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Orion

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การมองเห็นเทียมสำหรับต้อหินระยะสุดท้าย: อวัยวะเทียมที่จอประสาทตาเทียบกับอวัยวะเทียมที่คอร์เท็กซ์สมอง

การมองเห็นเทียมสำหรับต้อหินระยะสุดท้าย: อวัยวะเทียมที่จอประสาทตาเทียบกับอวัยวะเทียมที่คอร์เท็กซ์สมอง

การมองเห็นเทียมสำหรับต้อหินระยะสุดท้าย: อวัยวะเทียมที่จอประสาทตาเทียบกับอวัยวะเทียมที่คอร์เท็กซ์สมอง ต้อหินระยะรุนแรงทำลายเส้นประสาทตาและเซลล์ปมประสาท...

말기 녹내장을 위한 인공 시각: 망막 보철물 대 대뇌 피질 보철물

말기 녹내장을 위한 인공 시각: 망막 보철물 대 대뇌 피질 보철물

말기 녹내장을 위한 인공 시각: 망막 보철물 대 대뇌 피질 보철물 진행된 녹내장은 시신경과 망막 신경절 세포(RGC)를 파괴하여 환자들을 실명하게 합니다. 인공 시각 (시각 보철물)은 이러한 손상을 우회하는 것을 목표로 합니다. 대부분의 기존 보철물은 망막 또는 시신경...

末期緑内障の人工視覚:網膜プロテーゼ vs. 皮質プロテーゼ

末期緑内障の人工視覚:網膜プロテーゼ vs. 皮質プロテーゼ

末期緑内障の人工視覚:網膜プロテーゼ vs. 皮質プロテーゼ 進行した緑内障は視神経と網膜神経節細胞(RGC)を破壊し、患者を失明させます。人工視覚(視覚プロテーゼ)は、このような損傷を回避することを目的としています。既存のプロテーゼのほとんどは網膜または視神経を対象としていますが、末期緑内障ではこ...

Штучний зір при термінальній стадії глаукоми: ретинальні проти кортикальних протезів

Штучний зір при термінальній стадії глаукоми: ретинальні проти кортикальних протезів

Штучний зір при термінальній стадії глаукоми: ретинальні проти кортикальних протезів Прогресуюча глаукома руйнує зоровий нерв та гангліозні клітини сі...

Τεχνητή Όραση για Γλαύκωμα Τελικού Σταδίου: Αμφιβληστροειδικές έναντι Φλοιϊκών Προσθέσεων

Τεχνητή Όραση για Γλαύκωμα Τελικού Σταδίου: Αμφιβληστροειδικές έναντι Φλοιϊκών Προσθέσεων

Τεχνητή Όραση για Γλαύκωμα Τελικού Σταδίου: Αμφιβληστροειδικές έναντι Φλοιϊκών Προσθέσεων Το προχωρημένο γλαύκωμα καταστρέφει το οπτικό νεύρο και τα γ...

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ORION

ORION is the name given to a type of cortical visual prosthesis designed to restore some degree of sight by directly stimulating the visual part of the brain. Instead of relying on a working eye or retina, the system captures images with a camera, processes those images, and sends electrical signals to a small array of electrodes placed on the visual cortex. When the brain receives these pulses, people perceive small flashes or points of light called phosphenes, and with training those flashes can be interpreted as basic shapes, movement, or contrast. The goal is not to recreate normal vision but to provide useful visual cues that help with orientation, object detection, and mobility for people who are otherwise blind because the eye or optic nerve can no longer transfer information. ORION matters because it offers a route to vision for people whose retinal cells or optic pathways are too damaged for retinal implants to help. By bypassing the eye entirely, it can be useful in conditions where damage is deeper in the visual system. The approach also highlights important trade-offs: the surgery to place electrodes on the brain is more invasive than eye surgery, and the amount of detail delivered is limited by electrode number and the brain’s response. Users need rehabilitation and practice to learn how to interpret artificial visual signals, and researchers are working on better electrode designs, wireless systems, and smarter image processing to improve outcomes. As a research and clinical effort, ORION represents an important step toward practical devices that can increase independence and quality of life for people with severe vision loss.