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关于EMOTIV硬件参考传感器的所有信息

EPOC+ 和 EPOC X 有两个选择来定位 CMS(共模传感器),可以选择在 P3 位置(中心稍左)或在左侧乳突位置。DRL(共模消除传感器)可以对称地放置在右侧。INSIGHT 将 CMS 和 DRL 均放置在左侧乳突位置。EPOC Flex(所有型号)允许任意放置 CMS 和 DRL 参考传感器。EPOC Flex 使用与 EPOC X 相同的参考电路和策略。EPOC Flex 允许您将参考传感器任意放置。可为 Emotiv EPOC Flex Gel 提供耳夹。

参考传感器在哪里?您是否对硬件进行了阻抗检查? 

我们的电子设备使用 CMS/P3(左侧)作为电气参考点,使用 DRL/P4(右侧)作为噪声消除电极。我们使用 CMS/DRL 共模消除电路,其中包括将小的高频信号注入 DRL。我们在每个传感器位置测量该信号的幅度,以实时确定导电性,并通过接触质量地图反馈给用户,各位置有黑色/红色/橙色/绿色指示器。M2/CMS2 和 M1/DRL2 是替代参考传感器。盖子摩擦应使用 M2/CSM2 和 M1/DRL2。

我们使用 CQ(接触质量)来评估阻抗,并在我们的软件中显示 CQ。这是各个耳机传感器当前接触质量的可视化表示。您可以实时观察每个传感器的状态,以调整传感器以优化接触质量。颜色编码为绿色(良好)、橙色(中等)、红色(差)和黑色(非常差)。您可以参考 此处 获取更多信息。我们还更新了我们的应用程序,以具有 EEG 质量(EQ),可以帮助根据多个指标确定信号的质量。每个指标在评估记录数据是否准确捕获基本脑信号时都很重要。有关 EQ 的更多信息,请参见 此处

您会读取参考传感器的数据吗? 

我们不读取参考信息。我们的电子设备使用 CMS(左侧,P3 或乳突)作为电气参考点,使用 DRL(右侧)作为噪声消除电极。所有信号反映了 EEG 传感器与 CMS 传感器之间的潜在差异。您可以通过相减获得通道之间的相对信号——共模 CMS 电压会被抵消。例如,(F3 – CMS) – (F4 – CMS) = F3 – CMS – F4 + CMS = F3 – F4

我正在将从 EmotivPRO 导出的 EDF 文件导入 EEGLab。我在 EEGlab 中看不到参考传感器的任何数据。我该如何在预处理原始 EEG 数据时完成参考传感器? 

EMOTIV 设备将每个 EEG 通道测量为相对于 CMS 传感器的差分信号。CMS 代表背景体电位,实际上从每个通道中减去,留下“局部”潜在信号。DRL 阻抗作为每个其他传感器的阻抗的一部分被测量——这是每个 CQ 测量的共同部分。因此,例如,在 AF4 位置测得的电压实际上是 V(AF4)-V(CMS),而在 T7 位置的电压实际上是 V(T7)-V(CMS)。差分模式测量允许您以任何方式重新参考信号,因此例如,如果您决定使用 T7 作为参考点,只需从每个其他通道中减去 T7 电压。在上述示例中,AF4(相对于 T7)= V(AF4) – V(CMS) – V(T7) + V(CMS) = V(AF4) – V(T7)。您不需要知道 CMS 的显式值,因为它会被抵消。通过在每个时间步骤减去所有“良好”通道的平均或中位电压进行重新参考是相当常见的。这一步会去除许多尚未通过 CMS/DRL 反馈循环和 CMS 参考抵消的共同背景信号。文献中还有许多其他重新参考方案,具体取决于应用。

从 EMOTIV 设备收集的数据是否包括参考电极的减法?减法在硬件级别上完成。我们使用 CMS(左侧)作为参考级别,以供其他通道的放大器使用——所以在那时我们电气上测量 EEG(i) – CMS。DRL(右侧)是噪声消除电极。我们基于在 CMS 测得的信号对 DRL 应用消除信号——这是一个共模消除电路,它迫使 EPOC+ 电子设备在共模体信号上方工作。我们使用这种电路是因为耳机完全浮动——没有可以用来参考 CMS 的接地连接。

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EPOC+ 和 EPOC X 有两个选择来定位 CMS(共模传感器),可以选择在 P3 位置(中心稍左)或在左侧乳突位置。DRL(共模消除传感器)可以对称地放置在右侧。INSIGHT 将 CMS 和 DRL 均放置在左侧乳突位置。EPOC Flex(所有型号)允许任意放置 CMS 和 DRL 参考传感器。EPOC Flex 使用与 EPOC X 相同的参考电路和策略。EPOC Flex 允许您将参考传感器任意放置。可为 Emotiv EPOC Flex Gel 提供耳夹。

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我们的电子设备使用 CMS/P3(左侧)作为电气参考点,使用 DRL/P4(右侧)作为噪声消除电极。我们使用 CMS/DRL 共模消除电路,其中包括将小的高频信号注入 DRL。我们在每个传感器位置测量该信号的幅度,以实时确定导电性,并通过接触质量地图反馈给用户,各位置有黑色/红色/橙色/绿色指示器。M2/CMS2 和 M1/DRL2 是替代参考传感器。盖子摩擦应使用 M2/CSM2 和 M1/DRL2。

我们使用 CQ(接触质量)来评估阻抗,并在我们的软件中显示 CQ。这是各个耳机传感器当前接触质量的可视化表示。您可以实时观察每个传感器的状态,以调整传感器以优化接触质量。颜色编码为绿色(良好)、橙色(中等)、红色(差)和黑色(非常差)。您可以参考 此处 获取更多信息。我们还更新了我们的应用程序,以具有 EEG 质量(EQ),可以帮助根据多个指标确定信号的质量。每个指标在评估记录数据是否准确捕获基本脑信号时都很重要。有关 EQ 的更多信息,请参见 此处

您会读取参考传感器的数据吗? 

我们不读取参考信息。我们的电子设备使用 CMS(左侧,P3 或乳突)作为电气参考点,使用 DRL(右侧)作为噪声消除电极。所有信号反映了 EEG 传感器与 CMS 传感器之间的潜在差异。您可以通过相减获得通道之间的相对信号——共模 CMS 电压会被抵消。例如,(F3 – CMS) – (F4 – CMS) = F3 – CMS – F4 + CMS = F3 – F4

我正在将从 EmotivPRO 导出的 EDF 文件导入 EEGLab。我在 EEGlab 中看不到参考传感器的任何数据。我该如何在预处理原始 EEG 数据时完成参考传感器? 

EMOTIV 设备将每个 EEG 通道测量为相对于 CMS 传感器的差分信号。CMS 代表背景体电位,实际上从每个通道中减去,留下“局部”潜在信号。DRL 阻抗作为每个其他传感器的阻抗的一部分被测量——这是每个 CQ 测量的共同部分。因此,例如,在 AF4 位置测得的电压实际上是 V(AF4)-V(CMS),而在 T7 位置的电压实际上是 V(T7)-V(CMS)。差分模式测量允许您以任何方式重新参考信号,因此例如,如果您决定使用 T7 作为参考点,只需从每个其他通道中减去 T7 电压。在上述示例中,AF4(相对于 T7)= V(AF4) – V(CMS) – V(T7) + V(CMS) = V(AF4) – V(T7)。您不需要知道 CMS 的显式值,因为它会被抵消。通过在每个时间步骤减去所有“良好”通道的平均或中位电压进行重新参考是相当常见的。这一步会去除许多尚未通过 CMS/DRL 反馈循环和 CMS 参考抵消的共同背景信号。文献中还有许多其他重新参考方案,具体取决于应用。

从 EMOTIV 设备收集的数据是否包括参考电极的减法?减法在硬件级别上完成。我们使用 CMS(左侧)作为参考级别,以供其他通道的放大器使用——所以在那时我们电气上测量 EEG(i) – CMS。DRL(右侧)是噪声消除电极。我们基于在 CMS 测得的信号对 DRL 应用消除信号——这是一个共模消除电路,它迫使 EPOC+ 电子设备在共模体信号上方工作。我们使用这种电路是因为耳机完全浮动——没有可以用来参考 CMS 的接地连接。

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参考传感器在哪里?您是否对硬件进行了阻抗检查? 

我们的电子设备使用 CMS/P3(左侧)作为电气参考点,使用 DRL/P4(右侧)作为噪声消除电极。我们使用 CMS/DRL 共模消除电路,其中包括将小的高频信号注入 DRL。我们在每个传感器位置测量该信号的幅度,以实时确定导电性,并通过接触质量地图反馈给用户,各位置有黑色/红色/橙色/绿色指示器。M2/CMS2 和 M1/DRL2 是替代参考传感器。盖子摩擦应使用 M2/CSM2 和 M1/DRL2。

我们使用 CQ(接触质量)来评估阻抗,并在我们的软件中显示 CQ。这是各个耳机传感器当前接触质量的可视化表示。您可以实时观察每个传感器的状态,以调整传感器以优化接触质量。颜色编码为绿色(良好)、橙色(中等)、红色(差)和黑色(非常差)。您可以参考 此处 获取更多信息。我们还更新了我们的应用程序,以具有 EEG 质量(EQ),可以帮助根据多个指标确定信号的质量。每个指标在评估记录数据是否准确捕获基本脑信号时都很重要。有关 EQ 的更多信息,请参见 此处

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我们不读取参考信息。我们的电子设备使用 CMS(左侧,P3 或乳突)作为电气参考点,使用 DRL(右侧)作为噪声消除电极。所有信号反映了 EEG 传感器与 CMS 传感器之间的潜在差异。您可以通过相减获得通道之间的相对信号——共模 CMS 电压会被抵消。例如,(F3 – CMS) – (F4 – CMS) = F3 – CMS – F4 + CMS = F3 – F4

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从 EMOTIV 设备收集的数据是否包括参考电极的减法?减法在硬件级别上完成。我们使用 CMS(左侧)作为参考级别,以供其他通道的放大器使用——所以在那时我们电气上测量 EEG(i) – CMS。DRL(右侧)是噪声消除电极。我们基于在 CMS 测得的信号对 DRL 应用消除信号——这是一个共模消除电路,它迫使 EPOC+ 电子设备在共模体信号上方工作。我们使用这种电路是因为耳机完全浮动——没有可以用来参考 CMS 的接地连接。

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