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Method Article
Dans cette vidéo, nous démontrons les étapes nécessaires à l'exécution d'une expérience d'interface cerveau-ordinateur, y compris la mise en place le bouchon de l'EEG, l'étalonnage du système, et la formation à l'utilisateur de déplacer un curseur en deux dimensions en utilisant des mouvements imaginés.
Une interface cerveau-ordinateur (BCI) fonctions en traduisant un signal neural, telles que l'électroencéphalogramme (EEG), en un signal qui peut être utilisé pour contrôler un ordinateur ou autre appareil. L'amplitude des signaux EEG dans les bacs de fréquences sélectionnées sont mesurées et traduites en un dispositif de commande, dans ce cas, la vitesse horizontale et verticale d'un curseur de l'ordinateur. Tout d'abord, les électrodes EEG sont appliqués sur le cuir chevelu à l'utilisateur s en utilisant un bouchon d'enregistrer l'activité cérébrale. Ensuite, une procédure d'étalonnage est utilisé pour trouver les électrodes de l'EEG et des caractéristiques que l'utilisateur va apprendre à moduler volontairement d'utiliser le BCI. Chez l'homme, la puissance dans la mu (8-12 Hz) et bêta (18-28 Hz) des bandes de fréquence baisse d'amplitude au cours d'un mouvement réel ou imaginaire. Ces changements peuvent être détectés dans l'EEG en temps réel, et utilisé pour contrôler une BCI ([1], [2]). Par conséquent, au cours d'un test de dépistage, l'utilisateur est invité à faire plusieurs différents mouvements imaginés avec leurs mains et les pieds afin de déterminer les caractéristiques uniques d'EEG qui changent avec les mouvements imaginés. Les résultats de cet étalonnage indiquera les meilleurs canaux à utiliser, qui sont configurés de telle sorte que les changements d'amplitude dans les bandes de fréquences mu et beta déplacer le curseur horizontalement ou verticalement. Dans cette expérience, l'usage général du système BCI BCI2000 est utilisé pour contrôler l'acquisition du signal, traitement du signal, et la rétroaction à l'utilisateur [3].
Procédure expérimentale
Partie 6: Résultats du représentant:
Figure 1 A) et B) Topographie de variations spectrales dans la bande 10-12 Hz pendant les mouvements réels et imaginés avec la main droite. C) Le spectre de puissance sur C3 pendant le repos (en pointillés) et le mouvement (solide). D) Le R-carré de la puissance pendant le mouvement par rapport au reste.
Figure 2 Le r-squared travers tous les canaux d'imaginer le mouvement de droite. L'axe des x est la fréquence en deux bacs Hz de 0 à 70 Hz. L'axe des y est le numéro du canal. La plus haute r-squared valeurs sont disponibles sur les canaux 9, 10, 17, 18 et 19, qui couvrent la zone de la main controlatérale du cortex moteur.
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NIH NIBIB RO1: 1R01EB009103-01
Programme de formation clinique neuroingénierie (1 T90 DK070079-01)
Wallace H Coulter Fondation
NIH Prix institutionnel des sciences clinique et translationnelle
NIH / NCRR 1KL2RR025012-01
Wisconsin Alumni Research Foundation
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
BCI2000- Compatible Amplifer System | g.USBamp | http://www.gtect.at | |
BCI2000- Compatible Amplifer System | Tucker-Davis Technologies | Rx5 or Rx 7 | http://www.tdt.com |
EEG cap | Electro-cap International | http://www.electro-cap.com At a minimum, the cap should have electrodes over hand and feet areas (C3, C4, and Cz). Additional channels can be used for control (CP3, CP4, CPz) and for spatial filtering as well, which will improve the signal quality. | |
Conductive gel | Electro-cap International | http://www.electro-cap.com | |
PC | Running Windows XP or Vista (at least Pentium 4, 2 GHz, 1 GB RAM) | ||
Two monitors | Each at least 19in (one for the subject and one for the researcher) |
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