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ErgoLAB可穿戴生理记录系统
产品概述:
新一代升级ErgoLAB BioSensor无线人因传感器设备,采用智能插入检测技术,配置统一采集器以及不同信号源采集线,采样频率高达4096Hz/通道,可实现多套系统同步导联,采集多模态生理信号指标。同时,设备内置加速度、陀螺仪、磁力计,既可采集多维度生理参数包括EMG、ECG、EDA、RESP、SKT、SpO2、HR等,又可以获得人体的动作姿态数据。产品具有智能化、高精度、高灵敏度、体积小等特点,可满足实验室、现场研究和模拟舱室等环境下的多样需求。

产品特点:
l可实时监测人体的SpO2血氧含量、RESP呼吸频率、HR心率、EDA皮电、PPG血容量脉搏、SKT体温、以及9轴人体姿态数据等。
l传感器采用无线射频2.4GHz传输方式,提高信噪比、降低人工干扰。同时,设备接收端采用专门的设计,保证较高的信号强度,支持远距离数据传输。
l所有硬件采用模块化设计,内置Type-C接口,支持信号的智能插线检测,实现同一传感器根据插线类型对应采集不同的信号指标。可自由选择并扩展信号类型。
l可穿戴传感器采用高精度的元器件设计,采样频率高达4096Hz/通道,分辨率16Bits,结合科学合理的的穿戴与采集方式,可以保证任何测试环境下都可以采集到较高质量的数据。
l支持多人团体测试。可以通过增加接收端数量,无限扩容传感器及信号的采集数量,同时支持可穿戴传感器、BioSensor传感器以及EXG传感器的自由组合;
l所有传感器出厂前统一做NTP网络时间校准,保证所有数据采集的时间同步性,消除不同传感器之间、不同电脑之间的时钟差异问题。同时,传感器与系统将自动实时同步校准。
产品参数:
采集终端软件 支持安卓/鸿蒙APP、Windows、信创国产化麒麟操作系统跨平台软件
二次开发接口 支持LSL协议数据同步
支持通过ErgoLAB平台来进行分析,需提供人机环境同步平台数据同步接口。
通讯方式 支持无线、离线存储多种数据采集方式
无线采集方式 支持无线射频2.4GHz实时采集;无线传输速率:≥2Mbps
离线采集方式 支持连续离线采集;存储空间:≥240小时数据(存储容量:≥8G)
数据接口 Type-C(充电输入、数据采集、插入检测)
无线通讯距离 ≥10m
电池模块 支持连续工作时间:≥8小时;可充电锂电池:支持电量检测
应用方向:
l经济管理与神经营销领域:消费者决策研究、消费行为研究、神经营销研究等。
l交通安全与驾驶行为领域:驾驶员状态识别、驾驶认知与决策研究、智能座舱人因测评等。
l建筑设计与环境行为领域:环境行为研究、景观复愈性研究、建筑设计人因测评等。
l工业设计与用户体验领域:产品设用户体验测试、情感化设计、适老化设计等。
l健康医疗与体育康复领域:运动员在视觉注意、资源分配、决策等相关研究。
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/EDA、EMG、ECG、EOG、HRV、RESP、TEMP/SKT、PPG、SpO2),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。

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-机-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。

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。
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文献和实验一张邮票大小的贴片,就能看到体内器官?MIT 新研究亮相 Science,在家也能做心电图了
1922 年,德国出现了首例超声波治疗的发明专利,往后,超声波治疗声名鹊起,逐步走向临床应用。短短的数十年间,为捍卫人类健康与推动科技进步立下汗马功劳。 在医学健康研究领域,超声成像是用于体内软组织无创可视化的最强大和最常见的医疗工具之一,临床医生利用它救死扶伤,通过实时监测病人内部器官的变化,以直观清晰的方式解读病理发展。 目前,实现超声成像需要笨重的专用设备,只有医院等医疗机构才能使用。但是,麻省理工学院的一项新设计可能会使超声成像技术像在药房购买创可贴一样可穿戴且易于使用
。 【 实验器材和药品 】 蛙类手术器械一套、平板肌槽、引导电极、机械-电换能器、电子刺激器、二道生理记录仪(或计算机实时分析系统)、任氏液等。 【 实验步骤 】 1.制备蟾蜍或蛙坐骨神经——腓肠肌标本 按3.8所示的方法制备坐骨神经——腓肠肌标本,将其放入任氏液中稳定10分钟,备用。 2.连接装置:将标本固定于平板肌槽上,如图8-2-1连接装置。
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,模拟母鼠对幼崽的舔舐梳理。运用脑片电生理记录、原位杂交和免疫组化等方法,发现早期抚摸快速且显著地增强下丘脑 PVH 催产素的表达和催产素神经元的放电频率。作为对照,不能激发愉悦感的快速抚摸,则不增加催产素神经元的放电。在行为层面,经历过早期抚摸的成年小鼠表现出更多的社交互动行为和积极的条件性位置偏好。在催产素基因敲除小鼠中,上述抚摸诱导的表型均显著下降。综上,抚摸导致的愉悦感受通过调控 PVH 催产素神经元的放电频率促进社交互动。 哪个脑区的哪类神经元负责将触觉感受信息传递到 PVH 催产
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