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Tobii Pro Spark 移动端遥测式眼动仪

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  • 津发科技
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  • 2026年01月13日
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    Tobii Pro Spark 移动端遥测式眼动仪

    产品概述:

    Tobii Pro Spark 是一款小巧轻便的研究级眼动仪,采用了Tobii Pro的先进技术,其外观设计更适合于小尺寸显示屏幕,提供便携式研究解决方案。它支持在WindowsMac笔记本上展示刺激材料,实时收集定量化的眼动数据,适用于各种研究环境。通过红外光反射技术,测量眼睛的注视点位置或者眼球相对头部的运动,实现对眼球运动的追踪,进而分析视觉加工特征。同步记录包括眼部或头部3D空间位置、注视时间、瞳孔大小、眨眼次数、眼跳、眼睑闭合度等关键眼动数据,发现能够吸引人们注意力的因素,了解人们感知其周围事物的视觉方式以及驱使人们作出决策的因素,捕获不受被试者或主试者意识影响的自然反应,为研究提供实时数据记录与反馈。

    产品细节图片1

    产品特点:

    l便携遥测技术

    l高效数据处理与校准

    l高精度与系统兼容性

    l灵活性与现场适用性

    产品参数:

    眼动追踪技术 角膜反射,暗瞳与亮瞳结合

    采样频率 60 HZ

    精确度 0.3°(理想环境下)

    准确度 0.10°RMS(理想环境下)

    双眼追踪

    头动范围 35cm x 35cm(距离65-80cm

    操作距离 45-95cm

    建议的屏幕尺寸 最大19(16:9)

    整个系统延迟 17 ms

    眨眼补偿时间 1(立即)

    应用方向:

    l工业设计与用户体验领域:产品设计人因测评、用户行为研究、消费决策研究等。

    l工业工程与安全工程领域:工程装备人机工效测评、操作人员视觉搜索规律研究、人员注意力水平研究等。

    l交通安全与驾驶行为领域:驾驶疲劳状态识别、驾驶人注意力研究、驾驶分析研究、智能座舱交互设计研究等。

    l建筑设计与环境行为领域:建筑设计人因测评、景观设计人因测评、环境行为研究等。

    l健康医疗与体育康复领域:运动员视觉搜索机制研究、运动员注意状态监测等。

    ErgoLAB多模态同步方案:

    整体概述

    ErgoLAB人机环境同步平台采用多模态数据时钟同步技术,平台可完成完整的实验和测评流程,包括项目管理-试验设计-同步采集-信号处理-数据分析-人因智能评估-可视化报告,支持基于云架构技术的团体测试和大数据管理。

    ErgoLAB人机环境同步平台采用主客观结合多模态数据同步采集与多维度验证的方法,数据实时同步种类包含大脑认知数据(EEG/BCI脑电仪与脑机接口边缘计算设备、fNIRS/BCI近红外脑成像仪),视觉数据(Eyetracker眼动仪与视线交互系统),生理数据(生理仪含:GSR/EDAEMGECGEOGHRVRESPTEMP/SKTPPGSpO2),行为观察、肢体动作与面部表情(基本情绪、情绪效价、微表情等)数据、生物力学数据(拉力、握力、捏力、压力…),人机交互数据(包含人机界面交互行为数据以及对应的键盘操作,鼠标点击、悬浮、划入划出等;移动终端人机交互行为数据以及对应的手指轨迹操作行为如点击、缩放、滑动等;VR终端界面人机交互行为数据及对应的双手操作拾取、丢弃、控制,VR空间行走轨迹)、以及多类型时空行为轨迹数据采集(包括室内、户外、以及VR环境不同时空的行走轨迹、行车轨迹、访问状态以及视线交互、情感反应、交互操作行为等数据实时同步采集)、以及作业空间及作业环境数据(温度、湿度、噪音、光照、大气压、湿度、粉尘等)等客观量化数据;为科学研究及应用提供完整的数据指标。

    产品细节图片2

     

    ErgoAI人因智能:

    将人工智能技术引入人因工程研究工具,人因工程行业更加深度,使得实验环境不会受限于某一种设备或数据指标,采集分析不同典型行业或学科专业的人--环境系统交互过程中自然状态下的人类行为数据,获取更接近真实人员状态的数据。平台还提供覆盖科研实验全流程的功能模块,包括项目管理、实验设计、同步采集、数据分析、综合统计和可视化报告,结合ErgoAI人因智能边缘计算平台为多模态人机环境研究提供一站式人因工程+人工智能解决方案。以ErgoLAB人机环境同步平台和ErgoAI人因智能边缘计算平台为核心的多模态同步人因智能解决方案大大提高了实验结果的信效度,同时节省了研究的人力、物力、时间,提高了研究与测评的整体效率。

      产品细节图片3

    基于ErgoAI人因智能多元时序算法底座与人因工程人机环境数据库,构建人员特定状态的预训练模型,配合高灵活度的训练方案管理功能,用户能够在统一环境中高效构建和优化模型。 从而实现对人员状态的精准实时评估与预警,如负荷状态、应激状态、疲劳状态、情景意识和注意能力等。

    风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。

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    相关实验
    • 基因芯片技术知识概要

      较简单,只需将预先制备好的寡核苷酸或cDNA等样品通过自动点样装置点于经特殊处理的玻璃片或其它材料上即可。 1、原位光蚀刻合成 寡聚核苷酸原位光蚀刻合成技术是由Affymetrix公司开发的,采用的技术原理是在合成碱基单体的5'羟基末端连上一个光敏保护基。合成的第一步是利用光照射使羟基脱保护,然后一个5'保护的核苷酸单体连接上去,这个过程反复进行直至合成完毕。使用多种掩盖物能以更少的合成步骤生产出高密度的阵列,在合成循环中探针数目呈指数增长。某一含n个核苷酸的寡聚核苷酸,通过4×n个化学

    • 【共享】转-基因芯片介绍

      来源的靶基因用不同激发波长的的荧光探针来修饰,并同时使它们与基因芯片杂交。通过比较芯片上不同波长荧光的分布图,可以直接获得不同样品中基因表达的差异。 人们还发展了其它灵敏度高、特异性好的基因芯片杂交检测方法。例如短序列偶联法。该方法首先将非标记的DNA靶序列与基因芯片上探针阵列进行完全杂交,若基因芯片上探针的固定是5’时,继续以靶基因为模板,可以在暴露于溶液中的3’-OH上用DNA聚合酶合成上新的带有荧光标记的碱基(ddNTPs)。通过检测ddNTP可以分辨出靶序列的基因。 美国Nanogen公司

    • 王镜岩《生物化学》第三版笔记

      ,ψ=+135°),以形成一个折叠的片层。侧链交替位于片层的上方和下方,与片层垂直。 β折叠有两种类型,一种是平行,即所有肽链的氨基端在同一;另一种是反平行,即所有肽链的氨基端按正反方向交替排列。从能量上看,反平行更为稳定。丝心蛋白和多聚甘氨酸是反平行,拉伸α角蛋白形成的β角蛋白是平行。反平行的重复距离是7.0埃(两个残基),平行是6.5埃。 在丝心蛋白中,每隔一个氨基酸就是甘氨酸,所有在片层的一面都是氢原子;在另一面,侧链主要是甲基,因为除甘氨酸外,丙氨酸是主要

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