iVR-fNIRS:在一个完全沉浸式的虚拟环境中研究大脑功能
Ke Peng1, Zahra Moussavi1, Keerthana Deepti Karunakaran2
1University of Manitoba, Department of Electrical and Computer Engineering, Price Faculty of Engineering, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Neurophotonics
|April 5, 2024
概括
沉浸式虚拟现实与功能近红外光谱学相结合,为神经科学研究提供了一个强大的工具. 这种iVR-fNIRS设置可实现多功能大脑刺激和认知,行为和运动功能的检查.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物医学工程 生物医学工程
- 人与计算机的交互
背景情况:
- 沉浸式虚拟现实 (iVR) 模拟了数字空间中的物理存在,在神经科学研究和治疗中提供了有前途的应用.
- 虚拟现实技术为控制的大脑刺激创造了现实的场景,为传统方法提供了具有成本效益的替代方案.
- 由于信号干扰,将iVR与传统的大脑成像相结合是具有挑战性的,这促使人们探索替代的神经成像技术.
研究的目的:
- 综合审查使用沉浸式虚拟现实 (iVR) 和功能近红外光谱 (fNIRS) 设置的当前研究.
- 涵盖设备类型,刺激方法,数据分析方法和iVR-fNIRS研究中的关键科学发现.
- 突出 iVR-fNIRS 在探索认知,行为和运动功能的潜力.
主要方法:
- 对使用iVR-fNIRS的研究进行文献综述.
- 对设备类型,刺激范式和数据处理技术的分析.
- 从经过审查的文献中综合了主要的科学发现.
主要成果:
- iVR-fNIRS设置显示了多功能大脑刺激和神经反应检查的高潜力.
- 审查的研究涵盖了认知,行为和运动功能研究中的多种应用.
- 这种组合允许在沉浸式虚拟环境中灵活地检查大脑活动.
结论:
- iVR-fNIRS方法在推进神经科学研究和治疗应用方面具有重大前景.
- 这项技术可以在受控的沉浸式环境中探索认知,行为和运动功能.
- 未来的适应性iVR程序可以开发用于培训和临床治疗,包括疼痛和各种疾病.


