该视频展示了32通道EEG记录(左)与16/16 fNIRS(右)光极的集成。EEG数据是使用g.Hlamp和主动g.SCARABEO电极获取的,还有来自NIRx的16个发射器和16个探测器,同时装配在g.GAMMAcap上。并在感觉运动皮层周围仔细规划安装了光电电极和脑电图电极,以捕捉左、右运动时的生理变化。
最初,数据采集过程从启动g.Recorder开始,用于捕获所有32个EEG通道的数据,Aurora也被运行以获取fNIRS通道的数据。一旦EEG和fNIRS记录都显示出高信号质量,g.tec范式演示器(g.tec paradigm presenter)就会在同一台计算机上进行该场景下的实验,用户被提示放松短暂的一段时间后,屏幕中将出现一个箭头指向左边或右边,提示用户想象相应的手部运动。当指令发出时,触发信号(trigger)通过具有极高时间分辨率的软件命令发送到g.Recorder和Aurora
视频中有几个值得注意的方面:
· EEG数据非常干净。这归因于使用了有源主动电极并结合g.HIamp的过采样和抗混叠能力。
· 来自NIRx系统的fNIRS信号干净而稳定。
· 这两个信号都能完美地同时获得,这也归结于他们可以同时精准地组装在帽。
· 所有软件都能在一台计算机上运行,简化了实验设置。
· 不需要额外的软件包或外部计算机来执行实验范例。
· 每个组件都在同一台计算机上运行,从而消除了通过外部端口传输TTL脉冲的需要。这样可以减少线缆的使用,减少延迟和抖动。
· 脑电图和近红外光谱数据都存储在计算机上,供后续的离线分析。