É necessária uma assinatura da JoVE para visualizar este conteúdo. Faça login ou comece sua avaliação gratuita.
Method Article
Neste vídeo, demonstramos os passos necessários para executar um experimento de interface cérebro-computador, incluindo a configuração da tampa EEG, calibrar o sistema e treinamento do usuário para mover um cursor em duas dimensões usando movimentos imaginados.
Uma interface cérebro-computador (BCI) funções, traduzindo um sinal neural, tais como o eletroencefalograma (EEG), em um sinal que pode ser usado para controlar um computador ou outro dispositivo. A amplitude dos sinais de EEG em caixas freqüência selecionada são medidos e convertidos em um comando de dispositivo, neste caso, a velocidade horizontal e vertical de um cursor de computador. Primeiro, os eletrodos de EEG são aplicados ao couro cabeludo que o usuário está usando um boné para registrar a atividade cerebral. Em seguida, um procedimento de calibração é usado para localizar os eletrodos de EEG e funcionalidades que o usuário irá aprender a modular voluntariamente para usar o BCI. Em humanos, o poder no mu (12/08 Hz) e beta (18-28 Hz) bandas de frequência diminuição da amplitude durante um movimento real ou imaginado. Essas alterações podem ser detectadas no EEG em tempo real, e usado para controlar um BCI ([1], [2]). Portanto, durante um teste de triagem, o usuário é convidado a fazer vários movimentos diferentes imaginado com as mãos e os pés para determinar as características únicas EEG que mudam com os movimentos imaginados. Os resultados desta calibração irá mostrar os melhores canais para uso, que são configurados para que mudanças na amplitude mu e bandas de freqüência beta mover o cursor horizontalmente ou verticalmente. Neste experimento, o uso geral do sistema BCI BCI2000 é usado para controlar a aquisição de sinal, processamento de sinal, e feedback para o usuário [3].
Procedimento Experimental
Parte 6: Resultados Representante:
Figura 1 A) e B) Topografia das mudanças espectrais na banda 10-12 Hz durante os movimentos reais e imaginários com a mão direita. C) O espectro de energia no C3 durante o repouso (tracejada) e movimento (sólido). D) O r-quadrado do poder durante o movimento em relação ao resto.
Figura 2 O r-quadrado em todos os canais para o movimento da mão direita imaginado. O eixo x é a freqüência em duas caixas Hz 0-70 Hz. O eixo y é o número do canal. O mais alto r-squared valores são encontrados nos canais 9, 10, 17, 18 e 19, que cobrem a área mão contralateral do córtex motor.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
NIH NIBIB RO1: 1R01EB009103-01
Programa de Formação Clínica Neuroengenharia (1 DK070079 T90-01)
Wallace H Coulter Foundation
NIH Prêmio Ciência Institucional Clínica e Translacional
NIH / NCRR 1KL2RR025012-01
Wisconsin Alumni Research Foundation
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
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) |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou figuras deste artigo JoVE
Solicitar PermissãoThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Todos os direitos reservados