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產(chǎn)品展示

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英國UCL近紅外腦成像系統(tǒng)

產(chǎn)品型號:NTS 256

類   型:

近紅外腦功能成像系統(tǒng)、腦功能分析系統(tǒng)

描   述:

英國UCL大學(xué)生物醫(yī)學(xué)光學(xué)研究實驗室研制開發(fā)的NTS近紅外光學(xué)腦成像系統(tǒng)是一種可以提供256個fNIRS多通道功能、高規(guī)格的功能性近紅外光譜成像(fNIRS)設(shè)備。NTS系統(tǒng)用途廣泛,幾乎可以以任何配置輕松應(yīng)用于成人、兒童或嬰兒。

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UCL近紅外腦成像系統(tǒng)NTS

一、產(chǎn)品概述

英國UCL大學(xué)生物醫(yī)學(xué)光學(xué)研究實驗室BORL研制開發(fā)的NTS近紅外光學(xué)腦成像系統(tǒng)是一種可以提供256fNIRS多通道功能、高規(guī)格的功能性近紅外光譜成像(fNIRS)設(shè)備。NTS系統(tǒng)用途廣泛,幾乎可以以任何配置輕松應(yīng)用于成人、兒童或嬰兒。系統(tǒng)靈活且適應(yīng)性強,硬件、信號檢測方法和帽子的設(shè)計旨在讓用戶以任何可以想象的配置來布置光源和探測器光纖,從而可以在任何被試上進(jìn)行任何大腦皮層區(qū)域的研究。NTS可以獲得高質(zhì)量的數(shù)據(jù),其光源-探測器的間距范圍從12mm40mm以上,可對大腦淺層組織和較深的大腦區(qū)域進(jìn)行采樣。系統(tǒng)與各種神經(jīng)監(jiān)測、神經(jīng)成像和神經(jīng)刺激設(shè)備完全兼容,高質(zhì)量的玻璃光纖,確保系統(tǒng)的技術(shù)與EEGtDCSTMS設(shè)備之間的干擾為零,可實現(xiàn)多模態(tài)腦功能測試和團(tuán)體超掃描測試。

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功能近紅外光譜成像技術(shù)(fNIRS)使用光來監(jiān)測人腦功能。該技術(shù)通過將近紅外光傳輸?shù)筋^皮,然后在幾厘米遠(yuǎn)的地方檢測散射回頭皮的光,可以測量大腦中氧合和脫氧血紅蛋白濃度的變化。由于腦活動和局部血流之間存在密切的聯(lián)系,血紅蛋白濃度的這些變化提供了腦功能的可靠度量。NTS fNIRS系統(tǒng)處于這一技術(shù)增長的最前沿,以易于使用和便攜的方式安全地研究人腦功能。

相比其他腦功能成像技術(shù),近紅外腦功能成像技術(shù)具有良好的空間分辨率、較高的采樣率、更多的測量指標(biāo)、良好的舒適性和較低的成本等優(yōu)點,在認(rèn)知神經(jīng)科學(xué)和臨床研究中有著較為廣泛的應(yīng)用;同時由于其抗運動干擾性強、便攜可穿戴等特點,系統(tǒng)在運動科學(xué)、腦機接口等領(lǐng)域的價值也逐漸被研究者所認(rèn)識。具體應(yīng)用案例包括駕駛員的認(rèn)知負(fù)荷研究、多模態(tài)腦機接口研究、操作人的情緒狀態(tài)研究等。

二、產(chǎn)品特點

NTS系統(tǒng)的核心優(yōu)勢:靈活的系統(tǒng)配置與高質(zhì)量的數(shù)據(jù)。

內(nèi)置的靈活性:NTS從第一天開始就盡可能被設(shè)計得靈活且適應(yīng)性強。系統(tǒng)的硬件、信號檢測方法和帽子旨在讓用戶以任何可以想象的配置來布置NTS光源和探測器光纖,從而可以在任何被試上進(jìn)行幾乎任何皮層區(qū)域的研究。

高質(zhì)量的數(shù)據(jù):大量研究表明,短距離fNIRS通道可用于顯著提高fNIRS測量的可靠性和特異性。這是因為fNIRS測量對頭皮血管中血容量的變化敏感。短距離fNIRS測量僅對這些表面信號敏感,因此可以用來改善fNIRS的大腦特異性測量。NTS成像系統(tǒng)的靈活性使用戶能夠輕松將多個短距離測量結(jié)果納入其陣列設(shè)計,而無需專用光纖或單獨的探測器。系統(tǒng)的光源-探測器的間距范圍從12mm(對淺層組織進(jìn)行采樣)到40mm以上(對皮層和較深的大腦區(qū)域進(jìn)行采樣)。

多模態(tài)腦功能測試:NTS系統(tǒng)與各種神經(jīng)監(jiān)測、神經(jīng)成像和神經(jīng)刺激設(shè)備完全兼容。系統(tǒng)使用高質(zhì)量的玻璃光纖,確保我們的技術(shù)與EEG、tDCSTMS設(shè)備之間的干擾為零。NTS系統(tǒng)還旨在促進(jìn)fNIRSEEG的同時使用:系統(tǒng)的帽子允許EEG電極直接集成在NTS光纖上,NTS系統(tǒng)可以輕松地與幾乎所有EEG設(shè)備同步。

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短距離fNIRS通道

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                                                 倫敦大學(xué)腦與認(rèn)知發(fā)展中心(CBCD,也稱為Babylab)研發(fā)兒童帽子

三、功能應(yīng)用

1、fNIRS Hyperscanning腦功能超掃描系統(tǒng):NTS提供了fNIRS Hyperscanning腦功能超掃描解決方案,fNIRS超掃描系統(tǒng)的模塊化設(shè)計可以提供2人以上實時同步進(jìn)行腦功能超掃描測試使用并支持完全的數(shù)據(jù)同步。fNIRS超掃描技術(shù)提供了比fMRI超掃描技術(shù)更為真實的實驗環(huán)境、比EEG超掃描技術(shù)更好的空間精度,正成為認(rèn)知與行為研究中的重要研究工具。

2、EEG-fNIRS多模態(tài)腦功能測試系統(tǒng): UCL高密度近紅外腦功能成像系統(tǒng)可以和NeurOne高精度腦電測量系統(tǒng)搭配使用,將EEGfNIRS進(jìn)行整合發(fā)揮二者的優(yōu)勢,EEG的時間分辨率高,但是空間分辨率低;fNIRS的時間分辨率低,實時性較差,但是空間分辨率高。為了準(zhǔn)確、全面、實時的測量大腦在認(rèn)知過程中的活動,實現(xiàn)全面、實時的腦成像方式無疑是一種更好的策略。結(jié)合EEGfNIRS的多模態(tài)腦成像技術(shù)在認(rèn)知神經(jīng)科學(xué)研究中有著很好的應(yīng)用前景,同時還可搭建多模態(tài)腦-機接口系統(tǒng)。

EEG-fNIRS多模態(tài)腦功能測試系統(tǒng)

 

四、系統(tǒng)組成

NTS系統(tǒng)主要組成包括:光纖,帽子,軟件。

光纖:NTS采用高質(zhì)量、輕便和柔軟的玻璃光纖束,可提供出色的光耦合和傳輸。系統(tǒng)光纖是由薄包層光纖構(gòu)成的,以提供最大的堆積率,從而增加了光的收集。源光纖束是分叉的,并且是不相干的,以允許將兩個波長的光傳輸?shù)筋^皮上的完全相同的點。Gowerlabs的光纖束有嬰兒、成人、成人+三種不同的設(shè)計,保證不同人群使用的舒適性。

帽子:公司在帽子開發(fā)和設(shè)計方面擁有數(shù)十年的經(jīng)驗。系統(tǒng)的fNIRS帽子解決方案有兩種主要樣式,可適合各種頭部形狀和尺寸,并且能夠收集高質(zhì)量的fNIRS數(shù)據(jù)。我們還提供定制的陣列設(shè)計和優(yōu)化程序,該程序使用解剖學(xué)和光子傳輸建模方法來確保提供的陣列適合您的實驗項目。

軟件:NTS數(shù)據(jù)采集軟件的設(shè)計和開發(fā)基于多年在成人、兒童和嬰兒中進(jìn)行的fNIRS研究經(jīng)驗,與眾多經(jīng)驗豐富的fNIRS研究人員一起完成。軟件具有用戶友好且可擴展的界面、信號優(yōu)化、數(shù)據(jù)質(zhì)量保證和實時反饋、靈活的事件標(biāo)記、開放的數(shù)據(jù)格式等特點。

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五、同步方案

英國UCL全系列近紅外腦功能成像系統(tǒng)通過結(jié)合ErgoLAB人機環(huán)境同步云平臺可以實現(xiàn)在不同實驗環(huán)境條件下對智能化人機系統(tǒng)進(jìn)行主觀和客觀定量的人機交互測試、人因與工效學(xué)分析與評價:通過ErgoLAB人機環(huán)境同步云平臺與廣泛的數(shù)據(jù)同步,將近紅外腦成像數(shù)據(jù)與廣泛的數(shù)據(jù)同步,包括常用的生理數(shù)據(jù)GSR皮膚電,呼吸和心率等、EEG腦電,眼動、fNIRS近紅外腦成像,人體動作,行為觀察、面部表情、生物力學(xué)、人機交互。實現(xiàn)極低延遲的同步水平同時確保您的整體方案的便攜性。

數(shù)據(jù)分析平臺:如果研究人員希望得到比實時觀察更深入、全面的結(jié)論, ErgoLAB平臺可提供數(shù)據(jù)后期分析的強大工具。

ErgoLAB人機環(huán)境同步云平臺綜合統(tǒng)計分析模塊包含多維度人--環(huán)境數(shù)據(jù)綜合分析、EEG腦電分析與可視化、眼動分析與可視化、行為觀察實時編碼分析、面部表情分析與狀態(tài)識別、動作姿態(tài)傷害評估與工效學(xué)分析、交互行為分析(ErgoLAB/ErgoVR人機交互測試版本)、時空行為分析、車輛與駕駛行為分析(ErgoLAB駕駛版本)、HRV心率變異性分析、EDA/GSR皮電分析、RESP呼吸分析、EMG肌電分析、General通用信號分析(如TEMP/SKT皮溫/體溫分析、EOG眼電分析以及其他環(huán)境與生物力學(xué)信號分析)。系統(tǒng)具備專門的信號處理模塊以及開放式信號處理接口,可以直接導(dǎo)出可視化分析報告以及原始數(shù)據(jù),支持第三方集成與定制開發(fā)。津發(fā)科技提供定制開發(fā)服務(wù),與人因工程與工效學(xué)分析評價領(lǐng)域相關(guān)的算法模型、軟硬件產(chǎn)品與技術(shù)可深入研發(fā),詳情咨詢津發(fā)科技!

 

六、廠家介紹

北京津發(fā)科技股份有限公司是國家級高新技術(shù)企業(yè)、科技部認(rèn)定的科技型中小企業(yè)和中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè),具備軍工國防武器裝備科研生產(chǎn)保密資質(zhì),具備自主進(jìn)出口經(jīng)營權(quán);自主研發(fā)的人因工程與工效學(xué)相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)榮獲多項省部級科學(xué)技術(shù)獎勵、國家發(fā)明專利、國家軟件著作權(quán)和省部級新技術(shù)新產(chǎn)品(服務(wù))認(rèn)證;通過了歐洲 CE、美國 FCC、歐盟 RoHSISO9001、ISO14001、OHSAS18001 等多項國際認(rèn)證和國家防爆認(rèn)證。

津發(fā)科技設(shè)立人因工程專業(yè)的學(xué)術(shù)科研團(tuán)隊、技術(shù)團(tuán)隊及研發(fā)團(tuán)隊,并通過多年與科研機構(gòu)及高校的產(chǎn)學(xué)研合作,積累了人因與工效學(xué)領(lǐng)域多項核心技術(shù),以及基于機器學(xué)習(xí)等人工智能算法的狀態(tài)識別和人機工效評價技術(shù)與研究方法等,是國內(nèi)領(lǐng)先的人因工程技術(shù)創(chuàng)新中心!津發(fā)科技技術(shù)與科研團(tuán)隊提供全方位的技術(shù)支持及學(xué)術(shù)服務(wù),從實驗室建設(shè)的規(guī)劃與布局,到技術(shù)與學(xué)術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo),全方位多角度提供實驗室建設(shè)全生命周期的服務(wù)。

 

英國UCL倫敦大學(xué)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)光學(xué)研究實驗室(BORL)衍生了Gowerlabs。實驗室在過去30年中率先推廣了近紅外光譜腦功能成像技術(shù)。與UCL的一體化意味著GowerlabsfNIRS設(shè)備的設(shè)計、制造和應(yīng)用方面擁有無與倫比的經(jīng)驗,并且始終站在開發(fā)新技術(shù)和新數(shù)據(jù)分析方法的最前沿。GowerlabsUCLfNIRS系統(tǒng)已在四大洲的機構(gòu)中使用,包括:劍橋大學(xué),牛津大學(xué),倫敦大學(xué)學(xué)院,瑞典哥德堡大學(xué),美國波士頓兒童醫(yī)院,美國普林斯頓大學(xué)和香港大學(xué)。

英國倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL)是享譽世界的頂尖綜合研究型大學(xué),在多個世界大學(xué)排行榜上位居全球前十。UCL生命科學(xué)暨臨床科學(xué)研究院擁有英國規(guī)模最大、最久負(fù)盛名的醫(yī)學(xué)和生命科學(xué)研究聚合體,以尖端教學(xué)及學(xué)術(shù)研究享譽全球。UCL腦科學(xué)學(xué)院在控制身體機能的神經(jīng)通路、認(rèn)知和心理等確定人類行為的研究和教學(xué)領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位,是全球公認(rèn)的領(lǐng)導(dǎo)者。

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七、參考文獻(xiàn)

Publications

Original publication describing the NTS Optical Imaging System

Everdell NL, Gibson AP, Tullis IDC, Vaithianathan T, Hebden JC and Delpy DT. A frequency multiplexed near-infrared topography system for imaging functional activation in the brain. Rev. Sci. Instrum. 76, 093705, 2005.

Peer-reviewed articles using the NTS Optical Imaging System
Begus, K., Lloyd-Fox, S., Halliday, D., Papademetriou, M., Darboe, M.K., Prentice, A.M., Moore, S.E. & Elwell, C.E. Using fNIRS to study working memory of infants in rural Africa. Advances in Experimental Medicine and Biology 876, p. 273-279, 2016.
Lloyd-Fox, S., Széplaki-Köll?d, B., Yin, J. & Csibra, G. Are you talking to me? Neural activations in 6-month-old infants in response to being addressed during natural interactions. Cortex 70, p. 35-48, 2015.
Lloyd-Fox, S., Wu, R., Richards, J.E., Elwell, C.E. & Johnson, M.H. Cortical Activation to Action Perception is associated with action production abilities in young infants. Cerebral Cortex, 25(2), 289-297, 2015.
Lloyd-Fox S, Papademetriou M, Darboe MK, Everdell NL, Wegmuller R, Prentice AM, Moore SE, Elwell CE. Functional near infrared spectroscopy (fNIRS) to assess cognitive function in infants in rural Africa. Scientific Reports 4:4740, 2014.
Southgate, V., Begus, K., Lloyd-Fox, S. & Hamilton, A. Goal representation in the infant brain. NeuroImage, 85, 294-301, 2014.
Singh H, Cooper RJ, Lee CW, Dempsey LA, Edwards A, Brigadoi S, Airantzis D, Everdell NL, Michell A, Holder D, Hebden JC, Austin T. Mapping cortical haemodynamics during neonatal seizures using diffuse optical tomography: A case study. Neuroimage: Clinical 5, 256–265, 2014.
Lloyd-Fox, S., Richards, J.E., Blasi, A., Murphy, D.G.M., Elwell, C.E. & Johnson, M.H. Co-registering fNIRS with underlying cortical areas in infants. Neurophotonics. 1(2), 025006, 2014.
Lloyd-Fox, S., Blasi, A., Elwell, C.E. & Johnson, M.H. Test-retest reliability of fNIRS in infants. Neurophotonics. 1(2), 025005, 2014.
Fillippetti, M.L., Johnson, M.H., Lloyd-Fox, S., Dragovic, D. & Farroni, T. Body perception in newborns. Current Biology, 23, 2413-2416, 2013.
Grossmann, T., Lloyd-Fox, S. & Johnson, M.H. Brain responses reveal young infants’ sensitivity to when a social partner follows their gaze. Developmental Cognitive Neuroscience, 6, 155-161, 2013.
Lloyd-Fox, S., Blasi., A., Elwell, C.E., Charman, T., Murphy, D., & Johnson, M.H. Reduced neural sensitivity to social stimuli in infants at risk for autism. Proceedings of the Royal Society, B. 280, 20123026, 2013.
Farroni, T., Chiarelli, A., Lloyd-Fox, S., Massaccesi, S., Merla, A., Gangi, V., Mattarello, T., Faranguna, D. & Johnson, M.H. Infant cortex responds to other humans from shortly after birth. Nature Scientific Reviews. 3, 2851, 2013.
Correia T, Lloyd-Fox S, Everdell NL, Blasi A, Elwell C, Hebden JC, Gibson AP. Three-dimensional optical topography of brain activity in infants watching videos of human movement. Physics in Medicine and Biology 57, 1135-1146, 2012.
Cristia A., Dupoux E., Hakuna Y., Lloyd-Fox S., Schuetze M., Kivits J., Bergvelt T., van Gelder M., Filippin M., Charron S., and Minagawa-Kawai Y. An online database of infant functional Near InfraRed Spectroscopy studies: A community-augmented systematic review. PLoS One, 8, e58906, 2012.
Papademetriou, M.D., Richards, J., Correia, T., Blasi, A., Murphy, D.G., Lloyd-Fox, S., Johnson, M. & Elwell, C.E. Cortical Mapping of 3D Optical Topography in Infants. Advances in Experimental Medicine and Biology, 985, 2012.
Lloyd-Fox, S., Blasi, A., Mercure, E., Elwell, C.E. & Johnson, M.H. The emergence of cerebral specialisation for the human voice over the first months of life. Social Neuroscience, 7, 317-330, 2012.
Cooper RJ, Hebden JC, O’Reilly H, Mitra S, Mitchell A, Everdell NL, Gibson AP, Austin T. Transient haemodynamic events in neurologically compromised infants: A simultaneous EEG and diffuse optical imaging study. Neuroimage 55(4), 1610-1616, 2011.
Lloyd-Fox S, Blasi A, Everdell NL, Elwell C, Johnson MH. Selective cortical mapping of biological motion processing in young infants. Journal of Cognitive Neuroscience 23(9), 2521-2532, 2011.
Gervain, J., Mehler, J., Werker, J.F., Nelson, C.A., Csibra, G., Lloyd-Fox, S., Shukla, M. & Aslin, R.A. Near infrared spectroscopy: A report from the McDonnell Infant Methodology Consortium. Developmental Cognitive Neuroscience. 1, 22-46, 2011.
Lloyd-Fox, S., Blasi, A. & Elwell, C.E. Illuminating the developing brain: The past, present and future of functional near infrared spectroscopy. Neuroscience and Biobehavioural Reviews, 34(3), 269-284, 2010.
Blasi, A., Phillips, D., Lloyd-Fox, S., Hui-Koh, P. & Elwell, C.E. Automatic detection of motion artifacts in infant functional optical topography studies. Advances in Experimental Medicine and Biology, 662, 279-284, 2010.
Cooper RJ, Everdell NL, Enfield LC, Gibson AP, Worley A, Hebden JC. Design and evaluation of a probe for simultaneous EEG and near-infrared imaging of cortical activation. Physics in Medicine and Biology 54, 2093-2102, 2009.
Correia T, Banga A, Everdell NL, Gibson AP, Hebden JC. A quantitative assessment of the depth sensitivity of an optical topography system using a solid dynamic tissue-phantom. Physics in Medicine and Biology 54, 6277-6286, 2009.
Lloyd-Fox S, Blasi A, Volein A, Everdell NL, Elwell CE, Johnson MH. Social Perception in Infancy: a near infrared spectroscopy study. Child Development 80(4), 986-999, 2009.
Cooper RJ, Bhatt D, Everdell NL, Hebden JC. A tissue-like, optically turbid and electrically conducting phantom for simultaneous EEG and near-infrared imaging. Physics in Medicine and Biology 54, N403-N408, 2009.
Grossman, T., Johnson, M.H., Lloyd-Fox, S., Blasi, A., Deligianni, F., Elwell, C. & Csibra, G. Early cortical specialization for face-to-face communication in human infants. Proceedings of the Royal Society B, 275, 2803-2811, 2008.
Blasi A, Fox S, Everdell NL, Volein A, Tucker L, Csibra G, Gibson AP, Hebden JC, Johnson MH, Elwell CE. Investigation of depth dependent changes in cerebral haemodynamics during face perception in infants. Physics in Medicine and Biology 52, 6849-6864, 2007.

Functional NIRS theory and review articles
Scholkmann F, Kleiser S, Metz AJ, Zimmerman R, Pavia JM, Wolf U, Wolf M. A review on continuous wave functional near-infrared spectroscopy and imaging instrumentation and methodology. Neuroimage 85, 6-27, 2014.
Ferrari M, Quaresima V. A brief review on the history of human functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) development and fields of application. Neuroimage 63(2), 921-935, 2012.
Delpy DT, Cope M, van der Zee P, Arridge S, Wray S, Wyatt JS. Estimation of optical pathlength through tissue from direct time of flight measurement. Physics in Medicine and Biology 33(12), 1433-1442, 1988...

    英國UCL可穿戴近紅外腦成像系統(tǒng)

    LUMO是英國UCL大學(xué)最新研制開發(fā)的一款高密度可穿戴式近紅外腦成像系統(tǒng)。LUMO系統(tǒng)配置包含36個光源,48個探測器(可選18個光源,24個探測器),可同時獲得高達(dá)1728個通道的數(shù)據(jù);特有的擴散光學(xué)層析成像技術(shù)(DOT)能以接近fMRI功能性核磁共振成像的空間分辨率顯示血紅蛋白濃度變化結(jié)果。

    介紹 參數(shù)

英國UCL近紅外腦成像在嬰幼兒領(lǐng)域的應(yīng)用

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