企业商机
脑电基本参数
  • 品牌
  • 念通智能
  • 型号
  • iRecorder W
  • 材质
  • 环保材料,弹性织物
  • 测量精度
  • 分辨率 24 位,输入噪声 < 1μV,事件同步精度 < 2
  • 电源
  • 3.7
  • 适用范围
  • 脑电(EEG)及事件相关电位(ERP)的采集
  • 重量
  • 110
脑电企业商机

    脑机接口赋能文物修复:意念操控实现精细化修复作业文物修复场景对操作精度要求极高,传统修复依赖手工工具与修复师经验,面对脆弱文物、微小破损时,易因手部抖动、力度不当造成二次损伤,且复杂破损部位的修复效率低下。脑机接口技术凭借精细意念驱动能力,为文物修复提供了低干扰、高精度的全新解决方案。研究团队研发出适配文物修复场景的微型脑机交互系统,修复师佩戴轻量化脑电设备,通过意念操控微型机械臂、高精度刻刀等工具开展作业。修复陶瓷碎片拼接时,只需构想“微调角度”“精细贴合”等指令,系统便可脑电信号,驱动机械臂以微米级精度调整碎片位置,避免手部动作带来的偏差;处理壁画褪色、织物破损等精细作业时,意念可精细修复材料的涂抹量、刻画力度,很大程度保留文物原貌。系统优化了脑电的精细度与稳定性,结合机器视觉技术辅助破损部位,过滤环境振动、呼吸干扰等因素,**操作指令识别准确率达93%,机械臂响应延迟压缩至60毫秒内,同时支持力度反馈调节,修复师可通过脑电信号感知工具与文物的接触状态,实现“意念+触感反馈”的闭环操作。此外,系统可记录修复全程的脑电指令与操作数据。 脑电 - 创面联动 BCI 通过体感皮层信号,预警糖尿病足患者的创面风险。崇明区高频率脑电系统参数

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    脑机接口革新假肢操作:让意念驱动更自然精细传统假肢多依赖肌肉收缩信号操作,动作僵硬、响应滞后,难以满足截肢者日常活动的精细需求。脑机接口技术通过直接分析大脑运动意图,为假肢操作带来**性突破。研究团队研发出基于运动想象脑电的智能假肢系统,**是捕捉大脑发出的动作指令信号。用户佩戴轻便脑电设备,只需在脑海中构想抓握、弯曲、旋转等动作,系统便会迅速识别对应的脑电特征,驱动假肢关节同步完成精细动作。为提升操作精度与稳定性,系统采用多模态融合算法:结合脑电信号与肌电辅助验证,剔除环境干扰,同时通过迁移学习适配个体差异,缩短训练周期。实验显示,该假肢可实现12种精细动作操作,响应延迟低于100毫秒,动作完成准确率达91%。截肢者佩戴后,能自主完成穿衣、吃饭、系鞋带等日常任务,操作流畅度与自然肢体接近。这项技术打破了传统假肢的操作局限,让“意念操控”从实验室走向实际应用,不仅疗愈了截肢者的运动功能,更提升了其生活自主性与幸福感,推动脑机接口在疗愈工程领域的规模化落地。徐汇区无线脑电模块思维转文字 BCI 实现了每分钟 62 词的语音编码速度,打破沟通障碍。

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    脑机接口赋能智能家居:意念联动构建无感智能生活传统智能家居依赖语音、手机APP或触控操作,多场景切换时需手动触发指令,难以实现“所想即所得”的无感交互,交互流畅度与智能化体验受限。脑机接口技术通过直接大脑意图信号,为智能家居交互模式带来**性升级,打造全场景意念联动生态。研究团队研发出家用轻量化脑电交互系统,**是捕捉人体日常意图对应的特异性脑电特征。用户佩戴舒适透气的脑电头带,无需复杂训练,*通过脑海中构想“开灯”“拉窗帘”“调节空调温度”等指令,系统便可识别脑电信号,同步联动灯光、窗帘、空调等智能设备完成操作;同时支持状态感知联动,当脑电特征显示用户进入放松状态,系统自动调暗灯光、调低音量,适配休息场景。为适配家庭复杂环境,系统优化了抗干扰算法,过滤电视噪音、人员走动等干扰因素,日常指令识别准确率达92%,响应延迟在90毫秒内,且支持个性化指令自定义,可根据用户生活习惯匹配专属联动逻辑。此外,系统可与智能穿戴设备数据互通,结合脑电状态与生理数据,自动优化家居环境参数,实现更精细的个性化服务。该系统的落地让智能家居从“被动响应”转向“主动适配”。

    脑机接口赋能特殊教育,为残障群体搭建成长新桥梁脑机接口技术正逐步走进特殊教育领域,以无创、便捷的优势,为肢体障碍、语言障碍等残障学生打破沟通与学习的壁垒,让大脑的“无声意念”转化为可表达、可交互的力量,助力特殊群体实现平等学习与成长。对于肢体不便、无法正常使用书写、键盘等传统工具的学生,佩戴轻量化脑机设备后,无需肢体动作,只需通过脑海中的文字构想、指令传递,脑机接口便可对应的脑电信号,将其转化为文字、语音或屏幕操作,实现与老师、同学的实时沟通,轻松完成课堂答题、作业提交等学习任务。在个性化教育适配中,脑机接口可实时监测残障学生的脑电状态,精细捕捉其专注度、理解程度等学习反馈,老师据此调整教学节奏、优化教学内容,为每个学生定制适配的学习方案。同时,脑机接口与辅助器具的联动,可让学生通过意念操控轮椅、智能教具,自主参与课堂互动、校园活动,逐步培养自主学习与生活能力。相较于传统特殊教育辅助方式,脑机接口摆脱了肢体条件的限制,让残障学生的思维与创意能够自由表达,不仅提升了学习效率,更帮助他们树立自信、融入集体。目前,适配特殊教育场景的脑机设备已实现简化操作、抗干扰优化,适配校园复杂环境。 Neuralink N1 是硬币大小的侵入式设备,通过 1024 个电极采集神经信号并无线传输。

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    脑机接口赋能体育训练:脑电分析打造科学化运动提升方案传统体育训练多依赖教练经验判断运动员的动作规范度与身心状态,难以捕捉运动过程中大脑的神经调控变化,训练优化缺乏精细的生理数据支撑。脑机接口技术通过解析运动相关脑电信号,为体育训练的科学化、个性化升级提供了全新路径。研究团队研发出运动专项脑电分析系统,运动员佩戴轻量化、抗汗抗振的脑电设备,在训练中可实时采集大脑运动皮层的电信号,系统通过解析脑电特征,精细识别运动员的注意力集中度、动作预判能力、肌肉神经协同度等关键指标,同时捕捉疲劳引发的脑电节律异常。针对不同运动项目,系统搭建专属脑电模型——比如为球类运动员分析攻防决策时的脑电反应速度,为田径运动员监测发力瞬间的神经肌肉联动脑电特征,同步生成可视化分析报告,让教练清晰掌握运动员的**问题。若检测到运动员注意力分散或神经疲劳,系统会及时发出提示,辅助调整训练节奏。实验显示,该系统辅助训练后,运动员的动作完成准确率提升30%,训练疲劳效率提高25%,且能提前预判运动神经疲劳引发的动作变形。这项技术将脑电数据与体育训练深度融合,打破了“经验主导”的训练模式。 增强型 BCI 用于帮助健康人群提升认知、专注等能力,在非医疗领域潜力有效。崇明区高频率脑电系统参数

睡眠监测 BCI 通过 δ 波分析深睡眠占比,辅助睡眠呼吸暂停患者的康复管理。崇明区高频率脑电系统参数

    脑机接口赋能艺术创作:意念勾勒突破表达边界传统艺术创作依赖画笔、乐器、雕刻工具等载体,创作效果受技法熟练度、工具适配性限制,难以将脑海中抽象的与创意精细落地。脑机接口技术打破载体束缚,通过大脑创意意图,为艺术创作开辟了“意念表达”的全新维度。研究团队研发出脑电驱动的多元艺术创作系统,适配绘画、音乐、数字艺术等多场景需求。创作者佩戴轻量化脑电设备,无需手动操作,*通过脑海中构想色彩、线条、旋律,系统便可捕捉对应的脑电特征,在创作平台同步生成视觉作品或演奏旋律。绘制时,专注构想“渐变色彩”“曲线轮廓”即可精细呈现创意;作曲时,脑海中的节奏、音调变化能转化为具体乐谱,甚至可通过脑电信号调控乐器发声参数。系统优化了抽象创意的能力,结合人工智能辅助优化细节——绘画时自动补全线条流畅度,作曲时适配和声搭配,同时支持创意回溯,可还原创作过程中的脑电意图变化,让创作者调整优化更。针对不同艺术形式,系统搭建专属脑电模型,指令识别准确率达89%以上,响应延迟在80毫秒内,兼顾创意还原度与创作流畅性。这项技术让艺术创作摆脱了技法与工具的桎梏,无论是创作者还是艺术爱好者。 崇明区高频率脑电系统参数

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