क्या मैं Emotiv हार्डवेयर से डेल्टा तरंगों (0-4Hz) को माप सकता हूँ?
डेल्टा तरंगों (0-4Hz) को कई कारणों से सटीक रूप से मापना कठिन है।
सामान्य ओकुलर आर्टिफैक्ट, मूवमेंट आर्टिफैक्ट, हृदय गति, श्वसन, पलकें झपकना और शरीर की क्षमता में गिरावट के भी कम आवृत्तियों पर मजबूत घटक होते हैं। नींद के अध्ययन डेल्टा आवृत्ति को काफी अच्छी तरह से मापते हैं क्योंकि विषय मुश्किल से हिलता है, आमतौर पर एक ग्राउंड लीड से जुड़ा होता है और उसकी आँखें बंद होती हैं।
FFT के साथ किसी भी आवृत्ति घटक का सटीक माप नमूने में रुचि की सबसे कम आवृत्ति के कम से कम 10 चक्रों पर निर्भर करता है, और इसे "स्थिर" मानता है। 0.5Hz के लिए यह कम से कम 20 सेकंड का नमूना है। FFT 2 की शक्ति के आधार पर राउंड या फिल करेगा, इसलिए 0.5Hz के लिए 16 सेकंड थोड़ा कम है, 32 सेकंड आदर्श है…
चूंकि FFT को एक आवृत्ति पर आयाम और चरण का सटीक अनुमान लगाने के लिए कई चक्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए कम आवृत्तियों का अनुमान खराब तरीके से लगाया जाता है - और जैसे-जैसे आवृत्ति नीचे जाती है, सटीकता कम होती जाती है। आवृत्ति f पर शक्ति का अनुमान 1/f से संबंधित कारक द्वारा अधिक लगाया जाता है।
हम डेल्टा वेव पावर को आउटपुट नहीं करते हैं क्योंकि यह भ्रामक है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है, तो आपको आर्टिफैक्ट्स को हटाने के बाद, सुधार लागू करने की आवश्यकता होगी और शायद FFT के अलावा एक अलग विधि की आवश्यकता होगी।
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सामान्य ओकुलर आर्टिफैक्ट, मूवमेंट आर्टिफैक्ट, हृदय गति, श्वसन, पलकें झपकना और शरीर की क्षमता में गिरावट के भी कम आवृत्तियों पर मजबूत घटक होते हैं। नींद के अध्ययन डेल्टा आवृत्ति को काफी अच्छी तरह से मापते हैं क्योंकि विषय मुश्किल से हिलता है, आमतौर पर एक ग्राउंड लीड से जुड़ा होता है और उसकी आँखें बंद होती हैं।
FFT के साथ किसी भी आवृत्ति घटक का सटीक माप नमूने में रुचि की सबसे कम आवृत्ति के कम से कम 10 चक्रों पर निर्भर करता है, और इसे "स्थिर" मानता है। 0.5Hz के लिए यह कम से कम 20 सेकंड का नमूना है। FFT 2 की शक्ति के आधार पर राउंड या फिल करेगा, इसलिए 0.5Hz के लिए 16 सेकंड थोड़ा कम है, 32 सेकंड आदर्श है…
चूंकि FFT को एक आवृत्ति पर आयाम और चरण का सटीक अनुमान लगाने के लिए कई चक्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए कम आवृत्तियों का अनुमान खराब तरीके से लगाया जाता है - और जैसे-जैसे आवृत्ति नीचे जाती है, सटीकता कम होती जाती है। आवृत्ति f पर शक्ति का अनुमान 1/f से संबंधित कारक द्वारा अधिक लगाया जाता है।
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