人因工程全国重点实验室(2010年成立,依托单位中国航天员科研训练中心)是我国从事人因工程领域研究的国家级科研平台,于2023年联合清华大学、中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院优化重组建设。实验室设置人因学基础理论、人因工程前沿技术、复杂人机系统整合、特殊环境生命保障工程四个方向,重点开展特殊环境人员能力变化机理、人机交互与人机协同理论、人员能力增强技术、复杂系统人因设计与测评、人-系统整合方法、特殊环境模拟技术、特殊环境先进生保技术、个体防护装备与技术等研究,着力突破复杂系统“为人使用而设计”工程研制中的人因工程共性、基础性和前沿性问题。

本年度拟支持方向

一、人因学基础理论方向

(一)指南条目:人机交互与人机协同方法与理论研究

1.认知需求驱动的决策型指控界面随动式信息调控机制研究

研究目标:

在复杂信息背景下,揭示认知需求与随动信息加工行为之间的内在关联,揭示任务负荷对高/低认知需求人群随动信息加工行为的差异化影响;建立信息加工视觉行为与认知特质的映射关系;构建基于认知需求与任务负荷分层的随动信息认知适配调节机制。

研究成果:

(1)信息认知适配的解释性框架。

(2)发表SCI论文≮2篇,申请发明专利≮1项。

二、人因工程前沿方向

(一)指南条目:人员状态监测与能力增强技术

1.面向航天复杂环境的认知资源实时解析脑电大模型研究

研究目标:

面向载人航天复杂环境中的认知状态监测需求和高干扰脑电采集场景,构建基于脑电信号的认知资源实时解析大模型,提出基于个体基线和能力差异的认知资源占用标定方法,为实现任务过程人员实时状态评估提供支撑。

研究成果:

(1)建立认知资源评分训练数据集。

(2)形成脑电大模型、实时推理引擎及原型系统。

(3)SCI论文≥2篇,发明专利≥1项。

2.特因环境下作业人员情绪与疲劳状态的低干扰头部可穿戴监测技术研究

研究目标:

面向特因环境下人员情绪与疲劳状态连续在线监测的需求,研究头部生物力学信号传感器;研究生理活动与生物力学的映射规律,阐明力学特征与状态之间的关联及规律;构建状态识别和异常检测模型,为特因环境下作业人员情绪状态与疲劳状态的监测提供理论基础、关键技术和方法支撑。

研究成果:

(1)微型化、低干扰头部可穿戴状态监测原型系统1套。

(2)人员情绪、疲劳状态识别模型及检测方法各1套。

(3)SCI论文≮1篇,发明专利≮1项。

(二)指南条目:智能人机交互与融合设计技术

1.面向月面典型任务的动态空间态势感知偏差发生机理与常态化增强方法

研究目标

针对动态空间态势感知下降和中心注意资源过载,构建多维工效学评估与验证体系;探索新型生态化交互通道,开发低负荷高自然性的动态空间态势感知常态化增强方法;为提升极端工况下的作业安全和动态空间态势感知能力提供前沿理论支撑、关键技术手段与设计规范。

研究成果:

(1)阐明动态空间态势感知偏差的致因机理。

(2)动态空间态势感知增强算法与软件模块。

(3)高水平学术论文≥2篇,发明专利≥1项。

2.基于离线端侧模型的个体智能语音交互控制技术

研究目标:

面向航天服智能化语音交互需求,研究具备端侧部署能力的大模型交互技术,为航天服控制功能调用和多模态输入扩展提供基础,实现具备功能、接口可持续扩展及升级能力的可离线人服自然语音交互;提升航天服智能化感知及控制能力。

研究成果:

(1)研制并交付原理样机1套。

(2)学术论文(CCF A类)≮2篇,发明专利≮1项。

(三)指南条目:人-智能系统协同技术

1.微重力舱内飞行机器人人机共融飞行方法研究

研究目标:

针对舱内空间狭窄、任务多样、多人多机近身共域活动等特殊条件,研究人机共融的适应性飞行机理,并研发辅助航天员作业的飞行机器人,将人类感知与行为模型、典型任务场景的协作需求融入机器人动态路径规划方法,建立高拟真的VR实验环境,验证所建模型、方法有效性。

研究成果:

(1)开发VR场景1套;人机交互场景和数据集1套。

(2)建立微重力舱内三维人机交互场计算模型1套。

(3)开发机器人适应性路径规划原型算法1套。

(4)高水平学术论文≥2篇,发明专利≥2项。

三、复杂人机系统整合方向

(一)指南条目:复杂系统人因测评研究

1.长期隔离环境适居性人因时空变化及交互调控效果研究

研究目标:

揭示人因适居性的时空演化规律及“空间-时间-状态”交互调控机制;量化空间与时间对人员状态的影响,识别关键调控节点;提炼节律变化曲线,定位适居性易受影响的关键节点;验证“空间优化+动态调节”耦合效果,形成可复现调控方案;为载人航天等的人因工程设计提供技术支撑。

研究成果:

(1)高水平论文≥2篇,申请专利≥2个。

(2)长期隔离时空演化特征模型。

(3)动态调控原型系统。

(二)指南条目:特殊环境模拟技术研究

1.视觉空间场景建模及辅助认知增强技术研究

研究目标:

针对特殊作业环境远程人机协同作业的需求,构建视觉空间场景模型,提出能够自动提取关键视觉信息、辅助目标识别与信息归纳的认知增强方法,提高远程人机协同作业的效率和准确度,提升作业人员与空间环境交互及执行复杂任务的能力。

研究成果:

(1)形成视觉辅助认知增强方法体系。

(2)形成辅助认知增强原型系统1套。

(3)语义理解算法模型1套。

(4)发明专利1-2项,EI论文1-2篇。

四、特殊环境生命保障工程方向

(一)指南条目:面向空间站长期运营的物化再生生保提质增效技术

1.面向空间应用的疏水型CO2吸附材料制备工艺及机理研究

研究目标:

针对CO2吸附材料存在水蒸气竞争吸附问题,通过调控吸附材料结构及功能,制备高疏水型CO2吸附材料。攻克CO2吸附材料疏水改性过程引发的孔道堵塞及气体扩散阻力增加难点,解决材料CO2吸附容量与选择性吸附难以兼顾的关键矛盾,实现疏水性能与CO2吸附性能之间的协同优化。

研究成果:

(1)构建从基底合成到表面改性的疏水型CO2吸附材料。

(2)制备疏水型CO2吸附材料不低于5kg。

(3)SCI论文2篇,发明专利1项,技术总结报告1份。

(二)指南条目:面向长期载人深空探测任务的受控生态生保技术

1.适于空间站植物类废弃物高效生物降解工艺研究

研究目标:

针对我国空间典型植物废弃物资源化处理难题,筛选培育适于空间环境的植物废弃物生物降解的高效微生物菌剂,研发微型密闭生物反应器试验系统,建立生物高效降解运行工艺,掌握典型植物废弃物生物资源化处理过程特征参数,为我国空间站植物废弃物的资源化处理奠定技术基础。

研究成果:

(1)功能菌剂1-2种,菌剂不少于5L(或5kg)。

(2)微型密闭生物反应器试验系统1套。

(3)期刊论文1篇,发明专利1项,总结报告1份。

(三)指南条目:个体防护装备工效增强技术研究

1.基于航天服面窗的聚碳酸酯材料改性与工艺研究

研究目标:

针对舱外和月面紫外、粒子辐照、原子氧、高低温,从分子结构层面揭示PC材料抗冲击性能、强度与刚性、光学透明与热性能的机制;通过封端紫外(UV)结构改性解决空间环境下小分子迁移析出与涂层界面失效难题;针对改性PC材料开展“低应力”注塑成型和磁控溅射涂层成型研究。

研究成果:

(1)完成不少于1种国产PC材料改性。

(2)改性PC材料的注塑和涂层成型工艺包1套。

(3)论文1篇,发明专利1项。

资助说明

1.对外开放项目资助额度不超过30万元,研究周期24个月

2.申请日期截止时间为2026年9月13日。联系人:孙老师,电话:13811314160。

3.提交签字盖章纸质版及电子版光盘,顺丰邮寄到北京市海淀区北清路26号院。

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责任编辑:杜蔚杰

责任校对:向映姣

审 核: 张 彤

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