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Brain-Computer- Interface Reinhard Mayr FH Studiengang Medizintechnik

B rain- C omputer- I nterface Reinhard Mayr FH Studiengang Medizintechnik

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Brain-Computer-Interface

Reinhard Mayr

FH Studiengang Medizintechnik

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Überblick

• Was ist ein BCI?• Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es

dafür?• Wie kann es implementiert werden?• Demonstration EEG-Ableitung und -

Auswertung

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Aufbau eines BCI

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Anwendungsmöglichkeiten

• Mobilität: Steuerung von – Rollstühlen– Prothesen, Orthesen– Muskelstimulatoren

• Kommunikation– Buchstabiersysteme

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Signalgewinnung

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Was wird gemessen?

• Ruhepotential ca. - 90 mV

• Aktionspotential: Zelle depolarisiert

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ERS + ERD = ERSP

• ERS = Event Related Synchronization– Synchronisierte Nervernimpulse– → Amplituden summieren sich

• ERD = Event Related Desynchronization– Nervenimpulse sind nicht synchronisiert– → Amplituden löschen sich gegenseitig aus

• ERSP = Event Related Spectral Perturbations, d. h. ERS bzw. ERD treten auf

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Aufnahmemodalität

• BIOPAC stationäres Aufnahmesystem

• Visualisierung über BIOPAC STUDENT LAB PRO

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Elektrodenpositionierung

• Über motorisch aktiven Hirnregionen→Detektion einer Fingerbewegung

• Internationales 10-20 System

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Datenaufbereitung und Auswertung

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• EEGLABopen source toolbox für MATLAB

• Leistungs-spektrogramme

Datenaufbereitung und Auswertung

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Leistungsspektrogramm

• X-Achse = Zeit

• Y-Achse = Frequenz

• Farbe = Leistung (logarithm. Verhältnis zum Normalwert)

Alpha-Desynchronisation bei

Lidschluss

Rot = Synchronisation

Blau Desynchronisat.

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Einzelne Epoche

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Gemittelte Epochen

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Demonstration

Elektrodemounting

Impedancecheck

EEG-derivation

Raw dataprocessing

Spec-demo

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Ausblick

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Von der Bewegung zum Gedanken

Änderungenam Versuch

SortiertesMitteln

FesteSchranke

Artefakt-reduktion

32-64Kanäle

ExternerTrigger

Bewegung

KünstlicheIntelligenz

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Von der Bewegung zum Gedanken

KünstlicheIntelligenz

AR-Modelle

NeuronaleNetze

LernendeSysteme

Gedanke

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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Diskussion