一种基于脑电-眼动双模态信号的疲劳检测与调控方法

    公开(公告)号:CN109009173B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201811005069.8

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于脑电‑眼动双模态的疲劳检测与调控方法,属于疲劳检测与调控技术领域,解决了现有技术中无法持续监测高负荷作业人员疲劳程度并适时进行神经调控的问题。本发明公开的基于脑电‑眼动双模态的疲劳预测模型采用机器学习方法分析双模态融合特征,即脑电特征和眼动特征的融合结果,识别作业人员脑疲劳状态,并根据检测结果,判断是否需要进行神经调控。如果不需要,作业人员可以继续工作,保持较高的工作绩效。如果需要,则采用经颅直流电刺激施加大脑反向干预。通过双向闭环疲劳监测与自适应调控,调整大脑皮层功能区兴奋性,进而改善作业人员的生理状态,保证其作业绩效的高效和稳定性。

    一种脑电采集用导电介质输送系统及方法

    公开(公告)号:CN109077724B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201810834741.8

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明涉及一种脑电采集用导电介质输送系统及方法,属于脑电采集技术领域,解决了现有基于湿电极的脑电采集系统存在的不易实现多通道电极导电介质自动化注入,使用过程耗时、繁琐,不利于脑电信号长时、有效采集的问题。一种脑电采集用导电介质输送系统,包括:至少一个支路电极组件,用于分别与脑电采集设备的电极元件容腔相连;储液设备,用于储存导电介质;电机泵,用于抽取储液设备内的导电介质;主供液管路,用于将导电介质分别输送至所述至少一个支路电极组件;主回液管路,用于将多余的导电介质输送回储液设备。实现了多通道电极导电介质自动化注入,简化了注入导电介质的过程,节省了时间,便于脑电信号的长时、有效采集。

    一种具有前额脑电信号采集功能的头带装置

    公开(公告)号:CN109009100B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201810831013.1

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明涉及一种具有前额脑电信号采集功能的头带装置,属于脑机接口技术领域;解决了现有技术中脑电信号采集设备存在对不同头型适应性差、电极片与头部皮肤接触不充分、接触弹性差以及使用舒适度低等问题。本发明提供了一种具有电脑信号采集功能的头带装置,包括脑电信号采集单元、脑电处理及通信单元、电池单元及松紧单元;其中,脑电信号采集单元内设有柔性干电极和圆柱形凸台,柔性干电极与圆柱形凸台球铰连接;柔性干电极内设有弹簧,柔性干电极上的电极片通过球铰连接和弹簧的作用,能够紧密贴合佩戴者的前额皮肤,进行脑电信号采集。本发明提供的头带装置适用于不同头型的佩戴者,并且佩戴舒服,能够方便、准确、可靠的完成脑电信号采集工作。

    基于脑-肌电双模态神经信号的人机交互系统及其方法

    公开(公告)号:CN108681396B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201810400281.8

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明涉及基于脑‑肌电双模态神经信号的人机交互系统及其方法,属于人机交互系统领域,解决了现有技术中仅使用单一神经生理信号无法实现运动意图的可靠解码的问题。包括:神经信号采集模块,用于采集并输出脑电信号、肌电信号;疲劳预测模块,用于根据肌电信号,判断肌肉是否疲劳;肌电解码模块1,用于在肌肉不疲劳时,通过肌电信号单独识别运动意图信息;脑‑肌电联合解码模块,用于在肌肉疲劳时,对脑电信号和肌电信号进行联合解码,根据脑电解码模块和肌电解码模块2的决策融合结果识别运动意图信息。实现了精准的运动意图识别。

    一种基于独立分圈缓冲结构的低阻抗脑电传感电极装置

    公开(公告)号:CN106963376B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201710224420.1

    申请日:2017-04-07

    Abstract: 本发明提供了一种基于独立分圈缓冲结构的低阻抗脑电传感电极装置,包括电极顶盖(10)、第一缓冲弹簧(30)、第二缓冲弹簧(40)、第一储液池单元、第二储液池单元和电极触点圆柱(90);第一缓冲弹簧(30)和第二缓冲弹簧(40)的上端固定于电极顶盖(10)的下表面,下端固定于储液池单元上,且同轴安装,第二缓冲弹簧(40)的直径大于第一缓冲弹簧(30)的直径;储液池单元下方均布有多个电极触点圆柱(90),且内部连通。本发明通过独立分圈缓冲结构有效解决因头部颠簸、振动所引起的电极与头皮接触不稳和运动伪迹;通过导电液体自动补给加注结构,保证电极触点圆柱作为电极的低阻抗特性和长时间连续使用。

    一种基于外周神经电刺激的MI-BCI训练方法

    公开(公告)号:CN109078262A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810926547.2

    申请日:2018-08-15

    Abstract: 本发明涉及一种基于外周神经电刺激的MI-BCI训练方法,属于脑机接口技术领域,解决了现有技术中MI-BCI分类正确率差的问题。本发明公开的基于外周神经电刺激的MI-BCI训练方法,是一种新型的MI-BCI训练方法,通过对人体外周神经进行特定频率的电刺激,从而改善大脑皮层相应功能区的活性,进而提高大脑皮层对使用相关功能区的想象能力,有助于快速提升MI-BCI分类正确率,为推进MI-BCI的实际应用做出贡献。

    一种分布式高抗扰肌电信号采集装置及方法

    公开(公告)号:CN106821377A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710044115.4

    申请日:2017-01-19

    CPC classification number: A61B5/0488 A61B5/6801 A61B5/7203 A61B5/7225

    Abstract: 本发明涉及一种分布式高抗扰肌电信号采集装置,包括稳压模块、前端陷波模块、模数转换模块、微处理器以及分布式数据传输模块;所述的前端陷波模块将采集的差分信号输出至模数转换模块,所述的模数转换模块通过SPI总线与微处理器连接,微处理器将处理后的信号输出给分布式数据传输模块,由分布式数据传输模块对外发送数据。采用分布式采集方式,采集系统体积小,可方便的固定在人体任意位置进行前端采集,应用灵活;采样通道数可随需要进行相应增减;采样速率高,且可调节,最高可达32Kbps;系统抗干扰能力强。

    一种可穿戴式足底压力检测装置

    公开(公告)号:CN106289597A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610903637.0

    申请日:2016-10-18

    CPC classification number: G01L1/2218

    Abstract: 本发明提供了一种可穿戴式足底压力检测装置,采用多层结构形式,并在其层间布置有柱式结构,用于承受足底的全部重量,利用金属应变片检测柱式结构的变形,可以实时检测总体的足底压力及前后脚掌的压力分配,配合传感采集板可以实现对足底压力的有效测量。本装置结构简单,可以检测任意地形下足底的全部压力,同时本发明可以不受制与已有传感器的尺寸与量程,在厚度上可以更小,使得整体上更加轻便。

    一种基于协方差分解的癫痫时频联合特征提取与检测方法

    公开(公告)号:CN119856904A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202411761119.0

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本公开是关于一种基于协方差分解的癫痫时频联合特征提取与检测方法、装置、电子设备以及存储介质。其中,该方法包括:对采集的脑电数据进行数据预处理,生成脑电数据;将脑电数据分别进行去中心化后计算协方差矩阵、特征值分解、特征提取与拉伸处理,生成时域特征向量;分别进行频谱特征提取和频域协方差特征提取,分别生成频谱特征向量、频域的协方差特征向量;基于预设特征融合策略,生成时频联合特征;基于预设二分类识别方法,对时频联合特征进行分类识别,完成癫痫预测。本公开通过提取和融合了时频多尺度特征信息,可有效缩短医务工作者的手工数据标注时间,提升癫痫发作事件的标注效率,为癫痫检测的临床应用提供了新途径和新的方法。

    一种脑电采集装置、脑电目标识别方法和装置

    公开(公告)号:CN114431867B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202011205670.9

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种脑电采集装置、脑电目标识别方法和装置,属于目标检测与识别技术领域,解决了现有脑电信号信噪比低,对脑电目标检测性能低的问题。脑电采集装置包括多个干电极,采集脑电信号,其上表面与导线连接,其下表面与待测皮肤接触的界面处涂覆或蒸镀有生物膜‑纳米管,所述生物膜‑纳米管,包括:TiO2纳米管,与干电极下表面连接,每个TiO2纳米管从根部到整个管壁均镶嵌有Au或Pt纳米粒子;以及生物膜,为由高生物相容性、静电吸附、高电化学活性的生物膜结合多级别尺度Au纳米粒子组成的固态电解质并位于所述TiO2纳米管外表面处。使用生物膜/金(或铂)/TiO2纳米管对干电极表面进行修改,提高干电极表面对脑电信号的传感能力和脑电信号信噪比。

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