أثناء التدريب العسكري ، يتعرض أفراد الخدمة والمدربون بشكل متكرر لانفجارات منخفضة المستوى بأسلحة ثقيلة وخفيفة. أظهرت الدراسات الحديثة أن التعرض للانفجار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأداء المعرفي العصبي1،2 والتغيرات في المؤشرات الحيوية للدم3،4،5،6. يؤدي التعرض المتكرر للانفجار منخفض المستوى إلى تحديات في الحفاظ على الأداء الأمثل وتقليل مخاطر الإصابة7،8. النهج التقليدي باستخدام مستشعرات الضغط القابلة للارتداء له عيوب ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتحديد ضغوط الانفجار بدقة على الرأس9. تؤدي الآثار الضارة المعروفة للتعرض المتكرر للانفجارات منخفضة المستوى على الأداء البشري (على سبيل المثال ، أثناء التدريب وفي الأدوار التشغيلية) إلى تفاقم هذه المشكلة. نصت ولايات الكونجرس (القسمان 734 و 717) على شرط مراقبة التعرض للانفجارات في التدريب والقتال وإدراجه في السجل الطبي لعضو الخدمة10.
يمكن استخدام أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء لمراقبة الضغط الزائد للانفجار أثناء عمليات التدريب القتالية هذه. ومع ذلك ، تتأثر هذه المستشعرات بمتغيرات مثل وضعية الجسم والاتجاه والمسافة من مصدر الانفجار بسبب الطبيعة المعقدة لتفاعلات موجات الانفجار مع جسم الإنسان9. تؤثر العوامل التالية على توزيع الضغط وقياسات المستشعر9:
المسافة من مصدر الانفجار: تختلف شدة الضغط باختلاف المسافة حيث تتشتت موجة الانفجار وتخفف. تسجل المستشعرات الأقرب إلى الانفجار ضغوطا أعلى ، مما يؤثر على دقة البيانات واتساقها.
وضعية الجسم: تعرض المواقف المختلفة أسطح الجسم المختلفة للانفجار ، مما يؤدي إلى تغيير توزيع الضغط. على سبيل المثال ، يؤدي الوقوف مقابل الانحناء إلى قراءات ضغط مختلفة9،11.
الاتجاه: تؤثر زاوية الجسم بالنسبة لمصدر الانفجار على كيفية تفاعل موجة الضغط مع الجسم ، مما يؤدي إلى تناقضات في القراءات9. توفر المحاكاة العددية القائمة على الفيزياء تقييمات أكثر دقة من خلال الحساب المنهجي لهذه المتغيرات ، مما يوفر تحليلا خاضعا للرقابة وشاملا مقارنة بأجهزة الاستشعار القابلة للارتداء ، والتي تتأثر بطبيعتها بهذه العوامل.
واستجابة لهذه التحديات، بذلت جهود متضافرة لتطوير أدوات أكثر تطورا. في هذا الاتجاه ، تم تطوير أداة الضغط الزائد للانفجار (BOP). تم تطوير هذه الأداة لتقدير التعرض للضغط الزائد في ظل أوضاع ومواقع مختلفة لأفراد الخدمة حول أنظمة الأسلحة. هناك وحدتان مختلفتان تحت أداة BOP11. هم (أ) وحدة أداة BOP SCENE و (ب) وحدة أداة BOP SITE. تستخدم هذه الوحدات لتقدير الضغط الزائد للانفجار أثناء إطلاق السلاح12. تم تطوير وحدة BOP SCENE لتقدير ضغوط الانفجار الزائدة التي يعاني منها أفراد الخدمة الفردية أو المدربون المشاركون في سيناريو التدريب ، بينما تعيد وحدة BOP SITE بناء منظر عين الطائر للدورة التدريبية ، تصور مناطق الضغط الزائد للانفجار الناتجة عن محطات إطلاق النار المتعددة. يوضح الشكل 1 لقطة لكلتا الوحدتين. حاليا ، تشتمل وحدات BOP Tool على خصائص الضغط الزائد لانفجار السلاح (مصطلح مصدر الانفجار المكافئ) لأربعة أنظمة أسلحة من المستوى 1 محددة من قبل وزارة الدفاع ، بما في ذلك بندقية القنص الخاصة للتطبيقات M107 .50 cal (SASR) ، وسلاح هجومي M136 المثبت على الكتف ، وقذائف الهاون غير المباشرة M120 ، وشحنات الاختراق. يشير مصطلح نواة انفجار السلاح إلى مصطلح مصدر انفجار مكافئ تم تطويره لتكرار نفس مجال الانفجار المحيط بنظام السلاح مثل سلاح السلاح الفعلي. يتوفر وصف أكثر تفصيلا للإطار الحسابي المستخدم لتطوير أداة BOP لمزيد من الرجوعإليها 11. يتم تشغيل عمليات محاكاة الضغط الزائد باستخدام محرك CoBi-Blast solver. هذه أداة متعددة الفيزياء متعددة النطاقات لمحاكاة الضغوط الزائدة للانفجار. يتم التحقق من صحة قدرات نمذجة الانفجار للمحرك مقابل البيانات التجريبية من الأدبيات12. يتم حاليا دمج أداة BOP هذه في مجموعة أدوات مديري المدى (RMTK) لاستخدامها في نطاقات تدريب الأسلحة المختلفة. RMTK عبارة عن مجموعة متعددة الخدمات من أدوات سطح المكتب المصممة لتلبية احتياجات مديري النطاق في جميع أنحاء الجيش ومشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية من خلال أتمتة عمليات النطاق والسلامة وعمليات التحديث.

الشكل 1: واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لوحدة SCENE لأداة BOP والوحدة النمطية SITE لأداة BOP. تم تصميم وحدة BOP SCENE لتقدير ضغوط الانفجار الزائدة على نماذج جسم أعضاء الخدمة والمدرب، بينما تهدف وحدة BOP SITE إلى توفير تقدير لخطوط الضغط الزائد على مستوى يمثل مجال التدريب. لدى المستخدم خيار اختيار الارتفاع الذي تقع فيه الطائرة بالنسبة للأرض. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
يتمثل أحد قيود وحدة SCENE الحالية لأداة BOP في استخدامها للبيانات المقدرة يدويا لبناء نماذج هيئة أعضاء الخدمة الافتراضية ، بما في ذلك القياسات البشرية والموقف والوضع. التوليد اليدوي لأعضاء الخدمة الافتراضية في الوضع المناسب يتطلب عمالة كثيفة ويستغرق وقتاطويلا 11،12. تستخدم أداة BOP القديمة (النهج القديم) قاعدة بيانات للمواقف المكونة مسبقا لبناء مشهد تدريب السلاح بناء على بيانات الصورة (إن وجدت). علاوة على ذلك ، نظرا لأنه يتم تقريب المواقف يدويا من خلال التقييم البصري ، فقد لا يتم التقاط المواقف الصحيحة لإعداد وضعية معقدة. نتيجة لذلك ، يقدم هذا النهج عدم الدقة في التعرض المقدر للضغط الزائد لأفراد الخدمة الفردية (حيث يمكن أن يؤدي التغيير في الموقف إلى تعديل التعرض للضغط الزائد في المناطق الأكثر ضعفا). تعرض الورقة التحسينات التي تم إجراؤها على الإطار الحسابي الحالي لتمكين التوليد السريع والآلي لنماذج أعضاء الخدمة باستخدام أحدث أدوات تقدير الوضع الحالية. تناقش هذه الورقة تحسين أداة BOP ، مع التركيز بشكل خاص على تطوير خط أنابيب حسابي جديد وسريع لإعادة بناء مشاهد الانفجار باستخدام بيانات الفيديو والصور. يمكن للأداة المحسنة أيضا إعادة بناء نماذج الجسم التفصيلية لأفراد الخدمة والمدربين في لحظة إطلاق النار ، باستخدام بيانات الفيديو لإنشاء صور رمزية مخصصة مقارنة بالنهج القديم. تعكس هذه الصور الرمزية بدقة وضع أفراد الخدمة. يبسط هذا العمل عملية إنشاء مشاهد الانفجار ويسهل إدراج مشاهد الانفجار بسرعة أكبر لأنظمة أسلحة إضافية ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لإنشاء مشهد تدريب على الأسلحة. يوضح الشكل 2 مخططا للإطار الحسابي المحسن الذي تمت مناقشته في هذه الورقة.

الشكل 2: تخطيطي يوضح المخطط الانسيابي للعملية الشاملة في الإطار الحسابي. تشمل الخطوات المختلفة معالجة بيانات الصور / الفيديو ، وتوليد المقاتلين الافتراضيين ، وإعادة بناء مشهد الانفجار ، ومحاكاة الضغط الزائد للانفجار. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
تعرض الورقة النهج الآلي الذي يتم تنفيذه في أداة BOP ، والتي تمثل تحسنا كبيرا في الأدوات الحسابية المتاحة لتقدير التعرض للضغط الزائد أثناء التدريب والعمليات. تميز هذه الأداة نفسها من خلال التوليد السريع للصور الرمزية الشخصية وسيناريوهات التدريب ، مما يسمح بمحاكاة الضغط الزائد للانفجار الغامرة. يمثل هذا خروجا كبيرا عن الاعتماد التقليدي على نماذج جسم الإنسان ذات المتوسط السكاني ، مما يوفر نهجا أكثر دقة وفردية.
الأدوات الحسابية المستخدمة في عملية الأتمتة
أتمتة إنشاء نموذج أعضاء الخدمة الافتراضية هي عملية متعددة الخطوات تستفيد من الأدوات الحسابية المتقدمة لتحويل بيانات الصور أو الفيديو الأولية إلى تمثيلات ثلاثية الأبعاد مفصلة. العملية برمتها مؤتمتة ولكن يمكن تكييفها للسماح بالإدخال اليدوي للقياسات المعروفة إذا لزم الأمر.
أدوات تقدير 3D Pose: في صميم خط أنابيب الأتمتة توجد أدوات تقدير 3D Pose. تقوم هذه الأدوات بتحليل بيانات الصورة لتحديد موضع واتجاه كل مفصل في جسم عضو الخدمة ، مما يؤدي إلى إنشاء هيكل عظمي رقمي بشكل فعال. يدعم المسار حاليا Mediapipe و MMPose، اللذين يقدمان واجهات برمجة تطبيقات Python. ومع ذلك ، تم تصميم النظام مع وضع المرونة في الاعتبار ، مما يسمح بدمج أدوات أخرى ، مثل كاميرات العمق ، بشرط أن تتمكن من إخراج بيانات المفاصل والعظام ثلاثية الأبعاد اللازمة.
مولد النموذج الأنثروبومتري (AMG): بمجرد تقدير الوضع ثلاثي الأبعاد ، يلعب AMG حيز التنفيذ. تستخدم هذه الأداة بيانات الوضع لإنشاء نموذج سطح الجلد ثلاثي الأبعاد الذي يطابق أبعاد الجسم الفريدة لعضو الخدمة. تسمح أداة AMG إما بالإدخال الآلي أو اليدوي للقياسات البشرية ، والتي يتم ربطها بعد ذلك بالمكونات الرئيسية داخل الأداة لتحويل شبكة الجسم ثلاثية الأبعاد وفقا لذلك.
نمذجة الهيكل العظمي OpenSim: تتضمن الخطوة التالية منصة OpenSimمفتوحة المصدر 13 ، حيث يتم تعديل نموذج الهيكل العظمي ليتماشى مع بيانات الوضع ثلاثي الأبعاد. لا تفرض أدوات تقدير الوضعية أطوال عظام ثابتة في الهيكل العظمي ، مما قد يؤدي إلى عدم تناسق غير واقعي في الجسم. ينتج عن استخدام هيكل عظمي OpenSim صحيح تشريحيا بنية عظمية أكثر واقعية. يتم وضع العلامات على الهيكل العظمي OpenSim لتتوافق مع المراكز المشتركة التي تم تحديدها بواسطة أداة تقدير الوضعية. ثم يتم تزوير هذا النموذج الهيكلي على شبكة الجلد ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنيات الرسوم المتحركة القياسية.
الحركية العكسية والبرمجة النصية بايثون: لإنهاء وضع عضو الخدمة الافتراضي ، يتم استخدام خوارزمية حركية عكسية. تقوم هذه الخوارزمية بضبط نموذج الهيكل العظمي OpenSim ليتناسب بشكل أفضل مع الوضع ثلاثي الأبعاد المقدر. يتم أتمتة خط أنابيب الطرح بالكامل وتنفيذه في Python 3. من خلال دمج هذه الأدوات ، تم تسريع عملية إنشاء نماذج أعضاء الخدمة الافتراضية بشكل كبير ، مما يقلل الوقت المطلوب من أيام إلى ثوان أو دقائق. يمثل هذا التقدم قفزة إلى الأمام في محاكاة وتحليل سيناريوهات التدريب على الأسلحة ، مما يوفر إعادة بناء سريعة لسيناريوهات محددة موثقة باستخدام الصور أو الفيديو.