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本文介绍了脑机交互技术的基本概念和研究现状,在对脑电波信号进行研究的基础上,使用ThinkGear脑电模块提取脑电信号,并选取注意力和平静度两个信号进行训练,实现对外部设备的控制。 相似文献
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研究躯体感觉引起的脑电图变化,可用来研究神经系统感觉传递的各种参数。临床用的EEG-SEP(脑电—躯体感觉诱发电位)病人遥测系统由小型便携式刺激器和EEG发射机以及专用(或通用)计算机为主的控制器和数据处理机两部分组成。系统可在RF信道中用20MHz载波传输对大脑的交流脉冲刺激信号。由100MHz载波传输由此引起的脑电诱发电位的变化,在处理机上可获得打印数据及曲线。 相似文献
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本文介绍了脑机交互技术的基本概念和研究现状,在对脑电波信号进行研究的基础上,使用ThinkGear脑电模块获取脑电信号,在安卓平台下开发游戏软件,选取注意力和平静度两个信号用于游戏。通过游戏对注意力进行锻炼,实现健康心理状态的引导。 相似文献
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为了确保小推力量级电推进器在轨工作的有效性,提出了一种基于MME/KF(Minimum Model Error/Kalman Filter)的电推进器推力在轨标定算法。该算法对推力标定过程为:首先使用飞轮产生一个已知的周期性力矩作用于卫星上,同时姿态控制器发送指令给电推进器来保持卫星的稳定;然后将陀螺仪数据代入MME算法中估计出卫星的角加速度,并利用KF算法实现电推进器在轨标定;最后进行数学仿真。结果表明该算法在常规推力下可以提高在轨标定精度,并且可以实现小推力条件下的在轨标定。 相似文献
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电推进在深空探测主推进中的应用及发展趋势 总被引:1,自引:0,他引:1
随着太阳能电池阵列电功率的不断增长,高比冲电推进在深空探测主推进任务中的应用成为现实,且有明显增加趋势。在我国实施两次月球探测任务之后,深空探测将成为我国航天领域的重要组成部分。从20世纪90年代末开始,美国、日本和欧洲相继发射了四个由电推进执行主推进的深空探测器-深空一号探测器、隼鸟号小行星探测器、智慧一号月球探测器和黎明号小行星探测器,极大地提升了深空进入能力,且获得了很多科学数据。本文分析深空探测主推进对电推进的需求,对电推进在深空探测主推进任务中的应用现状进行综述,分析关键技术和发展趋势,为我国深空探测推进技术发展提供参考。 相似文献
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本文论述应用生物电方法在模拟航天环境和信息处理系统中发现的脑功能的一系列对抗现象。生物电对抗现象发生于超重和低动力效应之间,红光和绿蓝光刺激之间、苯丙氨和五羟色氨作用之间、以及学习记忆中高效率与低效率之间。对抗关系以不同配对方式出现于时间域、频率域和空间域。文中着重分析了诱发电位负波与正波之间的对抗关系(n/P)、额叶和枕叶对抗(F/O)及脑电频功谱结构中的对抗现象。也注意到在θ段和单频反应中分析相位关系,观察相位同步(w波)、相位突变(m波)和相位对抗现象。 实验结果有力表明神经对抗是脑功能组织的一个重要原则。本文就此对多层神经对抗系统进行了讨论,强调了神经对抗原则在航天脑研究中应用的可能性。 相似文献