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為了最大限度地提高智能傳感器的效果

發(fā)布時間:2019/5/2 11:38:48 訪問次數(shù):1485

   為了最大限度地提高智能傳感器的效果.希望確保在刺激存在的情況下感知神經(jīng)活動c例如,在帕金森氏綜合征中、越來越多的證據(jù)表明.基底神經(jīng)節(jié)β帶可以作為疾病嚴重程度和治療效果的生物標記物刺激期問β帶的活動性可以用來衡量治療效果和監(jiān)測疾病的進展:最終,有可能通過使用對刺激產生的瞬時神經(jīng)響應作來改變治療的信號來閉合環(huán)路c類似地,癲癇的臨床研究受到由于刺激而不能連續(xù)測量與發(fā)作相關的神經(jīng)活動的限制[4244]。持續(xù)刺激和神經(jīng)感應,不僅可以實現(xiàn)準確計數(shù)信息,也有利于減少癲癇發(fā)作的檢測和刺激的適應性之間的時問延遲。最近的臨床試驗數(shù)據(jù)表明,這種方法減少發(fā)作次數(shù)[74],然而,目前還不清楚,閉環(huán)刺激療法是否比開環(huán)刺激更有效:75]。刺激期間保持感知檢測,而不是簡單地消隱無效刺激期間的信號鏈和消除數(shù)據(jù),對閉環(huán)的神經(jīng)系統(tǒng)也是有用的。最后,通過直接使感知反饋到神經(jīng)結構,采用并發(fā)感知和刺激的方式可能為改善腦機接口(Brain Machine Illtelface,BMI)技術的性能提供了一條途徑。其中一個例子是通過提供模擬觸覺反饋來增強這些系統(tǒng)的長期慢性表現(xiàn)。


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    并發(fā)感知和刺激的主要挑戰(zhàn)是刺激振幅通常比相關的潛在神經(jīng)活動大100~1⒛dB(5~6個數(shù)量級),由于放大器的飽和、非線性、下調和混疊,很難分離神經(jīng)信號。此外,現(xiàn)有電流神經(jīng)調節(jié)療法往往在很寬的頻率范圍內連續(xù)輸送刺激,從小于一百至幾百赫茲或更大,使得信號消除和信道消隱較困難。幾個研究小組一直在研究同步感知和刺激,精確的時間和空間分辨率下,單動作電勢已經(jīng)得到證明[4549]。由于我們的工作是針對慢性植人,我們的感應架構已被優(yōu)化用于鑒定新出現(xiàn)的神經(jīng)疾病生物標志物,而不消耗損害植人物壽命的能量。本章的這一節(jié)描述了一種雙向腦機接口(BMI)的能力,為并發(fā)感知和刺激的設計和驗證提供了方法。該設計提供了通過應用電測引導神經(jīng)系統(tǒng),包括體內一個完整的閉合動態(tài)系統(tǒng)建模,智能傳感技術的案例研究。本章參考文獻[%]提供了這些方法的詳細介紹。在寫這篇文章的時候,該技術在本質上仍是研究性的,而不是商業(yè)化的成熟技術。


   為了最大限度地提高智能傳感器的效果.希望確保在刺激存在的情況下感知神經(jīng)活動c例如,在帕金森氏綜合征中、越來越多的證據(jù)表明.基底神經(jīng)節(jié)β帶可以作為疾病嚴重程度和治療效果的生物標記物刺激期問β帶的活動性可以用來衡量治療效果和監(jiān)測疾病的進展:最終,有可能通過使用對刺激產生的瞬時神經(jīng)響應作來改變治療的信號來閉合環(huán)路c類似地,癲癇的臨床研究受到由于刺激而不能連續(xù)測量與發(fā)作相關的神經(jīng)活動的限制[4244]。持續(xù)刺激和神經(jīng)感應,不僅可以實現(xiàn)準確計數(shù)信息,也有利于減少癲癇發(fā)作的檢測和刺激的適應性之間的時問延遲。最近的臨床試驗數(shù)據(jù)表明,這種方法減少發(fā)作次數(shù)[74],然而,目前還不清楚,閉環(huán)刺激療法是否比開環(huán)刺激更有效:75]。刺激期間保持感知檢測,而不是簡單地消隱無效刺激期間的信號鏈和消除數(shù)據(jù),對閉環(huán)的神經(jīng)系統(tǒng)也是有用的。最后,通過直接使感知反饋到神經(jīng)結構,采用并發(fā)感知和刺激的方式可能為改善腦機接口(Brain Machine Illtelface,BMI)技術的性能提供了一條途徑。其中一個例子是通過提供模擬觸覺反饋來增強這些系統(tǒng)的長期慢性表現(xiàn)。


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    并發(fā)感知和刺激的主要挑戰(zhàn)是刺激振幅通常比相關的潛在神經(jīng)活動大100~1⒛dB(5~6個數(shù)量級),由于放大器的飽和、非線性、下調和混疊,很難分離神經(jīng)信號。此外,現(xiàn)有電流神經(jīng)調節(jié)療法往往在很寬的頻率范圍內連續(xù)輸送刺激,從小于一百至幾百赫茲或更大,使得信號消除和信道消隱較困難。幾個研究小組一直在研究同步感知和刺激,精確的時間和空間分辨率下,單動作電勢已經(jīng)得到證明[4549]。由于我們的工作是針對慢性植人,我們的感應架構已被優(yōu)化用于鑒定新出現(xiàn)的神經(jīng)疾病生物標志物,而不消耗損害植人物壽命的能量。本章的這一節(jié)描述了一種雙向腦機接口(BMI)的能力,為并發(fā)感知和刺激的設計和驗證提供了方法。該設計提供了通過應用電測引導神經(jīng)系統(tǒng),包括體內一個完整的閉合動態(tài)系統(tǒng)建模,智能傳感技術的案例研究。本章參考文獻[%]提供了這些方法的詳細介紹。在寫這篇文章的時候,該技術在本質上仍是研究性的,而不是商業(yè)化的成熟技術。


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