ninjaCap:一种完全可定制和3D打印的头盔,用于功能近红外光谱和脑电图脑成像
Alexander von Lühmann1,2,3, Sreekanth Kura1, Walker Joseph O'Brien1
1Boston University, Neurophotonics Center, Department of Biomedical Engineering, Boston, Massachusetts, United States.
Neurophotonics
|August 28, 2024
概括
我们开发了ninjaCap,这是一种3D打印方法,用于个性化神经成像帽. 这提高了功能近红外光谱 (fNIRS) 和电脑谱 (EEG) 的传感器放置精度,降低了成本和研究变化.
科学领域:
- 神经成像是一种神经成像.
- 生物医学工程 生物医学工程
- 可穿戴技术可穿戴技术
背景情况:
- 准确的传感器放置对于非侵入性脑成像技术至关重要,例如功能近红外光谱 (fNIRS) 和扩散光学断层扫描 (DOT).
- 使用带有手动探针布局的织帽的现有方法通常不精确,耗费大量劳动力,导致研究变化.
- 在脑电图 (EEG) 中常见的标准化传感器布局,在fNIRS和DOT中缺乏.
研究的目的:
- 引入一种创新的方法,用于创建个性化的3D打印头盔,以便在神经成像中准确地放置传感器.
- 为了降低与定制传感器盖制造相关的成本和手工劳动.
- 为了提高fNIRS和EEG的探头位置的精度并减少探头位置的变化.
主要方法:
- 开发了一个个性化的3D打印头盔系统 (ninjaCap),可以将3D大脑坐标转换为2D打印面板.
- 使用基于地图或特定主题的头部模型和弹放松算法来准确地平整坐标.
- 集成的参考点 (例如10-5 EEG坐标) 确保精确的传感器定位的几何准确性.
- 设计可定制的探头几何和持有型,直接打印在盖上,确保仪器和探头类型不可知论.
主要成果:
- 忍者Cap方法实现了高探测器放置精度 ().
- 在五年内验证了50多个上限模型和500名参与者.
- 在openfnirs.org上提供基于云的管道和说明,促进广泛采用.
结论:
- 忍者帽代表了个性化神经成像帽设计的重大进步.
- 这种方法大大降低了制造成本和手工劳动.
- 改进的传感器放置精度导致神经成像研究的变化减少,提高数据可靠性.
关键词:
在3D打印中使用3D打印.在 DOT DOT 里面.这就是为什么TPU TPU.标签: 美国 美国 美国 美国 美国 美国定制的定制的定制的定制在FNIRS中使用.头部模型 头部模型头饰是头戴的一种头饰.在 optodes 中使用 optodes.更多相关视频
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