Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51407
Registre complet de metadades
Camp DCValorLengua/Idioma
dc.contributor.advisorДозорська, Оксана Федорівна-
dc.contributor.advisorDozorsʹka, Oksana-
dc.contributor.authorСкоревич, Владислав Михайлович-
dc.contributor.authorSkorevich, Vladyslav-
dc.date.accessioned2026-01-22T07:30:44Z-
dc.date.available2026-01-22T07:30:44Z-
dc.date.issued2025-12-23-
dc.date.submitted2025-12-
dc.identifier.citationСкоревич В. М. Метод реалізації тактильних відчуттів біонічного протеза на основі ІоТ : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 163 - біомедична інженерія / наук. кер. О. Ф. Дозорська. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025. 85 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51407-
dc.descriptionКваліфікаційна робота виконана на кафедрі біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Захист відбудеться 23.12.2025 р. о 10.00 на засіданні ЕК № 26.uk_UA
dc.description.abstractВ роботі проведено розробку методу реалізації тактильних відчуттів біонічного протеза на основі ІоТ. Проаналізовано неінвазивні методи реалізації тактильного ЗЗ. Запропоновано для реалізації гібридної системи тактильних відчуттів використати в якості якості сенсорів, які сприйматимуть зовнішні впливи, п’єзосенсори та тензорезистори. Пропонована система передбачає розміщення цих двох типів сенсорів у дистальних фалангах кожного пальця та групу актуаторів, що розміщуються в куксоприймаючій гільзі. Для організації цих сенсорів та актуаторів в єдине ціле застосовується модуль мікроконтролерного керування із безпровідним інтерфейсом. Запропоновано варіант технічної реалізації пропонованого методу та проведено попередню реєстрацію сигналів з п'єзосенсора.uk_UA
dc.description.abstractThe work developed a method for implementing tactile sensations of a bionic prosthesis based on IoT. Non-invasive methods for implementing tactile feedback were analyzed. It was proposed to use piezosensors and strain gages as sensors that will perceive external influences for the implementation of a hybrid tactile sensation system. The proposed system involves placing these two types of sensors in the distal phalanges of each finger and a group of actuators placed in the stump-receiving sleeve. To organize these sensors and actuators into a single whole, a microcontroller control module with a wireless interface is used. A variant of the technical implementation of the proposed method was proposed and preliminary registration of signals from the piezosensor was carried out.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВСТУП 7 РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 9 1.1 Неінвазивні методи забезпечення тактильних відчуттів 9 1.2 Неінвазивні методи гібридного зворотнього зв'язку 24 1.3 Поширення механічних впливів в протезах верхніх кінцівок 27 1.4 Принцип реалізації тактильних відчуттів 30 1.5 Висновки до розділу 1 30 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 32 2.1 3D друковані тактильні сенсори 32 2.2 Мультиплексна п'єзоелектрична електронна шкіра з тактильним зворотним зв'язком для протеза верхніх кінцівок 44 2.3 Вибір типу перетворювачів для власного рішення 58 2.4 Висновки до розділу 2 60 РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА 61 3.1 Пропонований метод реалізації тактильних відчуттів 61 3.2 Технічна реалізація пропонованого методу 63 3.3 Попередня реєстрація сигналів 66 3.4 Висновки до розділу 3 67 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 69 4.1 Охорона праці 69 4.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях 71 4.3 Висновки до розділу 4 73 ВИСНОВКИ 74 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 76 ДОДАТКИuk_UA
dc.format.extent85-
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.subject163uk_UA
dc.subjectбіомедична інженеріяuk_UA
dc.subjectтактильні відчуттяuk_UA
dc.subjectсенсорuk_UA
dc.subjectбіонічний протезuk_UA
dc.subjecttactile sensationsuk_UA
dc.subjectsensoruk_UA
dc.subjectbionic prosthesisuk_UA
dc.titleМетод реалізації тактильних відчуттів біонічного протеза на основі ІоТuk_UA
dc.title.alternativeMethod for implementing tactile sensations of a bionic prosthesis based on IoTuk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
dc.rights.holder© Скоревич Владислав Михайлович, 2025uk_UA
dc.contributor.committeeMemberДедів, Ірина Юріївна-
dc.coverage.placenameТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра біотехнічних системuk_UA
dc.subject.udc612.741.1uk_UA
dc.relation.references1. Mohammed Najeh Nemah, Cheng Yee Low, Omar Hammad Aldulaymi, Pauline Ong, Al Emran Ismail, Abdullah Ali Qasim. A Review of Non-Invasive Haptic Feedback stimulation Techniques for Upper Extremity Prostheses. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING VOL. 11 NO. 1 (2019) 299-326.uk_UA
dc.relation.references2. P. Slade, A. Akhtar, M. Nguyen, and T. Bretl,(2015).Tact: Design and performance of an open-source, affordable, myoelectric prosthetic hand. in Robotics and Automation (ICRA), 2015 IEEE International Conference on, pp. 6451-6456.uk_UA
dc.relation.references3. Y. Zheng, Y. Peng, G. Wang, X. Liu, X. Dong, and J.Wang,(2016).Development and evaluation of a sensor glove for hand function assessment and preliminary attempts at assessing hand coordination. Measurement, vol. 93, pp. 1-12.uk_UA
dc.relation.references4. L. Osborn, W. W. Lee, R. Kaliki, and N. Thakor,(2014).Tactile feedback in upper limb prosthetic devices using flexible textile force sensors. in Biomedical Robotics and Biomechatronics (2014 5th IEEE RAS & EMBS International Conference on, , Sao Paulo, Brazil, pp. 114-119.uk_UA
dc.relation.references5. S. Youn, D. G. Seo, and Y.-H. Cho,(2013).A micro tactile transceiver for fingertip motion recognition and texture generation. Sensors and Actuators A: Physical, vol. 195, pp. 105-112.uk_UA
dc.relation.references6. E. Kerr, T. McGinnity, and S. Coleman,(2018).Material recognition using tactile sensing. Expert Systems with Applications, vol. 94, pp. 94-111.uk_UA
dc.relation.references7. Y. Cho, K. Liang, F. Folowosele, B. Miller, and N. V. Thakor,(2007).Wireless temperature sensing cosmesis for prosthesis. in Rehabilitation Robotics, 2007. ICORR 2007. IEEE 10th International Conference on, pp. 672-677.uk_UA
dc.relation.references8. A. Polishchuk, W. T. Navaraj, H. Heidari, and R. Dahiya,(2016).Multisensory Smart Glove for Tactile Feedback in Prosthetic Hand. Procedia Engineering, vol. 168, pp. 1605-1608uk_UA
dc.relation.references9. T. B. Martin, R. O. Ambrose, M. A. Diftler, R. Platt, and M. Butzer,(2004).Tactile gloves for autonomous grasping with the NASA/DARPA Robonaut. in Robotics and Automation, 2004. Proceedings. ICRA'04. 2004 IEEE International Conference on, pp. 1713-1718.uk_UA
dc.relation.references10. R. S. Dahiya, G. Metta, M. Valle, and G. Sandini,(2010).Tactile sensing— from humans to humanoids. IEEE transactions on robotics, vol. 26, pp. 1-20.uk_UA
dc.relation.references11. C. Antfolk, C. Cipriani, M. C. Carrozza, C. Balkenius, A. Bjцrkman, G. Lundborg, et al.,(2013).Transfer of tactile input from an artificial hand to the forearm: experiments in amputees and able-bodied volunteers. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, vol. 8, pp. 249-254.uk_UA
dc.relation.references12. M. O. Culjat, J. Son, R. E. Fan, C. Wottawa, J. W. Bisley, W. S. Grundfest, et al.,(2010).Remote tactile sensing glove-based system. in Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2010 Annual International Conference of the IEEE, Buenos Aires, Argentina, pp. 1550-1554.uk_UA
dc.relation.references13. S. Fukushima, H. Sekiguchi, Y. Saito, W. Iida, T. Nozaki, and K. Ohnishi,(2018).Artificial Replacement of Human Sensation Using Haptic Transplant Technology. IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 65, pp. 3985-3994.uk_UA
dc.relation.references14. J. Bimbo, C. Pacchierotti, M. Aggravi, N. Tsagarakis, and D. Prattichizzo,(2017).Teleoperation in cluttered environments using wearable haptic feedback. in Intelligent Robots and Systems (IROS), 2017 IEEE/RSJ International Conference on, pp. 3401-3408.uk_UA
dc.relation.references15. H. Huang, T. Li, C. Antfolk, C. Enz, J. Justiz, and V. M. Koch,(2016).Experiment and investigation of two types of vibrotactile devices. in Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob), 2016 6th IEEE International Conference on, Singapore, Singapore, pp. 1266-1271.uk_UA
dc.relation.references16. J. M. Walker, A. A. Blank, P. A. Shewokis, and M. K. O’Malley,(2015).Tactile feedback of object slip facilitates virtual object manipulation. IEEE transactions on haptics, vol. 8, pp. 454-466. 17. M. D'Alonzo, F. Clemente, and C. Cipriani,(2015).Vibrotactile stimulation promotes embodiment of an alien hand in amputees with phantom sensations. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 23, pp. 450-457.uk_UA
dc.relation.references17. Pylypets, M. I., Vasylkiv, V. V., Radyk, D. L., & Pylypets, O. M. (2021). Peredumovy rozroblennia kombinovanykh operatsii vyhotovlennia hvyntovykh i shnekovykh zahotovok metodom obrobky metaliv tyskom. Perspektyvni tekhnolohii ta prylady, 18, 112–123. [in Ukrainian].uk_UA
dc.relation.references18. O. Kayhan, A. K. Nennioglu, and E. Samur,(2018).A skin stretch tactor for sensory substitution of wrist proprioception. in Haptics Symposium (HAPTICS), 2018 IEEE, San Francisco, CA, USA, pp. 26-31.uk_UA
dc.relation.references19. J. P. Clark, S. Y. Kim, and M. K. O’Malley,(2018).The rice haptic rocker: Altering the perception of skin stretch through mapping and geometric design. in IEEE Haptics Symposium (HAPTICS), San Francisco, CA, USAuk_UA
dc.relation.references20. D. Pamungkas and K. Ward,(2015).Tactile sensing system using electro-tactile feedback. in Automation, Robotics and Applications (ICARA), 2015 6th International Conference on, Queenstown, New Zealand, pp. 295-299.uk_UA
dc.relation.references21. Y. Ueda and C. Ishii,(2017).Feedback device of temperature sensation for a myoelectric prosthetic hand. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, vol. 2, pp. 41- 47.uk_UA
dc.relation.references22. C. Antfolk, M. D'Alonzo, M. Controzzi, G. Lundborg, B. Rosйn, F. Sebelius, et al.,(2013).Artificial redirection of sensation from prosthetic fingers to the phantom hand map on transradial amputees: vibrotactile versus mechanotactile sensory feedback. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, vol. 21, pp. 112-120.uk_UA
dc.relation.references23. K. Bark, J. W. Wheeler, S. Premakumar, and M. R. Cutkosky,(2008).Comparison of skin stretch and vibrotactile stimulation for feedback of proprioceptive information. in Symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environments and Teleoperator Systems 2008, Reno, Nevada, USA, pp. 71-78.uk_UA
dc.relation.references24. F. Clemente and C. Cipriani,(2014).A novel device for multi-modal sensory feedback in hand prosthetics: Design and preliminary prototype. in Haptics Symposium (HAPTICS), 2014 IEEE, pp. 569-573.uk_UA
dc.relation.references25. D. Leonardis, M. Solazzi, I. Bortone, and A. Frisoli,(2017).A 3-RSR haptic wearable device for rendering fingertip contact forces. IEEE transactions on haptics, vol. 10, pp. 305-316.uk_UA
dc.relation.references26. Alessia S Ivani, Manuel G Catalano, Giorgio Grioli, Matteo Bianchi, Yon Visell, Antonio Bicchi. Tactile Perception in Upper Limb Prostheses: Mechanical Characterization, Human Experiments, and Computational Findings. IEEE Trans Haptics. 2024 Oct-Dec;17(4):817-829.uk_UA
dc.relation.references27. Xinran Zhou & Pooi See Lee. Three-dimensional printing of tactile sensors for soft robotics. Volume 46, pages 330–336, (2021).uk_UA
dc.relation.references28. Muhammad Awais, Easa AliAbbasi, Abdulkadir Yasin Atik, Mohammad Javad Bathae at all. Multiplexed Piezoelectric Electronic Skin with Haptic Feedback for Upper Limb Prosthesis. Advanced Sensor Research. October 2024, 3(12). 14 р.uk_UA
dc.relation.references29. Oksana Dozorska, Evhenia Yavorska, Vasil Dozorskyi, Vyacheslav Nykytyuk, Leonid Dediv (2020). The Method of Selection and Pre-processing of Electromyographic Signals for Bio-controlled Prosthetic of Hand. Proc. of the 2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 23-26 September 2020, (pp.188–192). Lviv-Zbarazh, Ukraineuk_UA
dc.relation.references30. Математичне та комп’ютерне моделювання електрокардіосиґналів у системах голтерівського моніторинґу / Л.Є. Дедів, А.С. Сверстюк, І.Ю. Дедів, М.О. Хвостівський, В.Г. Дозорський, Є.Б. Яворська. – Львів: Видавництво «Магнолія - 2006», 2021. – 120 с. ISBN 978-617-574-218-1uk_UA
dc.relation.references31. Математичне моделювання, методи та програмне забезпечення опрацювання дихальних шумів у комп'ютерних аускультативних діагностичних системах / І.Ю. Дедів, А.С. Сверстюк, Л.Є. Дедів, В.Г. Дозорський, М.О. Хвостівський. – Львів: Видавництво «Магнолія - 2006», 2021. – 126 с. ISBN 978-617-574-219-8uk_UA
dc.relation.references32. Дозорська О. Ф., Яворська Є. Б., Дозорський В. Г., Дедів Л. Є. і Дедів І. Ю. «The Method of the Main Tone Detection in the Structure of Electromyographic Signals for the Task of Broken Human Communicative Function Compensation», VISNYK NTUU KPI SERIIA-RADIOTEKHNIKA RADIOAPARATOBUDUVANNIA, (81), 2020р. с. 56-64uk_UA
dc.relation.references33. Nykytyuk, V., Dozorskyy, V., Kunanets, N., Pasichnyk V., Matsiuk, O., Bodnarchuk, I. Electrical probe-signal processing and criterion for the determination of time parameters of the teeth filling material polymerization process in dentistry. 4th International Conference on Informatics and Data-Driven Medicine, IDDM 2021. Valencia, 19-21 November 2021. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 3038, pp. 54-63.uk_UA
dc.relation.references34. Vasil Dozorskyi, Iryna Dediv, Sofiia Sverstiuk, Vyacheslav Nykytyuk, Andrii Karnaukhov. The Method of Commands Identification to Voice Control of the Electric Wheelchair. Proceedings of the 1st International Workshop on Computer Information Technologies in Industry 4.0 (CITI 2023). Ternopil, Ukraine, June 14-16, 2023. Pp. 233-240.uk_UA
dc.relation.references35. Vasil Dozorskyi, Leonid Dediv, Serhii Kovalyk, Oksana Dozorska, Iryna Dediv. Design of the endoskeleton of a biocontrolled hand prosthesis. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2024. Vol 115. No 3. P. 100–111. DOI: 10.33108/visnyk_tntuuk_UA
dc.relation.references36. Дозорський В.Г., Кубашок А.В. Задача біокерованого протезування кисті руки. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в Україні та світі» Полтава, 20 травня 2022 р. с. 48-49.uk_UA
dc.relation.references37. Є.Б. Яворська, В.Г. Дозорський, О.Ф. Дозорська. Конструкція ендоскелета біокерованого протеза кисті руки. ІІІ Міжнародна науковотехнічна конференція “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2023” 01-03 червня 2023 р. Вінниця, ВНТУ. 3 с.uk_UA
dc.relation.references38. В. Дозорський, О. Гевко, О. Дозорська, Є. Яворська, І. Паньків. Удосконалення елементів електроенцефалографічної системи для моніторингу психологічного стану. Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: Збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції, 20-21 квітня 2023 р. / упоряд. Криськов А.А., Габрусєва Н.В. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2023. 181 c.uk_UA
dc.relation.references39. Техноекологія та цивільна безпека. Частина «Цивільна безпека». Навчальний посібник / В.С. Стручок, – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2022. – 150 с.uk_UA
dc.relation.references40. Стручок В.С. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «магістр» всіх спеціальностей денної бо та заочної (дистанційної) форм навчання / В.С.Стручок. — Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. — 156 с.uk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.contributor.affiliationTernopil Ivan Puluj National Technical Universityuk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Apareix a les col·leccions:163 — біомедична інженерія

Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció MidaFormat 
Скоревич_В_М_РБм-61.pdf4,57 MBAdobe PDFVeure/Obrir


Els ítems de DSpace es troben protegits per copyright, amb tots els drets reservats, sempre i quan no s’indiqui el contrari.

Eines d'Administrador