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公开(公告)号:CN113197564A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110457713.0
申请日:2021-04-27
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本申请提供一种用于清醒动物的便携式神经血管耦合检测装置,包括图像采集模块、激光发射模块、信号处理模块、电源模块、电信号采集模块及安装组件;安装组件安在实验对象头部,激光发射模块向实验对象头部发射倾斜激光在其上形成散斑;图像采集模块设在实验对象头部的上方采集试验对象对应散斑部位的脑皮层血流图像;电信号采集模块设于实验对象头部,配置用于采集实验对象脑电信号;信号处理模块配置用于将接收的脑皮层血流图像和脑电信号进行分析得出两者之间的耦合关系。本申请的有益效果是:通过安装组件便携安装在实验对象的头部,可对其在清醒且可活动的情况下进行脑电信号和脑皮层血流图像的采集,从而更加真实地得出神经血管耦合关系。
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公开(公告)号:CN105251141A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510652383.5
申请日:2015-10-10
Applicant: 燕山大学
IPC: A61N7/02 , A61N2/08 , A61B5/0476
Abstract: 一种闭环式经颅磁声刺激装置,包括计算机、信号发生器、功率放大器、聚焦超声换能器、微丝电极阵列、差分放大器、信号采集卡以及磁铁。计算机与信号发生器通过数据线互通连接,信号发生器的输出端与功率放大器输入端通过数据线连接,功率放大器的输出端与超声换能器的信号输入端通过数据线连接,微丝电极阵列的输入端获取脑神经电信号,微丝电极阵列的输出端与差分放大器输入端通过数据线相连,差分放大器的输出端与信号采集卡输入端的A/D接口通过数据线接通,信号采集卡的输出端与计算机通过数据线连接。试验样品置于超声换能器下方,在试验样品两侧设有磁铁。本发明具有高空间分辨率、操作方便、刺激精准、无损伤等优点。
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公开(公告)号:CN105251125A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510654048.9
申请日:2015-10-10
Applicant: 燕山大学
IPC: A61N2/08 , A61N7/00 , A61B5/0476
Abstract: 一种经颅磁声刺激与脑电检测的一体化装置,包括信号发生器、功率放大器、超声换能器、微丝电极阵列、差分放大器、信号采集卡、计算机和磁铁,信号发生器的输出端通过同轴连接线与功率放大器输入端连接,功率放大器输出端通过同轴连接线与超声换能器连接,样品放置在超声换能器的底部,在试验样品两侧放置磁铁;镍镉微丝电极输出端通过同轴连接线与差分放大器输入端连接,差分放大器输出端通过同轴连接线与信号采集卡输入端连接,信号采集卡输出端通过同轴连接线与计算机连接。本发明具有操作简单、控制灵活、刺激精准等优点。
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公开(公告)号:CN119587903A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411616397.7
申请日:2024-11-13
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的个体化可变参数闭环超声刺激设备与方法,属于经颅超声刺激技术领域,包括脑电信号采集模块、脑电信号处理模块、脑电信号深度学习判别模块、超声刺激模块;脑电信号采集模块采集实验对象指定有限时间内的脑电信号并传输至脑电信号处理模块;脑电信号处理模块预处理和实时显示脑电信号,并按指定时间拆分脑电信号,将所有脑电信号片段另存为图片格式;脑电信号深度学习判别模块判别脑电异常等级和指定有效超声刺激参数;超声刺激模块对实验对象进行可变参数超声刺激。本发明通过对大样本脑电信号进行深度学习训练,建立脑电信号深度学习模型,针对其他任一实验对象判别其脑电异常等级,并进行可变参数闭环超声刺激。
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公开(公告)号:CN118697363A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410845926.4
申请日:2024-06-27
Applicant: 燕山大学
IPC: A61B5/369 , A61B5/372 , A61B5/00 , A61B5/38 , A61N7/00 , A61H23/02 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/22 , G16H20/30
Abstract: 本发明公开了用于抑制皮层扩散性抑制发作的闭环超声刺激方法及系统,属于颅内神经元调控和检测技术领域,方法包括采集实验对象预设区域大脑皮层诱导窗口全频脑电模拟信号;将模拟信号转换为数字信号;设定皮层扩散性抑制个数阈值并提取大脑皮层数字信号中的脑电活动峰值、脑电幅值和频域特征,判断实验对象是否发生皮层扩散性抑制;当实验对象的皮层扩散性抑制个数低于设置阈值时,计算实验对象的当前脑电相位;计算预测脑电相位与当前脑电相位的时间延迟,得到延迟时间;在延迟时间后根据CSD电位波幅大小、持续时间向实验对象诱导窗口进行对应闭环超声刺激。本发明通过闭环调控,达到超声抑制皮层扩散性的目的,有效适应经颅超声刺激实验。
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公开(公告)号:CN114847972B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210442463.8
申请日:2022-04-25
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本申请提供一种经颅脑刺激多通道数据采集系统及方法,包括经颅超声信号发生模块、经颅超声刺激模块、多通道脑电信号采集模块、蓝牙通信模块、及电极模块;经颅超声信号发生模块用于生成所需要的刺激信号,将刺激信号发送至经颅超声刺激模块;经颅超声刺激模块用于根据刺激信号向实验对象发射超声刺激;电极模块用于采集实验对象的脑电信号;多通道脑电信号采集模块用于采集多处电极模块的信号;蓝牙通信模块用于传输采集数据;本申请的有益效果是:通过数据无线传输使动物在超声刺激实验中保持自由活动状态并且通过多通道数据融合使得采集的数据噪声达到最低。
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公开(公告)号:CN117771544A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311833247.7
申请日:2023-12-28
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开基于自适应滑模控制算法的脑神经刺激检测装置及方法,该装置包括:通信连接的电刺激模块、超声发射单元、检测模块、信号转换单元和数据处理模块;电刺激模块配置用于发射第一电刺激信号,并将其作用于试验对象;超声发射单元配置用于发射第一超声刺激信号;检测模块配置用于接收第一超声刺激信号,并将其作用于试验对象;其还配置用于在第一电刺激信号和第一超声刺激信号作用于试验对象后,采集试验对象的颅内神经元产生的荧光信号;信号转换单元配置用于将荧光信号转换为第一数字电信号;数据处理模块配置用于根据第一数字电信号,调整第一电刺激信号和第一超声刺激信号的强度;实现一体化检测神经元变化与调控神经元活动的目的。
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公开(公告)号:CN116849681A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310991522.1
申请日:2023-08-08
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开一种双闭环脑神经刺激装置和方法,涉及颅内神经元调控和检测技术领域。该刺激装置包括:通信连接的激光发射单元、超声发射单元、检测模块、信号转换单元和数据处理模块;激光发射单元,配置用于发射第一激光刺激信号,并将其作用于试验对象;超声发射单元,配置用于发射第一超声刺激信号;检测模块,配置用于接收所述第一超声刺激信号,并将其作用于试验对象;检测模块,还配置用于采集试验对象的颅内神经元产生的荧光信号;信号转换单元,配置用于将荧光信号转换为第一数字电信号;数据处理模块,配置用于根据第一数字电信号,调整第一激光刺激信号和第一超声刺激信号的强度;实现一体化检测神经元变化与调控神经元活动。
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公开(公告)号:CN116649983A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310631455.2
申请日:2023-05-31
Applicant: 燕山大学
IPC: A61B5/293 , A61B5/369 , A61B5/372 , A61B5/00 , A61N7/00 , A61D3/00 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06F18/241 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于CNN技术的小鼠脑电异常检测与超声刺激装置,属于脑电检测和超声刺激领域,包括脑电采集模块、电脑主机、超声刺激模块和小鼠固定平台四个部分。脑电采集模块由微丝电极,神经信号采集器,脑电信号放大器,模数转换器组成,用于将小鼠的脑电信号的采集与处理,并输送至电脑主机;超声刺激模块由一个功率放大器、两个信号发生器、小鼠立体定位仪、换能器固定器、超声换能器、I/O信号卡、准直器组成,用于对脑电信号异常的老鼠进行具有针对性的经颅超声刺激,以达到脑神经调控效果;小鼠固定平台用于固定待测小鼠;电脑主机用于滤波和对卷积神经网络模型(CNN)的训练与应用。
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公开(公告)号:CN114272523B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111609924.8
申请日:2021-12-27
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本申请公开了便携式动物经颅超声刺激及脑肌电无线采集系统。包括:经颅超声信号发生单元、经颅超声刺激单元、脑肌电信号采集单元和脑肌电信号处理单元;本申请利用经颅超声信号发生单元生成目标激励信号,经颅超声刺激单元接收并根据目标激励信号,对实验体对象发射超声刺激,再通过脑肌电信号采集单元采集实验体对象受超声刺激而产生的脑肌电生物信号,脑肌电生物信号经蓝牙无线传输方式传输至脑肌电信号处理单元,解决了传统连线繁琐的问题,更具有小型化、便于携带特点;最后脑肌电信号处理单元对脑肌电生物信号进行处理,得到所需数据并保存;在蓝牙信号覆盖的范围内可随意移动脑肌电信号处理单元,使设备操作更为灵活。
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