重要特点:
1、高质量的数据对于获得值得信赖的结果至关重要。除了三个通道,PortaLite MKII 还包含三个较短的分离通道,接收器-发射器距离更短。短分离通道可用于提高数据的信号质量。
2、双传感器配置
标准的 PortaLite MKII 套件包含两个传感器。每个控制单元包含两个传感器连接可能性,PortaLite MKII 提供了同时使用一个或两个传感器的机会。这导致应用选择的最大灵活性。大脑两侧,不同的肌肉,或大脑和肌肉同时 - 测量可能性是无限的!
3、6轴运动传感器使用fNIRS测量额前皮质激活
前额叶皮层(PFC)是参与各种复杂功能的重要大脑区域。功能近红外光谱(fNIRS)是一种非侵入性技术,可测量包括PFC在内的各种脑区中氧脱氧血红蛋白和总血红蛋白的变化。多通道fNIRS设备可覆盖整个PFC,并可用于例如认知、决策或语言研究,以测量额前脑活动。fNIRS几乎不需要设置时间,并且高度便携,能够让患者自由移动。因此,在日常生活活动中,它可以理想地应用于体育和康复科学、心理学和许多其他领域。
PFC包括额叶前部和大脑皮层。它在各种执行功能中发挥着重要作用,例如规划复杂的认知行为、关注焦点和执行目标导向行为。前额叶皮层进一步与人格发展相关,如有意识的决策、调节社会行为和人格表达。此外,PFC与短期记忆以及语言和言语的调节有关。
应用
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使用NIRS的听觉研究:;面试;与Marc van Wanrooij博士
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使用我们的fNIRS设备轻松监测前额叶皮层激活
钾长石MKII
一种先进但轻便的脑氧合监测设备,可测量局部组织饱和度指数(TSI)以及氧、脱氧和总血红蛋白浓度的变化。
参见设备
八进制
一种8通道fNIRS设备,以非侵入性和真正便携式的方式测量氧、脱氧和总血红蛋白。
参见设备
布莱特额
可穿戴的多通道fNIRS设备完全覆盖前额叶皮层,并测量氧、脱氧和总血红蛋白浓度的变化,使前额叶皮层的测量达到最佳水平。
参见设备
查看所有NIRS设备
fNIRS变得容易
支持功能-提高fNIRS信号质量
短分离通道:fNIRS的新趋势
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短分离通道是近红外光谱的新趋势。然而,如此短的分离通道在脑氧合研究中的功能是什么?
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将实时fNIRS与生物反馈相结合,提高口吃患者的流畅度
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2022年2月1日
在伦敦大学学院的语音实验室,我们正在使用可穿戴式fNIRS系统Brite进行数据收集。我们一直在研究口吃的血流动力学生物标志物以及言语过程中反馈改变的皮层反应。
可以根据要求在 PortaLite MKII 中添加惯性测量单元 (IMU),也称为运动传感器。内置陀螺仪和加速度计可用于轻松实时获取位置和方向运动数据。运动和 NIRS 数据是同步的。此外,使用运动传感器显着简化了运动伪影的去除。添加运动数据可增强研究的测量。
4、测量氧、脱氧、总血红蛋白和 TSI
PortaLite MKII 不仅可以实时显示血红蛋白浓度的相对变化,还可以实时显示局部组织中氧饱和度的绝对值。它提供了六个通道来测量氧脱氧和总血红蛋白的相对变化。此外,它测量氧合血红蛋白的绝对值作为组织饱和指数 (TSI)。这使其成为在研究中可靠测量组织或脑氧合的理想设备。
5、无限的设备范围
离线测量功能可以在 蓝牙范围之外执行测量。这完美地允许在从山区到森林的任何地形中捕获体育活动期间的数据,例如跑步或骑自行车。离线获取的数据可以轻松直接地加载到软件中进行进一步分析
6、PortaLite MKII 可用于使用近红外光谱 (NIRS) 在日常生活场景中无创测量大脑和肌肉氧合。灵活的传感器最适合于弯曲区域,例如头部或圆形肌肉。它高度便携,易于使用,几乎不需要设置时间。由于重量轻、可以进行离线测量以及长达 35 小时的电池寿命,它不仅可以在实验室使用,还可以在现场进行体育活动。
应用:
PortaLite MKII 近红外系统提供了广泛的应用领域,包括脑科学、功能研究、运动科学、临床和康复研究等等
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