《事件相关电位》
事件相关电位(ERPs)简介
事件相关电位(ERPs)简介对大脑高级心理活动如认知过程作出客观评价,我们很难将意识或思维单纯归于大脑某一部位组织、细胞或神经递质的改变,因为仅采用具体、微观的自然科学手段如神经分子生物学、神经生化学难以解决具体的心理活动。
二十世纪六十年代,Sutton提出了事件相关电位的概念,通过平均叠加技术从头颅表面记录大脑诱发电位来反映认知过程中大脑的神经电生理改变,因为事件相关电位与认知过程有密切关系,故被认为是“窥视”心理活动的“窗口”。
神经电生理技术的发展,为研究大脑认知活动过程提供了新的方法和途径。
诱发电位(EvokedPotentials,EPs),也称诱发反应(EvokedResponse),是指给予神经系统(从感受器到大脑皮层)特定的刺激,或使大脑对刺激(正性或负性)的信息进行加工,在该系统和脑的相应部位产生的可以检出的、与刺激有相对固定时间间隔(锁时关系)和特定位相的生物电反应。
诱发电位应具备如下特征:1.必须在特定的部位才能检测出来;2.都有其特定的波形和电位分布;3.诱发电位的潜伏期与刺激之间有较严格的锁时关系,在给予刺激时几乎立即或在一定时间内瞬时出现。
诱发电位的分类方法有多种,依据刺激通道分为听觉诱发电位、视觉诱发电位、体感诱发电位等;根据潜伏期长短分为早潜伏期诱发电位、中潜伏期诱发电位、晚(长)潜伏期诱发电位和慢波。
临床上实用起见,将诱发电位分为两大类:与感觉或运动功能有关的外源性刺激相关电位和与认知功能有关的内源性事件相关电位(Event-RelatedPotentialS,ERPs)内源性事件相关电位与外源性刺激相关电位有着明显的不同。
ERPs是在注意的基础上,与识别、比较、判断、记忆、决断等心理活动有关,反映了认知过程的不同方面,是了解大脑认知功能活动的“窗口”。
经典的ERPs成分包括P1、Nl、P2、N2、P3(P300),其中P1、N1、P2为ERPs的外源性(生理性)成分,受刺激物理特性影响;N2、P3为ERPs的内源性(心理性)成分,不受刺激物理特性的影响,与被试的精神状态和注意力有关。
大脑高级功能事件相关电位检查解读
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p300事件相关电位
p300事件相关电位【原创版】目录1.事件相关电位的概念2.P300 事件相关电位的特点3.P300 事件相关电位的应用4.P300 事件相关电位的研究进展正文事件相关电位(Event-related potential,ERP)是脑电图(EEG)的一种记录方式,用于记录大脑在特定事件发生时的电位变化。
其中,P300 事件相关电位是一种特殊的 ERP 成分,主要在认知过程中产生,如记忆检索、目标检测和注意力等。
P300 事件相关电位具有以下特点:1.潜伏期:P300 ERP 的潜伏期通常在刺激呈现后约 300 毫秒,故称为 P300。
2.波形:P300 ERP 波形具有负向偏转的特点,即在刺激呈现后,脑电图上出现负向波峰。
3.成分:P300 ERP 可以分为 P3a、P3b 和 P3c 三个亚成分,其中 P3a 与注意力资源分配有关,P3b 与目标检测和记忆更新有关,P3c 与情感和认知控制有关。
P300 事件相关电位在多个领域有广泛应用,如认知神经科学、心理学、康复医学等。
在认知神经科学领域,P300 ERP 常用于研究认知过程中的信息加工、记忆编码和解码等。
在心理学领域,P300 ERP 可以用于评估个体的认知功能、情绪状态等。
在康复医学领域,P300 ERP 可以用于评估脑损伤患者的认知恢复情况。
近年来,随着脑成像技术的发展,P300 事件相关电位的研究取得了重要进展。
例如,研究者发现 P300 ERP 具有较高的稳定性和可重复性,可以用于不同个体间的认知功能比较。
此外,通过源分析等方法,研究者还可以对 P300 ERP 的源进行定位,进一步了解大脑认知功能的神经机制。
总之,P300 事件相关电位是一种重要的脑电图成分,具有较高的稳定性和可重复性,可用于评估个体的认知功能、情绪状态等。
事件相关电位
►ERPs属于长潜伏期诱发电位,测试时一般要求被试 者清醒,并在一定程度上参与其中。
►刺激的性质、内容和编排按研究目的不同编制多样, 目的是启动被试认知过程的参与; ►ERPs是一种特殊的诱发电位,属于近场电位(nearfield potentials -- 记录电极位置距活动的神经结构较 近);
►跨通道研究模式
“跨通路”(Cross-Modal)是指在同一实验模 式中采用不同感觉通路的刺激物,通常为视觉 与听觉刺激,常用于选择性注意的研究。
►特定认知实验模式
如运动知觉、记忆、意识研究。
►非特定认知实验模式
如心算(连续心算、选择心算、简单心算)。
实验流程
ERPs的分析应注意:每个步骤要根据具体的实验设计和 要求去设置参数,要理解基本的参数设置原理,以满足 不同的研究目的,而不能“傻瓜”分析。
事件相关电位(ERP)的基本原理
► EEG对ERPs的淹没
一次刺激诱发的ERP的波幅约2~10mV,比自发电位(EEG) 小得多,淹没在EEG中,两者构成小信号与大噪音的关系,因 此无法测量,无法研究。
► 叠加平均基本原理(ERP波形恒定、潜伏期恒定)
为了从EEG中提取出ERP,需对被试者施以多次重复刺激 “S”。将每次刺激产生的含有ERP的EEG加以叠加与平均。由 于作为ERP背景的EEG波形与刺激间无固定的关系,而其中所 含之ERP波形在每次刺激后是相同的,且ERP波形与刺激间的 时间间隔(潜伏期)是固定的,经过叠加,ERP与叠加次数成 比例的增大,而EEG则按随机噪音方式加和。
事件相关电位(ERP)的特点
►ERPs不像普通诱发电位记录神经系统对刺激本身产 生的反应,而是大脑对刺激带来的信息引起的反应。 是在注意的基础上,与识别、比较、判断、记忆、决 断等心理活动有关,反映了认知过程中大脑的神经电 生理改变,是了解大脑认知功能活动的“窗口”。
事件相关电位
一、基本原理
二、设备介绍
主讲人:廖小梅
• 1、是什么?
• 2、做什么? • 3、怎么做?
大脑皮层的基本结构
• 大脑表面被中央沟、顶枕裂及大脑外侧裂分成额 叶、顶叶、枕叶和颞叶
大脑皮层神经细胞构成
• 新皮层则形成一定的层次,每一层主要由形态相 似的细胞聚集而成,一般可分为6层,由外向内 分别为:(1)分子层;(2)外颗粒层;(3) 外锥体细胞层;(4)内颗粒层;(5)内锥体 细胞层;(6)多形细胞层
• 活的人脑(身体其它部位也一样)总会不断放电,称为 脑电(EEG),但成分复杂而不规则。正常的自 发脑电一般处于几微伏到75微伏之间。 • 而由心理活动所引起的脑电比自发脑电更弱,一 般只有2到10微伏,通常淹埋在自发电位中。所 以ERP需要从EEG中提取。 • 通过叠加技术获得的与事件发生进程有锁时 (time-lock)关系的脑电就称为事件相关电位 (ERP)
脑诱发电位的特征和产生机制
• 诱发电位(EP,evoked potentials)记录的是 神经系统对刺激本身产生的反应,因此,按刺激 的种类可以分为听觉诱发电位、视觉诱发电位和 体感诱发电位,也有嗅觉和味觉等诱发电位。
三个概念的区别与联系
• EEG(electroencephalography) :脑电图,由脑 电仪直接记录到的电位与时间的相互关系的平面 图。 • EP (evoked potentials):神经系统对刺激本身产 生的反应。(普通的诱发电位) • ERP (event-related potentials):既与刺激的物 理属性相关又与心理因素相关。
名词来源
原称:诱发(脑)电位,强调刺激引起,针对“自发电位”而 言。Evoked(Brain)Potentials = EP
事件相关电位
事件相关电位事件相关电位(ERP)是一种通过脑电图(EEG)记录脑部活动的方法。
当大脑对某种刺激做出反应时,会产生一系列的电位变化,这些变化即为事件相关电位。
ERP被广泛应用于神经科学领域,为研究者提供了了解大脑功能和认知过程的重要信息。
ERP的特点及应用事件相关电位具有以下几个显著特点:•时序性: ERP能够提供大脑对外部刺激的时间敏感性信息,帮助研究者了解大脑对刺激作出反应的时间序列。
•反应性: ERP反映了大脑对刺激的直接反应,因此可以用来研究认知过程、情绪处理等方面的信息。
•非侵入性: ERP通过外部头皮上的电极记录大脑电活动,是一种非侵入性的神经影像学技术,不会对被试造成伤害。
事件相关电位在认知心理学、神经科学和相关领域中有广泛的应用。
研究者可以通过ERP技术来研究注意、记忆、语言、情绪、决策等认知过程,并探讨神经系统在这些过程中的作用机制。
ERP的记录与分析ERP记录需要使用专门的脑电图仪器,通过安放在头皮上的电极来记录大脑电活动。
通常情况下,被试在接受实验时会看一些视觉、听觉等刺激,研究者会记录下大脑的电活动信号。
ERP数据的分析是一个复杂的过程,需要经验丰富的数据分析人员进行。
主要的分析包括挑选感兴趣的时间窗口、平均每种刺激类型的ERP数据、对比不同条件下的ERP波形之间的差异等。
ERP的未来发展随着技术的不断进步,ERP技术也在不断完善。
未来,ERP技术可能会结合其他脑成像技术,如功能磁共振成像(fMRI)、磁脑刺激(TMS)等,以更全面地了解大脑活动。
结语事件相关电位作为一种重要的脑电生理学方法,在认知科学和神经科学领域中发挥着不可替代的作用。
通过对大脑电位变化的监测和分析,研究者们可以揭示大脑内部的认知过程,并为神经系统疾病的研究提供支持。
ERP技术的不断发展必将为我们揭示更多大脑活动的奥秘。
p300事件相关电位
p300事件相关电位摘要:1.事件相关电位的概念2.P300 事件相关电位的特点3.P300 事件相关电位的应用4.P300 事件相关电位的研究进展正文:事件相关电位(Event-related potential,ERP)是一种记录脑电活动的方法,通过检测脑电波在特定时间内的改变,来研究大脑对外部事件的反应。
在众多事件相关电位中,P300 是一种特殊的脑电波成分,其特点和应用引起了科学家们的广泛关注。
P300 事件相关电位是指在特定事件发生后约300 毫秒内出现的脑电波成分。
它表现为正波,主要分布在中央和顶叶脑区。
P300 事件相关电位的特点有以下几点:1.时间特点:P300 事件相关电位在事件发生后约300 毫秒出现,具有一定的稳定性和可重复性。
2.空间特点:P300 事件相关电位主要分布在中央和顶叶脑区,与大脑的信息处理和认知功能密切相关。
3.事件选择性:P300 事件相关电位对不同类型的事件有不同的反应程度,能够体现大脑对不同事件的关注程度。
P300 事件相关电位在众多领域有广泛的应用,如认知心理学、生物反馈、人机交互等。
其中,P300 在脑机交互领域的应用尤为引人注目。
通过检测P300 事件相关电位,可以实现人脑与计算机的直接交流,为肢体残疾者和其他行动不便的人群提供便捷的交互方式。
近年来,P300 事件相关电位的研究取得了突破性进展。
在检测方法上,基于P300 的脑机接口已经实现了高精度、高速度的数据传输。
在应用领域,P300 事件相关电位在医疗康复、智能家居、虚拟现实等方面发挥了重要作用。
总之,P300 事件相关电位作为一种特殊的脑电波成分,具有独特的特点和广泛的应用前景。
p300事件相关电位
p300事件相关电位
P300事件相关电位(P300 event-related potential,简称P300 ERP)是一种通过脑电图测量的电位变化,通常出现在视觉或
听觉任务中。
P300 ERP 是一种正相关电位,即反映了大脑对
于关注和注意的处理。
P300 ERP 最早由美国心理学家Stephen R. Hillyard等人于
1970年代描述和命名。
它是在执行具有不确定性或意外性的
任务时触发的,例如未知刺激的出现或对特定刺激的注意引导。
P300 ERP 的典型特点是在刺激后300毫秒左右出现的正电位
波峰。
P300 ERP 是一种示意大脑对于刺激的特定估计和决策过程的
反应。
它被广泛应用于神经心理学、认知心理学和脑机接口等领域。
具体应用包括脑机接口的信号分类和控制、注意力和工作记忆的研究等。
P300 ERP 的生成机制尚不完全清楚,但研究发现它与大脑的
前额叶或颞顶叶皮层的活动有关。
P300 ERP 的产生可能涉及
注意分配、工作记忆和判断等认知过程。
总体而言,P300事件相关电位是一种反映大脑对于特定刺激
和任务的注意和认知处理的电位变化。
它在神经心理学和脑机接口等研究中具有重要的应用价值。
事件相关电位
事件相关电位
特殊的脑诱发电位
01 基本概念
03 分类 05 影响因素
目录
02 特征 04 测试方法
事件相关电位(ERP,event-related potential)是一种特殊的脑诱发电位,通过有意地赋予刺激以特殊 的心理意义,利用多个或多样的刺激所引起的脑的电位。它反映了认知过程中大脑的神经电生理的变化,也被称 为认知电位,也就是指当人们对某课题进行认知加工时,从头颅表面记录到的脑电位。
年龄:不同年龄P3的波幅及潜伏期不同。潜伏期与年龄呈正相关,随年龄增加而延长,而波幅与年龄呈负相 关。在儿童及青少年,波幅较高;分布:ERPs各成分有不同的头皮分布。
事件相关电位( ERP)作为可以反映大脑高级思维活动的一种客观方法在研究认知功能中得到广泛的应用,而 作为其内源形成分的P300是ERP中最典型、最常用的成分和认知过程密切相关,被视为“窥视”心理活动的一个窗 口,并认为它是脑研究的一种新型手段。
ERP与普通诱发电位不同的是:(1)要求受试者一般是清醒的; (2)所有的刺激不是单一的重复的闪光和短 声刺激,而至少有两种或两种以上的刺激编成刺激序列(刺激信号不定,可以是视、听、数字、语言、图像); (3)构成除了易受刺激物理特性影响的外源性成分外,还有不受物理特性影响的内源性成分;(4)内源性成分 和认知过程密切相关。
事件相关电位
检查与临床事件相关电位 第一军医大学南方医院(510515) 杨文俊 1 概 述人类的意识和思维是人脑的高级功能,采用微观的自然科学手段难以深入解决这一难题。
传统的心理学方法也有较大的局限性,所获结果与实际并不一定相符。
本世纪以来逐渐发现了神经电生理的方法可以逐步向这一目标逼近。
最初神经电生理的研究方法,诱发电位受到人们的注意。
它是多次重复刺激中枢神经系统,经平均和叠加获得与刺激有锁时(ti m e2locked)关系的电位。
但是诱发电位对研究人脑高级功能仍是无能为力,原因是200m s以后,电位与刺激间的关系就很难找出因果关系。
1965年Sutton报道了事件相关电位(event2related po2 tential,ER P),为人脑高级功能的研究提供了一种客观可行的方法。
ER P是一种特殊的诱发电位,属于近场电位,是指人进行认知加工时,通过平均叠加从头颅表面记录到的大脑电位。
它反映认知过程中大脑的神经电生理改变,故有人称其为“认知电位”(cognitive po tential)。
ER P特点是:①受试者测试时一般需意识清醒,不单是被动受检,要在一定程度参与实验;②所用的刺激不能是单一内容,必须有两个以上的刺激组成刺激序列或刺激范型。
或利用改变刺激的量,使标准刺激发生偏离,其目的是要启动受试者参与,启动注意和认知过程。
有人将P300称为ER P,但实际上两者并不等同。
狭义地讲ER P包括P1、N1、P2、N2和P300。
P300反映了大脑对信息的初步认知加工,它是一个复合的波形,可分为P3a、P3b和随后的一个慢波。
此外,广义地讲MM N、CNV、N400等也可包括在ER P这个大家族中,本文讨论内容将以狭义的ER P为主,或者是以P300为主。
2 ER P测试方法211 刺 激ER P检查要求受试者对不同刺激作不同反应。
刺激的理化性质对ER P外源性成分可以发生影响,对内源性成分已退居极次要或可有可无的位置。
事件相关电位
事件相关电位在精神分裂症诊断中的应用
事件相关电位在精神分裂症中的改变
• 精神分裂症导致神经传导障碍和神经功能受损 • 事件相关电位表现为潜伏期延长、峰值降低和波形异常
事件相关电位在精神分裂症诊断中的应用
事件相关电位在神经系统变性疾病诊断中的应用
• 辅助诊断:提高诊断的准确性和特异性 • 病情监测:评估疾病进展和预后 • 治疗评估:指导治疗方案和药物选择
事件相关电位在神经系统损伤修复中的应用
事件相关电位在神经系统损伤修复中的改变
• 神经系统损伤导致神经传导障碍和神经功能受损 • 事件相关电位表现为潜伏期延长、峰值降低和波形异常
事件相关电位:基本原理与临床应用
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01
事件相关电位的概念与原理
事件相关电位的定义与分类
事件相关电位(ERP)是一种脑电信号
• 反映了大脑对特定事件的神经反应 • 通过刺激和反应之间的时间锁定来提取
事件相关电位的分类
• 外源性ERP:由外部刺激诱发,如视觉、听觉刺激 • 内源性ERP:由内部心理活动诱发,如记忆、注意力
事件相关电位技术的发展
• 大数据分析:利用机器学习和人工智能提高分析精度 • 多模态融合:结合脑电图、脑磁图等多种信号进行综合分析
事件相关电位在跨学科领域的应用前景
事件相关电位在跨学科领域的应用
• 心理学:研究认知过程和行为反应 • 神经科学:研究神经传导和神经功能 • 临床医学:辅助疾病诊断和治疗评估
• 评估指标:提供客观和定量的评估结果 • 疾病诊断:辅助诊断注意力障碍和认知功能障碍 • 治疗评估:指导注意力训练和认知康复
事件相关电位汇总
事件相关电位汇总一、事件相关电位的定义和特点1.时间特异性:事件相关电位具有明确的时间相关性,可以以毫秒级别准确度捕捉到事件发生后立即出现的脑电活动。
2.表征意义:不同类型的事件相关电位可以反映脑对不同刺激和任务的加工过程,如感知、注意、记忆、语义加工等。
3.成分复杂多样:事件相关电位由多个特征成分组成,如P/N对(P200、N200)和N/P对(N400、P600),不同成分代表不同的脑电反应过程。
4.依赖于实验范式:事件相关电位的形态和大小受到实验范式的影响,不同任务和刺激条件下可能出现不同的事件相关电位。
二、事件相关电位的成分和意义1.P200:P200是一种正相电位,出现在刺激后200毫秒左右,通常认为与注意和感知加工相关,其幅值和潜伏期可以反映出感知刺激的准确性和注意的分配。
2.N200:N200是一种负相电位,出现在刺激后200毫秒左右,主要与注意和决策加工有关,其幅值和潜伏期可以反映出注意定向和判断过程。
3.N400:N400是一种负相电位,出现在刺激后400毫秒左右,主要与语义加工有关,其幅值和潜伏期可以反映出对语义上下文的理解和加工。
4.P600:P600是一种正相电位,出现在刺激后600毫秒左右,主要与语法和句法加工有关,其幅值和潜伏期可以反映出语法规则的加工和违反程度。
三、事件相关电位的应用1.语言加工研究:通过记录N400和P600成分,可以了解脑对语义和句法加工的反应过程,揭示语言加工的认知机制。
2.认知加工研究:通过记录P200和N200成分,可以研究脑对注意和决策加工的反应,揭示认知加工的时间特性和神经机制。
3.注意和记忆研究:通过记录N200和P300成分,可以研究脑对注意选择和工作记忆的加工过程,揭示注意和记忆的神经机制。
4. 情绪加工研究:通过记录LPP(Late Positive Potential)成分,可以研究脑对情绪刺激的加工过程,揭示情绪加工的神经机制。
ERP事件相关电位介绍
(一)事件相关电位的基本概念对大脑高级心理活动如认知过程作出客观评价,我们很难将意识或思维单纯归于大脑某一部位组织、细胞或神经递质的改变,因为仅采用具体、微观的自然科学手段如神经分子生物学、神经生化学难以解决具体的心理活动。
二十世纪六十年代,Sutton提出了事件相关电位的概念,通过平均叠加技术从头颅表面记录大脑诱发电位来反映认知过程中大脑的神经电生理改变,因为事件相关电位与认知过程有密切关系,故被认为是“窥视”心理活动的“窗口”。
神经电生理技术的发展,为研究大脑认知活动过程提供了新的方法和途径。
事件相关电位(ERP)是一种特殊的脑诱发电位,通过有意地赋予刺激仪特殊的心理意义,利用多个或多样的刺激所引起的脑的电位。
它反映了认知过程中大脑的神经点生理的变化,也被称为认知电位,也就是指当人们对某课题进行认知加工时,从头颅表面记录到的脑点位。
经典的ERP主要成分包括P1、N1、P2、N2、P3,其中前三种称为外源性称为,而后两种称为内源性成分。
这几种成分的主要特点是:首先不仅仅是大脑单纯生理活动的体现,而且反映了心理活动的某些方面;其次,它们的引出必须要有特殊的刺激安排,而且是两个以上的刺激或者是刺激的变化。
其中P3是ERP中最受关注和研究的一种内源性成分,也是用于测谎的最主要指标。
因此,在某种程度上,P3就成了ERP的代名词。
(二)诱发电位的特征事件相关电位(ERP)是一种特殊的脑诱发电位,诱发电位(Evoked Potentials,EPs),也称诱发反应(Evoked Response),是指给予神经系统(从感受器到大脑皮层)特定的刺激,或使大脑对刺激(正性或负性)的信息进行加工,在该系统和脑的相应部位产生的可以检出的、与刺激有相对固定时间间隔(锁时关系)和特定位相的生物电反应。
诱发电位应具备如下特征:1.必须在特定的部位才能检测出来;2.都有其特定的波形和电位分布;3.诱发电位的潜伏期与刺激之间有较严格的锁时关系,在给予刺激时几乎立即或在一定时间内瞬时出现。
事件相关电位P300在儿童神经系统疾病伴认知障碍中的研究进展2024(全文)
事件相关电位P300在儿童神经系统疾病伴认知障碍中的研究进展2024(全文)摘要儿童神经系统疾病可以引起大脑结构及功能异常,常伴随认知障碍,对其智力发育、社会生活产生巨大影响,因此早期评估认知功能显得尤为重要。
事件相关电位P300是临床上一种重要的电生理技术,相较于其他评估方式,具备客观、可重复、无创的优点。
P300在评估儿童神经系统疾病伴认知障碍时具有良好的效果,为临床诊疗及预后提供参考依据。
该文就P300在儿童常见神经系统疾病伴认知障碍中的研究进展作一综述,旨在提高临床工作者对其的认识。
事件相关电位(event-related potentials,ERP)是由Sutton等提出的一种特殊的诱发电位,是继脑电图和肌电图之后临床神经电生理的又一项进展,是受试者对特定事件或刺激进行认知加工时,从头颅表面记录到的电活动。
从ERP发现的50多年来,许多经典的ERP成分逐渐被人们所认识,其中P300从电生理的角度客观反映了患者的认知功能,提供有关记忆、注意力、听觉辨别、顺序处理和决策等认知过程的神经生理学的信息[1],可在一定程度上体现大脑对信息的初步认知加工和大脑认知功能状态的整体水平。
儿童认知能力包括记忆力、语言功能、空间、执行力、计算力、注意力和理解力等,渗透人类社会交往、学习等各个方面[2],任何引起大脑皮层功能和结构异常的因素均可导致认知障碍的发生[3]。
评估儿童认知障碍的方法很多,目前常用的方法包括神经心理学量表、认知任务检测、神经功能发育测评等[4,5]。
神经心理测评量表检查需要一定的配合度,结果相对主观,而P300记录的是受试者对刺激的脑电活动,能够敏感、客观地反映量表不能发现的大脑认知变化,抗干扰性强,且有些时候不需要患儿主观配合,因此有研究人员将其用于评估儿童认知障碍[6]。
在评估成人神经系统器质性疾病如帕金森病、癫痫、脑外伤、脑卒中等伴随的认知障碍时,P300具有很好的效果[7]。
事件相关电位原理与技术
一、电压放大倍数
放大倍数又称增益。电压放大倍数一般是指对异相信号的电压放大倍数。单位分 贝dB
放大倍数制约因素: 放大器的截至范围的限制,等于或大于放大器截止幅度的信 号将不分大小一律变成同一波幅,削顶式失真,即为溢出;A/D转换器输入幅度 范围的限制
.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
二、输入阻抗、输入回路与输出阻抗
放大器的输入阻抗与信号源的内阻形成分压关系, 放大器的输入阻抗越大, 这个回 路的I越小, U信号源越小, U放大器输入阻抗越大, 越接近信号源的电压, 使放大器 对输入信号的影响越小。R大于100MΩ
2.EP的狭义定义: 凡是外加一种特定的刺激,作用于感觉系统或脑的莫一部位, 给与或撤销刺激时,在脑区引起的电位变化。
3.ERP的定义: 当外加一种特定的刺激,作用于感觉系统或脑的某一部位,在给与 或撤销刺激时,或当某种心理因素出现时,在脑区引起的电位变化。
.
ERP优点与缺点
1.时间分辨率高 2.ERP测量的是从刺激到反应的连续过程 3.ERP可以实时地测量没有行为反应的认知加工 4.具有脑自动加工的指标,MMN是人脑对外界变化进行自动加工的指标 5.ERP价位低,设备简单,对环境要求不高 6.无创性
解决市电干扰 降低头皮电阻Ra 1.利用放大器的滤波器来削弱噪声。 多数ERP实验关心的是30Hz以下的频段组成的, 因此可以滤除所有超过30Hz的活动 2.让被试身处电屏蔽室使噪声最小化。
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输出阻抗
放大器的输出阻抗越小, 回路电流愈大, 负载电压越大, 越接近放大器输出电压的 信号。
.
共模抑制比
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隔离
使被试机体与大地隔离的一种安全措施。 1.前置放大器与后置主放大器之间有隔离电阻 2.使用隔离型的电源变压器 人不能接地!
事件相关电位神经机制、提取识别及脑机接口应用
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