США (DARPA) инициировало разработку экзоскелетов в 2001 году в рамках программы Exoskeletons for Human Performance Augmentation. Агентство финансировало 50 млн долларов различным участникам в рамках пятилетней программы. Однако только двое из них активно участвуют в разработке прототипов экзоскелета для американских военных.

Система XOS была первоначально разработана как Wearable Energetically Autonomous Robot (WEAR) от Sarcos Research из Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Разработка биомеханического робота началась в 2000 году. Компания, основанная в 1983 году, была приобретена Raytheon в ноябре 2007 года.

Роботизированный костюм второго поколения XOS 2 использует более легкий материал и примерно на 50 % эффективнее, чем XOS 1. Ожидается, что экзоскелет будет весить около 95 кг. Он использует комбинацию контроллеров, датчиков, высокопрочного алюминия и стали, которые позволяют структурам и приводам выполнять задачи.

Система XOS 2 оснащена гидравлическим двигателем внутреннего сгорания с электрическими системами. Прототип привязан к источнику питания гидравлики с помощью провода, гидравлическими приводами управляет двигатель. Различные датчики, оборудованные всей системой, определяют положение и требуемую силу.

==== Экзоскелет «Ратник-3» ====
Проект «Ратник-3» ведётся многими российскими предприятиями для российской армии. Известно, что в «Ратнике-3» присутствует активный экзоскелет. Ориентировочный срок поставок экипировки «Ратник-3» — 2025 год.

=== Экзоскелеты для инвалидов и пожилых ===
[[Файл:Hybrid Assistive Limb.jpg|thumb|[[Hybrid Assistive Limb]]]]
Другой возможной областью применения экзоскелетов является помощь травмированным людям и людям с [[инвалидность]]ю, парализованным людям, пожилым людям, которые имеют проблемы с [[опорно-двигательный аппарат|опорно-двигательным аппаратом]] из-за [[старческая немощь|старческой немощи]] или других болезней.

Некоторые экзоскелеты ([[Hybrid Assistive Limb]], Honda Walking Assist Device, [[ReWalk]]) позиционируются как устройства для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата<ref>[http://www.membrana.ru/particle/12486 Honda создала портативный экзоскелет для пожилых] {{Wayback|url=http://www.membrana.ru/particle/12486 |date=20110909032533 }}. 22 апреля 2008</ref>. Honda Walking Assist Device был произведен компанией [[Honda]] в трёх размерах — малый, средний (масса 2,8 кг), большой.

Разработкой российского экзоскелета под названием [[Экзоатлет]] занимается команда учёных из проекта ExoAtlet, первого российского медицинского экзоскелета для реабилитации, социальной адаптации и интеграции людей с нарушением локомоторных функций нижних конечностей. Как заявляют разработчики, такой экзоскелет подойдет не только людям с травмой спинного мозга, но и с последствиями инсульта. В настоящее время создано несколько действующих прототипов изделия. Последняя модификация, ExoAtlet Albert, управляется с костылей и позволяет человеку самостоятельно ходить, садиться, вставать. Со слов руководителей проекта, первые продажи начнутся в 2016 году.

==== Медицинский экзоскелет PHOENIX ====
Проект компании suitX также известной как US Bionics. Директором компании является [[:en:Homayoon Kazerooni|Homayoon Kazerooni]]. PHOENIX — является одним из самых легких экзоскелетов весом 12,25 кг. Разработан для людей с нарушением [[Опорно-двигательная система|опорно-двигательной системы]], а именно для людей, которые не могут ходить самостоятельно. Скорость передвижения составляет 0,5м/с, оснащен [[Электрический аккумулятор|аккумуляторной батареей]] с запасом беспрерывного хода до 4 часов и до 8 часов с перерывами. Имеет регулируемые размеры и может настраиваться под пользователей разного телосложения и роста. PHOENIX оснащен набедренными двигателями, которые приводят в действие коленные суставы экзоскелета, позволяя свободно передвигаться. Он спроектирован таким образом, что оператор не чувствует его веса и находится на нем. При столкновении с препятствием экзоскелет компенсирует удар не перенося его на владельца.

=== Экзоскелет при переломе нижней челюсти ===
[[Файл:Экзоскелет нижней челюсти.jpg|альт=Экзоскелет нижней челюсти|мини|Экзоскелет нижней челюсти.<ref>{{Cite web|url=https://findpatent.ru/patent/265/2655086.html|title=Экзоскелет нижней челюсти|publisher=www.findpatent.ru|lang=ru|accessdate=2018-11-12|archive-date=2018-11-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20181112181516/http://www.findpatent.ru/patent/265/2655086.html|url-status=live}}</ref>]]
Для реабилитации пациентов с переломами нижней челюсти был разработан экзоскелет нижней челюсти<ref>{{Cite web|url=https://www.mediasphera.ru/issues/operativnaya-khirurgiya-i-klinicheskaya-anatomiya/2018/1/1100110012018011009/annotation|title=Доклиническое испытание экзоскелета нижней челюсти (реферат) - Оперативная хирургия и клиническая анатомия - 2018-01 - Издательство «Медиа Сфера»|publisher=www.mediasphera.ru|accessdate=2018-11-12|archive-date=2018-11-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20181112141412/https://www.mediasphera.ru/issues/operativnaya-khirurgiya-i-klinicheskaya-anatomiya/2018/1/1100110012018011009/annotation|url-status=live}}</ref>, он направлен на лечение у пациентов дефектов нижней челюсти с возможностью восстановления жевательной функции в ранний послеоперационный период и на этапах реабилитации. Данное устройство<ref>{{Статья|автор=Воробьев Александр Александрович, Фомичев Е.В., Михальченко Д.В., Саргсян К.А., Дьяченко Д.Ю.|заглавие=Современные методы остеосинтеза нижней челюсти (аналитический обзор)|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-osteosinteza-nizhney-chelyusti-analiticheskiy-obzor|издание=Вестник Волгоградского государственного медицинского университета|год=2017|выпуск=2 (62)|issn=1994-9480|archivedate=2020-09-22|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200922215424/https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-osteosinteza-nizhney-chelyusti-analiticheskiy-obzor}}</ref> впервые предоставляет пациенту не только двигательную активность нижней челюсти, но и компенсирует патологические силы, возникающие вследствие использования аппарата внешней фиксации отломков костей<ref>{{Cite web|url=https://www.volgmed.ru/ru/news/content/2018/06/27/7169/|title=Экзоскелет нижней челюсти - перспективное изобретение коллектива разработчиков ВолгГМУ|author=Воробьев А.А., Фомичев Е.В., Михальченко Д.В., Саргсян К.А., Дьяченко Д.Ю|website=ВолгГМУ|date=2018-06-27|publisher=ВолгГМУ|access-date=2018-11-12|archive-date=2018-11-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20181112141348/https://www.volgmed.ru/ru/news/content/2018/06/27/7169/|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.youtube.com/watch?v=9sRfa79mSVk|title=Презентация 1|author=-Afterword-|date=2018-06-26|accessdate=2018-11-13}}</ref>.

=== Экзоскелеты для МЧС ===
Модификации экзоскелетов, а также отдельные их модели, могут оказывать значительную помощь спасателям при разборах завалов рухнувших зданий. При этом экзоскелет может защитить спасателя от падения обломков.

=== Проблема с источниками энергии ===
В наше время большой преградой для начала постройки полноценных экзоскелетов является отсутствие подходящих источников энергии, которые могли бы в течение длительного времени позволить машине работать автономно.

=== Погрузчик-экзоскелет ===
В 1960-е гг. компания [[General Electric]] разработала электрическую и гидравлическую конструкцию под названием Hardiman, по форме напоминавшую погрузчик-экзоскелет, который лейтенант Эллен Рипли (В фильме 1986 года «[[Чужие (фильм, 1986)|Чужие]]») использует в финальном бою против матки Чужих<ref>[https://web.archive.org/web/20081226004303/http://davidszondy.com/future/robot/hardiman.htm Hardiman]</ref>, однако при весе в 1500 фунтов (680,4 кг) конструкция была неэффективна.

Рабочие примеры экзоскелетов были построены, но широкое применение таких моделей пока невозможно. Это, например, экзоскелет XOS компании Sarcos, который был разработан на заказ армии США. По заявлениям прессы, машина удачно спроектирована но, из-за отсутствия аккумуляторов достаточной ёмкости, демонстрацию пришлось проводить в режиме работы от сети (ролик с демонстрацией есть на YouTube<ref>{{youtube|Nhj3Z9o6t0g|Ролик с демонстрацией экзоскелета XOS}}</ref>).

=== Универсальные экзоскелеты ===

==== MS-02 PowerLoader ====
Проект дочерней компании [[Panasonic]] — компании [[ActiveLink]]. Применяемые экзоскелеты используются для увеличения силы солдат; также, роботизированные опоры для ног способны помочь парализованным людям ходить, могут использоваться работниками атомных электростанций и сотрудниками МЧС в случае стихийных бедствий.

Костюмы ActiveLink разработаны таким образом, что пользователи могут закрепить их и начать работать за 30 секунд или меньше. Приведенные в действие экзоскелеты для реабилитации или других медицинских применений часто используют датчики электрической активности мышцы, которые требуют времени для калибровки.

=== Экзоскелеты для дайвинга ===

==== Экзоскелет компании Nuytco Research Ltd ====
Твёрдый костюм позволяет дайверам погружаться под воду на глубину 1000 [[фут]]ов. Экзоскелет сделан из алюминиевого сплава A536. Вес — от 225 килограмм. Максимальное время погружения — 60 часов.

=== Экзоскелеты для космонавтов ===

==== RL Mark VI{{Нет АИ|19|1|2024}} ====
Продукт компании Solar System Express. RL Mark VI позволит спускаться с высоты до 62 миль (100 км) над земной поверхностью на самом краю космоса и приземляться вертикально с использованием гироскопических ботинок вместо парашюта. Этот костюм повысит безопасность и производительность на пилотируемых космических полетах, обеспечит средства для выхода из возможных катастрофических аварий и расширит возможности космического туризма и научных исследований.

=== Экзоскелеты для медиков ===

==== Российский экзоскелет эндохирурга ====
В 2019 году волгоградские врачи Александр Воробьёв и Фёдор Андрющенко представили первый экзоскелет хирурга, призванный облегчить выполнение многочасовых [[эндоскоп]]ических операций путём снижения нагрузки с позвоночника и рук хирурга.<ref>{{Cite web|url=https://gorvesti.ru/articles/primerte-sami-kak-volgogradskie-uchenye-sozdavali-ekzoskelet-69257.html|title=Примерьте сами: как волгоградские ученые создавали экзоскелет|publisher=«Городские вести» - Волгоград|lang=ru|accessdate=2019-05-29|archive-date=2019-05-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20190529135818/http://gorvesti.ru/articles/primerte-sami-kak-volgogradskie-uchenye-sozdavali-ekzoskelet-69257.html|url-status=live}}</ref> В конце марта была проведена первая операция с использованием данного экзоскелета.<ref>{{Cite web|url=https://news.rambler.ru/tech/41988691-v-rossii-vpervye-proveli-operatsiyu-v-ekzoskelete/|title=Хирурги в России впервые провели операцию в экзоскелете|publisher=Рамблер/новости|lang=ru|accessdate=2019-05-29|archive-date=2019-05-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20190529135818/https://news.rambler.ru/tech/41988691-v-rossii-vpervye-proveli-operatsiyu-v-ekzoskelete/|url-status=live}}</ref>

== В научной фантастике ==
Экзоскелеты часто фигурируют в [[Научная фантастика|научно-фантастических]] произведениях, чаще всего как военная техника — в виде силовой брони или боевого скафандра<ref name="mirf">[http://www.mirf.ru/Articles/art5626.htm Броня крепка. 10 самых-самых… Боевых костюмов] {{Wayback|url=http://www.mirf.ru/Articles/art5626.htm |date=20140107001357 }}. [[Мир фантастики]] № 115; март 2013.</ref>.

=== В литературе и комиксах ===
* Одно из первых и самых известных<ref name="mirf"/> изображений боевого экзоскелета в научной фантастике представлено в романе [[Хайнлайн, Роберт Энсон|Роберта Хайнлайна]] «[[Звёздный десант]]» (1959). Герои романа применяют бронированные боевые скафандры с интегрированными экзоскелетами, позволяющими бегать, прыгать на большую высоту при помощи встроенных ракетных двигателей, оснащенные разнообразным вооружением и оборудованием. Образ, созданный Хайнлайном, заложил основу представлений о силовой броне в фантастике и повлиял на многие последующие произведения; он упоминается как источник вдохновения создателей Warhammer, StarCraft и многих других вселенных.
* Чуть более раннее представление концепции брони с экзоскелетом содержится в романе «Том Свифт и его реактивный морпех» (''Tom Swift and His Jet Marine'') из многоавторской серии «[[Том Свифт]]», опубликованном в 1954 году.
* В комиксах серии «[[Железный человек]]» издательства [[Marvel]] и их экранизациях рассказывается, как главный герой, Тони Старк, создал серию экзоскелетов, способных летать и оснащённых разнообразным вооружением и приспособлениями.
* Экзоскелеты или близкие к ним конструкции («прыгающие скелеты» — стальные, обшитые кожей [[каркас]]ы с электродвигателем, [[пружина]]ми и [[амортизатор]]ами для индивидуального передвижения) также фигурируют в романе [[Ефремов, Иван Антонович|Ивана Ефремова]] «[[Туманность Андромеды (роман)|Туманность Андромеды]]» (1957), романе [[Лем, Станислав|Станислава Лема]] «[[Фиаско (роман)|Фиаско]]» (1987), книгах серии «[[Гиперион (роман Симмонса)|Гиперион]]» [[Симмонс, Дэн|Дэна Симмонса]], «[[Сага о Форкосиганах]]» [[Буджолд, Лоис Макмастер|Лоис Буджолд]], «Древний» [[Тармашев, Сергей Сергеевич|Сергея Тармашева]], рассказе Сергея Житомирского «Ошибка» (под названием «электропневмомультипликатор»)<ref>{{Cite web |url=http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr_gk/zhitos03.htm?1/1 |title=Житомирский С. Ошибка: рассказ // Техника — молодёжи. — 1968. — № 7 |access-date=2017-11-12 |archive-date=2017-11-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171113003739/http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr_gk/zhitos03.htm?1/1 |url-status=live }}</ref> и других.

=== В фильмах и анимации ===
Экзоскелеты или схожие с ними конструкции используют персонажи:

* Киносерий «[[Матрица (трилогия)|Матрица]]» (APU — Armored Personnel Units);
* Фильмов «[[Аватар (фильм, 2009)|Аватар]]», «[[Притяжение (фильм, 2017)|Притяжение]]», «[[Район №9]]» (нечто среднее между экзоскелетом и [[шагоход]]ом)<ref name="mirf" />, «[[Элизиум — рай не на Земле]]», «[[Бросок кобры]]», «[[Дети шпионов 4D]]»;
* Одна из самых известных сцен, связанных с экзоскелетами<ref name="mirf" />, показана в фильме «[[Чужие (фильм, 1986)|Чужие]]», где главная героиня [[Эллен Рипли]] в финальном бою против матки [[Чужие (вымышленная раса)|Чужих]] использует погрузчик-экзоскелет;
* В фильме «[[Грань будущего]]» все бойцы ведут боевые действия в экзоскелетах;
* В мультсериале «[[Эхо-взвод]]» идея боевых летающих экзоскелетов лежит в основе сюжета<ref name="mirf" />.

=== В играх ===
Экзоскелеты показаны в сериях компьютерных игр:
* Во вселенной "[[Warhammer 40,000]] силовыми доспехами, во многом напоминающими экзоскелеты, пользуются войска Империума, [[Тау (Warhammer 40,000)|Тау]] и ряда других фракций;
* [[Deus Ex (серия игр)|Deus Ex]];
* [[Call of Duty: Advanced Warfare]];
* [[StarCraft]] (у [[терран]]ов и [[протосс]]ов);
* [[Fallout]] («силовая броня», питаемая атомной энергией<ref name="mirf" />);
* [[Crysis]] (интеллектуальная броня на основе нанотехнологий<ref name="mirf" />, позволяет на некоторое время становиться невидимым);
* «[[Halo (серия игр)|Halo]]» (главный герой, [[Мастер Чиф]], носит броню марки MJOLLNIR<ref name="mirf" />);
* [[S.T.A.L.K.E.R.]];
* [[Bulletstorm]];
* [[Section 8 (игра)|Section 8]];
* «[[Chaser: Вспомнить всё]]»;
* [[Bet on Soldier]];
* [[Metal Gear Solid]];
* «[[Чужой против Хищника]]»;
* [[Killzone 3]];
* [[Vanquish]];
* [[X-COM]];
* «[[Операция Silent Storm]]» («Панцеркляйны», искаж. {{lang-de|маленькие танки}});
* [[F.E.A.R. 3]];
* [[Chrome (компьютерная игра)|Chrome]];
* [[Red Faction: Armageddon]];
* [[Mass Effect 3]];
* [[Command & Conquer: Red Alert 3|C&C: Red alert 3]];
* [[Паркан: Хроника Империи|Parkan]];
* [[Lost Planet]];
* [[PlanetSide]];
* [[BioShock Infinite]];
* [[Half-Life]];
* [[Санитары подземелий (игра)|Санитары подземелий]] (Имперский боевой костюм десантника);
* [[Wolfenstein (серия игр)|Wolfenstein]];
* [[Warframe]];
* [[Doom (серия игр)|Doom]];
* [[Death Stranding]] (Силовой контур).


== См. также ==
* [[Экзоатлет]]
* [[Скафандр]]
* [[Доспехи]]
* [[Шагоход]]
* [[Боевой робот]]
* [[Мех (бронетехника)]]
* [[Киборг#Омар|Омар (киборг)]]
* [[Сапоги-скороходы]]
* [[Hybrid Assistive Limb]]
* [[TALOS]]
* [[Cybathlon]]

== Примечания ==
{{примечания}}


== Ссылки ==
== Ссылки ==
{{чистить ссылки}}
* [http://www.we.kanagawa-it.ac.jp/%7Eyamamoto_lab/pas/index.htm Wearable Power Assist Suit]{{ref-en}}
* [http://news.mail.ru/foto/114802/ Японский экзоскелет с защитой от радиации]
* http://breakingnews.iol.ie/news/?c=ireland&jp=cwojcwcwsney
* [https://web.archive.org/web/20130729010856/http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=32851 Софт@mail.ru: Американцы готовы поставить пехотные экзоскелеты на конвейер]
* [http://www.membrana.ru/articles/technic/2004/03/05/172700.html Membrana.ru : Кибернетические штаны поднимают своего хозяина по лестнице]
* [https://web.archive.org/web/20061005015323/http://www.we.kanagawa-it.ac.jp/~yamamoto_lab/pas/index.htm Wearable Power Assist Suit]{{ref-en}}
* [http://www.membrana.ru/articles/technic/2002/02/13/160800.html Membrana.ru : Солдат будущего должен быть немножко киборгом]
* [https://web.archive.org/web/20090812202150/http://breakingnews.iol.ie/news/?c=ireland&jp=cwojcwcwsney Ireland On-line: Wheelchair-bound Japanese man looks to robot suit]{{ref-en}}
{{tech-stub}}
* [http://www.popsci.com/scitech/article/2008-04/building-real-iron-man?page=4 Building the Real Iron Man]{{ref-en}}
* [http://www.spiegel.de/international/0%2C1518%2C459381%2C00.html Pentagon to Develop Super-Suits]{{ref-en}}

* [http://www.theyshallwalk.org LIFESUIT Robotic Exoskeleton]{{ref-en}}
* [http://world.honda.com/news/2008/c080422Experimental-Walking-Assist-Device/ Honda to Showcase Experimental Walking Assist Device at BARRIER FREE 2008] April 22, 2008
* [http://www.membrana.ru/lenta/index.html?8155 Honda создала портативный экзоскелет для пожилых] {{Wayback|url=http://www.membrana.ru/lenta/index.html?8155 |date=20080426225515 }}. 22 апреля 2008
* [https://symbionix.ru/ru/ Российский медицинский экзоскелет для реабилитации]
* [https://robo-hunter.com/news/ekzoskelet-stakhanov-mojet-povisit-produktivnost-truda-na-250-10006350 Экзоскелет Stakhanov может повысить продуктивность труда на 250—1000 %]
* [http://www.laevo.nl/wp-content/uploads/2018/04/2018-03-12-Laevo-Instructions-V2.4-2.5-EN.pdf Manual Laevo V2.4 — V2.5 (EN)] {{Wayback|url=http://www.laevo.nl/wp-content/uploads/2018/04/2018-03-12-Laevo-Instructions-V2.4-2.5-EN.pdf |date=20181125115614 }}
* [https://www.suitx.com.ua/phoenix/ Медицинский экзоскелет PHOENIX от компании suitX]
'''Фильм'''
* «[[С точки зрения науки]]. Сделайте меня суперменом» ({{lang-en|Naked Science. Make me Superhuman}}) — научно-популярный фильм, снятый [[National Geographic Channel|National Geographic]] в 2010 г.


[[Категория:Робототехника]]
[[Категория:Робототехника]]
[[Категория:Средства реабилитации для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата]]
[[Категория:Киберпанк]]
[[Категория:Солдат будущего]]
[[Категория:Мускульный привод]]
[[Категория:Экзоскелеты]]



{{Внешние медиафайлы
[[en:Powered exoskeleton]]
| video1 = https://www.youtube.com/watch?v=id9sRfa79mSVk Экзоскелет нижней челюсти.
[[ja:パワードスーツ]]
}}
[[pl:Egzoszkielet wspomagany]]
[[sv:Artificiellt exoskelett]]

Текущая версия от 13:27, 25 декабря 2024

Взрослый и детский лечебные экзоскелеты российской марки «Remotion».
Экзоскелет для реабилитации российской марки «ExoAtlet»

Экзоскеле́т (от греч. έξω — внешний и σκελετος Скелет) — устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций тела, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счёт внешнего каркаса и приводящих частей[1], а также для передачи нагрузки при переносе груза через внешний каркас в опорную площадку стопы экзоскелета.

Экзоскелет повторяет биомеханику человека для пропорционального увеличения усилий при движениях. Для определения этих пропорций следует пользоваться понятием анатомическая параметризация.

российский экзоскелет

По сообщениям открытой печати, реально действующие образцы в настоящее время созданы в России[2][3], Японии, США[4] и Израиле.

Экзоскелет 1972 год

Первый экзоскелет был совместно разработан General Electric и ВС США в 60-х, и назывался Hardiman. Он мог поднимать 110 кг при усилии, применяемом при подъёме 4,5 кг. Однако он был непрактичным из-за его значительной массы в 680 кг. Проект не был успешным. Любая попытка использования полного экзоскелета заканчивалась интенсивным неконтролируемым движением, в результате чего он никогда не проверялся с человеком внутри. Дальнейшие исследования были сосредоточены на одной руке. Хотя она должна была поднимать 340 кг, её вес составлял 750 кг, что в два раза превышало подъемную мощность. Без соединения вместе всех компонентов практическое применение проекта Hardiman было ограничено

Экзоскелет ReWalk, разработанный ReWalk Robotics, позволяет парализованным людям ходить. Новая система, по словам исследователей, может применяться пациентами в повседневной жизни[5].

Классификация

[править | править код]

Экзоскелеты, созданные на сегодняшний день, или находящиеся в стадии перспективных разработок, могут быть классифицированы по следующим признакам[6]:

  • Тип исполнительного механизма;
  • Наличие привода усиления сочленений;
  • Анатомическое расположение усиленных сочленений;
  • Наличие встроенного источника энергии;
  • Вид используемого силового привода;
  • Способ получения управляющего сигнала;
  • Тип силовой установки и источника энергии;
  • Область практического применения.

Наиболее полную и современную классификацию предложил профессор Воробьев А. А. и соавторы (2015 г.)[7]

В основу предлагаемой классификации положены несколько принципов.

Промышленный экзоскелет X-RISE
  1. По источнику энергии и принципу работы привода:
    1. пассивные экзоскелеты;
    2. полуактивные;
    3. активные экзоскелеты.
  2. По точке приложения (локализации):
    1. экзоскелет верхних конечностей;
    2. экзоскелет нижних конечностей;
    3. экзоскелет-костюм.
  3. По стоимости (условно):
    1. низкой стоимости (доступные): 700—10000 $;
    2. средней ценовой категории: 10000—50000 $;
    3. высокой стоимости — более 50000 $.
  4. По области применения:
    1. военный;
    2. медицинский;
    3. промышленный;
    4. сервисные;
    5. космический.
  5. По весу конструкции:
    1. лёгкие — до 5 кг;
    2. средней весовой категории — от 5 до 30 кг;
    3. тяжелые — более 30 кг.
  6. По количеству функций:
    1. экзоскелеты простого назначения;
    2. экзоскелеты двойного назначения;
    3. экзоскелеты с расширенными функциями.
  7. По мобильности пациента:
    1. мобильные;
    2. фиксированные (стационарные).

Направления разработок

[править | править код]

Экзоскелеты для военных

[править | править код]
Эскиз экзоскелета Министерства обороны США.
Экзоскелет в составе концепта «Future Soldier» армии США.

Одним из главных направлений разработок является военное применение экзоскелетов с целью повышения мобильности тактических групп и подразделений, действующих в пешем порядке, за счет компенсации физической нагрузки солдат, вызванной чрезмерным весом экипировки. Повышение подвижности и скорости человека может также сопровождаться увеличением силы того, кто использует экзоскелет.

Интеграция экзоскелета в экипировку будет сопровождаться превращением его в многофункциональную систему. Помимо своего основного предназначения, он может выполнять функции электрогенератора, хранилища аккумуляторных батарей, каркаса для крепления модулей бронезащиты, средств телекоммуникаций, различного рода сенсоров и датчиков, прокладки линий электропитания и передачи данных. Заслуживает внимания применение элементов конструкции экзоскелета в роли антенной системы для передачи и приема радиосигналов.[8]

Экзоскелет Raytheon XOS 2

[править | править код]

XOS 2 — это роботизированный костюм второго поколения, разработанный Raytheon для армии США. Компания впервые продемонстрировала возможности экзоскелета в своем исследовательском центре в Солт-Лейк-Сити в штате Юта в сентябре 2010 года. Роботизированный костюм увеличивает силу, ловкость и выносливость солдата внутри него. В XOS 2 используется гидравлическая система высокого давления, позволяющая владельцу поднимать тяжелые предметы в соотношении 17:1 (фактический вес к воспринимаемому весу). Это позволяет повторно поднимать нагрузку без усталости или травмы.

Агентство перспективных исследовательских проектов обороны США (DARPA) инициировало разработку экзоскелетов в 2001 году в рамках программы Exoskeletons for Human Performance Augmentation. Агентство финансировало 50 млн долларов различным участникам в рамках пятилетней программы. Однако только двое из них активно участвуют в разработке прототипов экзоскелета для американских военных.

Система XOS была первоначально разработана как Wearable Energetically Autonomous Robot (WEAR) от Sarcos Research из Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Разработка биомеханического робота началась в 2000 году. Компания, основанная в 1983 году, была приобретена Raytheon в ноябре 2007 года.

Роботизированный костюм второго поколения XOS 2 использует более легкий материал и примерно на 50 % эффективнее, чем XOS 1. Ожидается, что экзоскелет будет весить около 95 кг. Он использует комбинацию контроллеров, датчиков, высокопрочного алюминия и стали, которые позволяют структурам и приводам выполнять задачи.

Система XOS 2 оснащена гидравлическим двигателем внутреннего сгорания с электрическими системами. Прототип привязан к источнику питания гидравлики с помощью провода, гидравлическими приводами управляет двигатель. Различные датчики, оборудованные всей системой, определяют положение и требуемую силу.

Экзоскелет «Ратник-3»

[править | править код]

Проект «Ратник-3» ведётся многими российскими предприятиями для российской армии. Известно, что в «Ратнике-3» присутствует активный экзоскелет. Ориентировочный срок поставок экипировки «Ратник-3» — 2025 год.

Экзоскелеты для инвалидов и пожилых

[править | править код]
Hybrid Assistive Limb

Другой возможной областью применения экзоскелетов является помощь травмированным людям и людям с инвалидностью, парализованным людям, пожилым людям, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом из-за старческой немощи или других болезней.

Некоторые экзоскелеты (Hybrid Assistive Limb, Honda Walking Assist Device, ReWalk) позиционируются как устройства для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата[9]. Honda Walking Assist Device был произведен компанией Honda в трёх размерах — малый, средний (масса 2,8 кг), большой.

Разработкой российского экзоскелета под названием Экзоатлет занимается команда учёных из проекта ExoAtlet, первого российского медицинского экзоскелета для реабилитации, социальной адаптации и интеграции людей с нарушением локомоторных функций нижних конечностей. Как заявляют разработчики, такой экзоскелет подойдет не только людям с травмой спинного мозга, но и с последствиями инсульта. В настоящее время создано несколько действующих прототипов изделия. Последняя модификация, ExoAtlet Albert, управляется с костылей и позволяет человеку самостоятельно ходить, садиться, вставать. Со слов руководителей проекта, первые продажи начнутся в 2016 году.

Медицинский экзоскелет PHOENIX

[править | править код]

Проект компании suitX также известной как US Bionics. Директором компании является Homayoon Kazerooni. PHOENIX — является одним из самых легких экзоскелетов весом 12,25 кг. Разработан для людей с нарушением опорно-двигательной системы, а именно для людей, которые не могут ходить самостоятельно. Скорость передвижения составляет 0,5м/с, оснащен аккумуляторной батареей с запасом беспрерывного хода до 4 часов и до 8 часов с перерывами. Имеет регулируемые размеры и может настраиваться под пользователей разного телосложения и роста. PHOENIX оснащен набедренными двигателями, которые приводят в действие коленные суставы экзоскелета, позволяя свободно передвигаться. Он спроектирован таким образом, что оператор не чувствует его веса и находится на нем. При столкновении с препятствием экзоскелет компенсирует удар не перенося его на владельца.

Экзоскелет при переломе нижней челюсти

[править | править код]
Экзоскелет нижней челюсти
Экзоскелет нижней челюсти.[10]

Для реабилитации пациентов с переломами нижней челюсти был разработан экзоскелет нижней челюсти[11], он направлен на лечение у пациентов дефектов нижней челюсти с возможностью восстановления жевательной функции в ранний послеоперационный период и на этапах реабилитации. Данное устройство[12] впервые предоставляет пациенту не только двигательную активность нижней челюсти, но и компенсирует патологические силы, возникающие вследствие использования аппарата внешней фиксации отломков костей[13][14].

Экзоскелеты для МЧС

[править | править код]

Модификации экзоскелетов, а также отдельные их модели, могут оказывать значительную помощь спасателям при разборах завалов рухнувших зданий. При этом экзоскелет может защитить спасателя от падения обломков.

Проблема с источниками энергии

[править | править код]

В наше время большой преградой для начала постройки полноценных экзоскелетов является отсутствие подходящих источников энергии, которые могли бы в течение длительного времени позволить машине работать автономно.

Погрузчик-экзоскелет

[править | править код]

В 1960-е гг. компания General Electric разработала электрическую и гидравлическую конструкцию под названием Hardiman, по форме напоминавшую погрузчик-экзоскелет, который лейтенант Эллен Рипли (В фильме 1986 года «Чужие») использует в финальном бою против матки Чужих[15], однако при весе в 1500 фунтов (680,4 кг) конструкция была неэффективна.

Рабочие примеры экзоскелетов были построены, но широкое применение таких моделей пока невозможно. Это, например, экзоскелет XOS компании Sarcos, который был разработан на заказ армии США. По заявлениям прессы, машина удачно спроектирована но, из-за отсутствия аккумуляторов достаточной ёмкости, демонстрацию пришлось проводить в режиме работы от сети (ролик с демонстрацией есть на YouTube[16]).

Универсальные экзоскелеты

[править | править код]

Проект дочерней компании Panasonic — компании ActiveLink. Применяемые экзоскелеты используются для увеличения силы солдат; также, роботизированные опоры для ног способны помочь парализованным людям ходить, могут использоваться работниками атомных электростанций и сотрудниками МЧС в случае стихийных бедствий.

Костюмы ActiveLink разработаны таким образом, что пользователи могут закрепить их и начать работать за 30 секунд или меньше. Приведенные в действие экзоскелеты для реабилитации или других медицинских применений часто используют датчики электрической активности мышцы, которые требуют времени для калибровки.

Экзоскелеты для дайвинга

[править | править код]

Экзоскелет компании Nuytco Research Ltd

[править | править код]

Твёрдый костюм позволяет дайверам погружаться под воду на глубину 1000 футов. Экзоскелет сделан из алюминиевого сплава A536. Вес — от 225 килограмм. Максимальное время погружения — 60 часов.

Экзоскелеты для космонавтов

[править | править код]

RL Mark VI[источник не указан 343 дня]

[править | править код]

Продукт компании Solar System Express. RL Mark VI позволит спускаться с высоты до 62 миль (100 км) над земной поверхностью на самом краю космоса и приземляться вертикально с использованием гироскопических ботинок вместо парашюта. Этот костюм повысит безопасность и производительность на пилотируемых космических полетах, обеспечит средства для выхода из возможных катастрофических аварий и расширит возможности космического туризма и научных исследований.

Экзоскелеты для медиков

[править | править код]

Российский экзоскелет эндохирурга

[править | править код]

В 2019 году волгоградские врачи Александр Воробьёв и Фёдор Андрющенко представили первый экзоскелет хирурга, призванный облегчить выполнение многочасовых эндоскопических операций путём снижения нагрузки с позвоночника и рук хирурга.[17] В конце марта была проведена первая операция с использованием данного экзоскелета.[18]

В научной фантастике

[править | править код]

Экзоскелеты часто фигурируют в научно-фантастических произведениях, чаще всего как военная техника — в виде силовой брони или боевого скафандра[19].

В литературе и комиксах

[править | править код]
  • Одно из первых и самых известных[19] изображений боевого экзоскелета в научной фантастике представлено в романе Роберта Хайнлайна «Звёздный десант» (1959). Герои романа применяют бронированные боевые скафандры с интегрированными экзоскелетами, позволяющими бегать, прыгать на большую высоту при помощи встроенных ракетных двигателей, оснащенные разнообразным вооружением и оборудованием. Образ, созданный Хайнлайном, заложил основу представлений о силовой броне в фантастике и повлиял на многие последующие произведения; он упоминается как источник вдохновения создателей Warhammer, StarCraft и многих других вселенных.
  • Чуть более раннее представление концепции брони с экзоскелетом содержится в романе «Том Свифт и его реактивный морпех» (Tom Swift and His Jet Marine) из многоавторской серии «Том Свифт», опубликованном в 1954 году.
  • В комиксах серии «Железный человек» издательства Marvel и их экранизациях рассказывается, как главный герой, Тони Старк, создал серию экзоскелетов, способных летать и оснащённых разнообразным вооружением и приспособлениями.
  • Экзоскелеты или близкие к ним конструкции («прыгающие скелеты» — стальные, обшитые кожей каркасы с электродвигателем, пружинами и амортизаторами для индивидуального передвижения) также фигурируют в романе Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» (1957), романе Станислава Лема «Фиаско» (1987), книгах серии «Гиперион» Дэна Симмонса, «Сага о Форкосиганах» Лоис Буджолд, «Древний» Сергея Тармашева, рассказе Сергея Житомирского «Ошибка» (под названием «электропневмомультипликатор»)[20] и других.

В фильмах и анимации

[править | править код]

Экзоскелеты или схожие с ними конструкции используют персонажи:

Экзоскелеты показаны в сериях компьютерных игр:


Примечания

[править | править код]
  1. Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ). www.volgmed.ru. Дата обращения: 12 октября 2015. Архивировано 26 апреля 2017 года. (C. 71).
  2. [https://exoatlet.ru/ Российские ученые из проекта ЭкзоАтлет представили первый действующий образец экзоскелета] Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine. 15 августа 2013
  3. Уникальное изобретение волгоградских ученых вернуло к полноценной жизни девочку-инвалида - Первый канал. www.1tv.ru. Дата обращения: 13 октября 2015. Архивировано 19 октября 2015 года.
  4. Кибернетические штаны поднимают своего хозяина по лестнице Архивировано 11 марта 2008 года.. 5 марта 2004
  5. This Exoskeleton Allows Paralyzed People To Walk | IFLScience. Дата обращения: 24 июля 2015. Архивировано 1 декабря 2016 года.
  6. А. Верейкин. Виды и классификация экзоскелетов. Дата обращения: 6 июня 2016. Архивировано 31 декабря 2016 года.
  7. Воробьев А.А. ТЕРМИНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКЗОСКЕЛЕТОВ. http://www.volgmed.ru/uploads/journals/articles/1476165386-vestnik-2015-3-2459.pdf. ВолгГМУ (2015). Дата обращения: 4 декабря 2017. Архивировано 27 января 2018 года.
  8. Слюсар, В.И. Тактический экзоскелет как антенная система. Зб. матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”. – Київ. – 2018. – C. 139 - 140. (2018). doi:10.13140/RG.2.2.16203.03362. Дата обращения: 27 октября 2018. Архивировано 27 октября 2018 года.
  9. Honda создала портативный экзоскелет для пожилых Архивная копия от 9 сентября 2011 на Wayback Machine. 22 апреля 2008
  10. Экзоскелет нижней челюсти. www.findpatent.ru. Дата обращения: 12 ноября 2018. Архивировано 12 ноября 2018 года.
  11. Доклиническое испытание экзоскелета нижней челюсти (реферат) - Оперативная хирургия и клиническая анатомия - 2018-01 - Издательство «Медиа Сфера». www.mediasphera.ru. Дата обращения: 12 ноября 2018. Архивировано 12 ноября 2018 года.
  12. Воробьев Александр Александрович, Фомичев Е.В., Михальченко Д.В., Саргсян К.А., Дьяченко Д.Ю. Современные методы остеосинтеза нижней челюсти (аналитический обзор) // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. — 2017. — Вып. 2 (62). — ISSN 1994-9480. Архивировано 22 сентября 2020 года.
  13. Воробьев А.А., Фомичев Е.В., Михальченко Д.В., Саргсян К.А., Дьяченко Д.Ю. Экзоскелет нижней челюсти - перспективное изобретение коллектива разработчиков ВолгГМУ. ВолгГМУ. ВолгГМУ (27 июня 2018). Дата обращения: 12 ноября 2018. Архивировано 12 ноября 2018 года.
  14. -Afterword-. Презентация 1 (26 июня 2018). Дата обращения: 13 ноября 2018.
  15. Hardiman
  16. Ролик с демонстрацией экзоскелета XOS на YouTube
  17. Примерьте сами: как волгоградские ученые создавали экзоскелет. «Городские вести» - Волгоград. Дата обращения: 29 мая 2019. Архивировано 29 мая 2019 года.
  18. Хирурги в России впервые провели операцию в экзоскелете. Рамблер/новости. Дата обращения: 29 мая 2019. Архивировано 29 мая 2019 года.
  19. 1 2 3 4 5 6 7 8 Броня крепка. 10 самых-самых… Боевых костюмов Архивная копия от 7 января 2014 на Wayback Machine. Мир фантастики № 115; март 2013.
  20. Житомирский С. Ошибка: рассказ // Техника — молодёжи. — 1968. — № 7. Дата обращения: 12 ноября 2017. Архивировано 13 ноября 2017 года.

Фильм


Внешние видеофайлы
https://www.youtube.com/watch?v=id9sRfa79mSVk Экзоскелет нижней челюсти.