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Method Article
このビデオでは、我々は、EEGキャップを設定するシステムのキャリブレーション、そしてユーザが想像動きを使用して、2つの次元でカーソルを移動させる訓練を含む、脳 - コンピュータインターフェースの実験を実行するために必要な手順を示しています。
このようなコンピュータや他のデバイスを制御するために使用できる信号に変換する脳波(EEG)、などの神経信号を変換することにより、ブレインコンピュータインターフェース(BCI)は機能、。選択された周波数ビンの脳波信号の振幅は、このケースでは、コンピュータのカーソルの水平方向および垂直方向の速度を測定し、デバイスのコマンドに変換されます。最初に、脳波の電極は、脳の活動を記録するためにキャップを使用してユーザーの頭皮に適用されます。次に、キャリブレーションの手順は、ユーザーが自発的にBCIを使用するために調節することを学ぶことに脳波電極や機能を見つけるために使用されます。ヒトでは、ムーの力(8-12 Hz)とβ(18〜28 Hz)の周波数帯は、実際のあるいは想像の移動中に振幅が減少する。これらの変更は、リアルタイムで脳波で検出され、BCIを([1]、[2])を制御するために使用することができます。従って、スクリーニング試験中に、ユーザーはその想像上の動きと変化をユニークな脳波の特徴を決定するために彼らの手と足を持ついくつかの異なった想像の動きを作るように頼まれる。このキャリブレーションの結果から、μとβの周波数帯の振幅の変化は、水平または垂直にカーソルを移動するように構成されて使用するのが最善のチャンネルを、表示されます。この実験では、汎用のBCIシステムBCI2000は、信号集録、信号処理、およびユーザー[3]へのフィードバックを制御するために使用されます。
実験手順
パート6:代表的な結果:
右手と現実と想像の動きの間に10から12 Hzの帯域でのスペクトル変化の地形図1)およびB)。 C)電力の残りの間にC3のスペクトル(破線)と運動(固体)。残りの部分に比べて運動時の消費電力のD)r平方。
図2 r平方想像右手の動きのすべてのチャネルにわたる。 x軸は0から70 Hzまでの2 Hzのビンの周波数です。 y軸はチャネル番号です。最高r平方の値は、運動野の反対側の手の領域をカバーするチャンネル9、10、17、18、19、に記載されています。
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NIH NIBIB RO1:1R01EB009103 - 01
臨床Neuroengineeringトレーニングプログラム(1 T90 DK070079 - 01)
ウォレスHコールター財団
NIH施設の臨床およびトランスレーショナル科学賞
NIH / NCRR 1KL2RR025012 - 01
ウィスコンシン同窓会研究財団
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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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