为可穿戴BCI系统设计fNIRS-EEG混合终端的设计
Eugene Jeong1, Minseok Seo1, Kyung-Soo Kim1
1Department of Mechanical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon 34141, Republic of Korea.
The Review of scientific instruments
|August 8, 2024
概括
这项研究引入了一种新的可穿戴大脑-计算机接口 (BCI) 系统,该系统结合了功能近红外光谱学 (fNIRS) 和电脑学 (EEG). 混合系统尽量减少电干扰,以便更准确地分析神经活动.
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
背景情况:
- 脑计算机接口 (BCI) 对于理解神经活动越来越重要.
- 像功能近红外光谱 (fNIRS) 和电脑电图 (EEG) 这样的非侵入性方法是首选的,因为它们的便携性.
- fNIRS测量血液流动,而EEG测量电位,产生不同的信号特性.
研究的目的:
- 开发一个可穿戴的混合FNIRS-EEG BCI系统.
- 在组合单独的fNIRS和EEG设备时克服电干扰问题.
- 通过同时获得神经信号来提高意图和思想估计的准确性.
主要方法:
- 设计了一个单一的可穿戴终端,集成fNIRS发射器/探测器和EEG电极功能.
- 在混合系统中确保了fNIRS和EEG组件之间的电气分离.
- 测试了系统在没有干扰的情况下同时获取fNIRS和EEG信号的能力.
主要成果:
- 成功开发了一个可穿戴的fNIRS-EEG混合BCI系统.
- 综合设计有效地防止了fNIRS和EEG组件之间的电干扰.
- 证明了对互补神经信号的同时,无干扰获取的潜力.
结论:
- 开发的可穿戴fNIRS-EEG混合BCI系统为干扰挑战提供了解决方案.
- 这种综合方法为BCI应用程序提供了更准确的神经解码.
- 加快BCI在各个领域的研发进步.


