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生物反馈仪基本原理是内脏功能是由大脑皮质参与调节的。Pavlov及其弟子倡导的“皮质内脏相关学说”,以及以后其他学者的一些有关内脏活动的操作条件化实验,均证明即使是植物神经系统支配的非自主活动,也是有可能加以控制或调整的。气功疗法、瑜珈疗法、呼吸疗法及植物神经训练法,都可认为是这一范畴的临床应用尝试。但生物反馈疗法的真正实施,则是在20世纪60年代以后,由于电子仪器的革新,为临床提供了可供实用的反馈治疗仪。人体器官的活动都受心理、社会因素的影响,所以这些器官活动情况的信息所反...
查看全文脑电仪是指记录自发脑电图的专用仪器。主要包括放大、记录、显示器与闪光灯,并含电极或电极帽、导电膏、清洁剂等消耗品。有些尚具有脑电分析功能。一般可同时接收8~24导脑电信号。其放大部分除具有放大脑电信号的功能外,尚具滤波功能,时间常数与灵敏度可以调节。优势:1、主要通过其热场效应,达到增强血液循环、改善局部代谢、降低肌肉及结缔组织张力。2、加强白细胞吞噬能力,扩张大脑血管,改善脑微循环。3、其机理是脑内固有的神经传导通路受到特定的电刺激,直接影响脑循环和脑血管自动调节功能,提高...
查看全文生物反馈治疗,这是一种安全、非侵入式的治疗方式,根据接收到的视觉与听觉反馈信号,对自己的生理功能进行有意识地自我觉察,通过反复不断的生物反馈训练、自身调节,可有效改善大脑感觉运动区和边缘系统的功能状态,提高自身情绪反应、认知加工,反应控制等能力,最终学会控制自己的身体与大脑,达到改善或治疗疾病的目的。主要用于注意力缺陷多动障碍注意力训练、失眠、焦虑、抑郁以及针对情绪障碍的生物反馈训练。生物反馈仪在电子仪器的帮助下,将身体内部的生理过程、生物点活动加以放大,放大后的机体电活动信...
查看全文肌电仪的应用目的就是希望通过装置将人的肌电数据及时的收集和记录下来,利用网络上传入云端并进行对比和分析,再通过网络将合理的建议和方案反馈给用户。通过这样的方式,可以很好的帮助我们在科学健身中的各个阶段掌握身体的状态变化。肌电仪是一种用于测量人体肌肉活动的仪器,它可以检测到肌肉活动时产生的电信号,从而提供有关肌肉活动的信息,帮助我们更好地了解人体肌肉活动的状态。早期的肌电仪需要刺入体内后与肌纤维紧密接触,而现在已经研究出了可放置在人体的皮肤表面采集肌电信号的肌电仪,不会对人体有...
查看全文穿戴眼动仪是一款适合真实现场眼动测试的轻便、高采样率、高精准度眼动追踪设备。产品重量轻,头戴部分重量仅为22.75克,采用的人体工学设计,可兼容佩戴眼镜情况下的测试,不会对佩戴者和工作任务造成干扰。产品采用高帧率场景摄像机,视野范围广。可基于电脑或手机进行有线或无线眼动数据采集,的二维码眼动兴趣区标定技术,能够在现场环境下提前预定兴趣区的位置和范围,自动统计相关眼动数据。产品通过ErgoLAB人机环境同步云平台,能够与人因主客观多模态数据、机器数据及环境数据进行同步采集及分析...
查看全文随着人们对道路交通安全意识的逐步增强,越来越多的车辆制造商和机构开始采用zui先进的技术和装备来改善行车体验。其中一个重要创新就是驾驶模拟器。此模拟器是一种基于计算机虚拟现实技术开发出来的智能设备。它能够准确地复制真实世界中各种道路条件,并通过多个传感器、摄像头等设备记录下司机在模拟环境中的操作并反馈给控制系统进行处理。这项技术不仅可以帮助司机提高操作技巧,更重要的是可有效降低事故风险,从而大幅度提升道路交通安全水平。首先,在培训方面,学习者可以在虚拟环境中逼真地体验各类道路...
查看全文随着虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的快速发展,我们可以在虚拟空间中享受到更加丰富、逼真的视觉和听觉体验。然而,触觉信息却一直是这些技术的瓶颈之一。想象一下,在虚拟现实中想要摸一只狗的毛发或者拿起一个物体,如果没有触觉反馈,会感到十分不真实。为了解决这个问题,科学家们研发出了触觉模拟系统。这种系统能够通过模拟各种触觉反馈,使用户在虚拟空间中获得更加真实的触感体验。具体来说,触觉模拟系统包括两个主要方面:触觉装置和控制算法。触觉装置通常由许多微小的电子振动器构成,可以通过...
查看全文触觉模拟系统是一种能够模拟现实世界中触感的技术,它可以让人们在虚拟现实中体验到更加真实的触感。近年来,随着虚拟现实技术的快速发展,触觉模拟系统也逐渐被广泛应用于各种领域。触觉模拟系统通常由触觉装置和控制系统组成。当虚拟现实中的物体与人体接触时,触觉装置能够模拟出相应的触感,从而让人们感受到更加真实的接触感。例如,当人们戴上虚拟现实头盔,用手触摸虚拟现实中的物体时,触觉模拟系统能够让人们感受到该物体的形状、表面纹理以及重量等特征。触觉模拟系统在医疗、游戏、工业、教育等领域都有着...
查看全文人机工程、人的失误与系统安全、人机工效学、工作场所与工效学负荷等
从安全的角度和着眼点,运用人机工程学的原理和方法去解决人机结合面安全问题
人-车-路-环境系统的整体研究,有助于改善驾驶系统设计、提高驾驶安全性、改善道路环境等
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