Что такое «оптический» нейроинтерфейс? Что такое fNIRS и чем он отличается от обычного ЭЭГ ?

Нейроинтерфейс, или интерфейс «мозг-компьютер», — это технология, позволяющая напрямую обмениваться информацией между мозгом и внешними устройствами, такими как компьютеры и протезы, обходя органы чувств.

Что такое «оптический» нейроинтерфейс? Что такое fNIRS и чем он отличается от обычного ЭЭГ ?, image #1

В настоящее время есть 3 варианта реализации этой технологии: ЭЭГ, fNIRS, МРТ (фМРТ).

Мы рассмотрим только два первых варианта как самые простые в реализации и мобильные.

Начнем с ЭЭГ.

ЭЭГ-нейроинтерфейс (или Brain-Computer Interface, BCI, на основе ЭЭГ) — это система, которая позволяет мозгу человека напрямую взаимодействовать с внешним устройством без использования мышц и периферических нервов. Эта технология, которая считывает "сигналы" вашего мозга с поверхности головы, расшифровывает их и преобразует в команды для компьютера, гаджета или любого другого устройства.

Считывает она электрическую активность мозга.

Что такое «оптический» нейроинтерфейс? Что такое fNIRS и чем он отличается от обычного ЭЭГ ?, image #2

В среднем оно выглядит вот так: мягкая шапка с электродами в определенных точках.

Или вот так

Что такое «оптический» нейроинтерфейс? Что такое fNIRS и чем он отличается от обычного ЭЭГ ?, image #3

В виде твердой гарнитура с встроенной электроникой и системой передачей данных.

Несмотря на различие все они работают по одной и той же схеме. Она простая и не меняется уже 100 лет.

  1. Регистрация сигнала

На голову человека надевается шапочка с электродами, которые регистрируют электрическую активность мозга — электроэнцефалограмму (ЭЭГ). Эта активность представляет собой крошечные колебания напряжения (микровольты), возникающие в результате работы миллионов нейронов. Бывают разные типы электродов: от сухих (быстрая установка) до гелевых (более качественный сигнал).

  1. Обработка и декодирование сигнала

Сырой сигнал ЭЭГ очень слабый и "зашумленный" (помехи от мышц, глаз, сети). Сначала сигнал очищается с помощью цифровых фильтров. Затем специальные алгоритмы машинного обучения (часто на основе ИИ) анализируют паттерны активности и "угадывают", какое мысленное действие или состояние им соответствует (например, "представление движения правой рукой").

  1. Выполнение команды

Результат расшифровки преобразуется в команду для внешнего устройства. Есть несколько методов работы. Каждый из этих методов обкатывается и проверяется на своей модельке моих нейроинтефейсов серии «MS» .Можно даже назвать это принципами работы всех ЭЭГ нейроинтерфейсов:

Реакция на зрительные стимулы (P300):

Пользователь смотрит на мигающие в разном ритме объекты на экране. Мозг генерирует характерный ответ на нужный мигающий объект, который и улавливает система. Очень надежный и быстрый метод. Используется для набора текста ("виртуальная клавиатура").

Что такое «оптический» нейроинтерфейс? Что такое fNIRS и чем он отличается от обычного ЭЭГ ?, image #4

Воображение движения:

Пользователь мысленно представляет движение частей тела (например, сжатие правой или левой руки). Это меняет паттерн моторных ритмов в соответствующей области моторной коры. Алгоритм учится различать эти паттерны. Это основной режим MS-05

Что такое «оптический» нейроинтерфейс? Что такое fNIRS и чем он отличается от обычного ЭЭГ ?, image #5

Управление через ритмы мозга :

Похоже на воображение движения, но фокус на изменении амплитуды определенных ритмов (например, мю-ритма) при подготовке к движении или самом движении.Это основной режим MS-06

Управление через психическое состояние:

Система отслеживает общий уровень концентрации, расслабления или когнитивной нагрузки и использует это для управления. Это основной режим для MS-04

Нейроинтерфейсы MS-06A, MS-05C, MS-04D

Что такое «оптический» нейроинтерфейс? Что такое fNIRS и чем он отличается от обычного ЭЭГ ?, image #6

Теперь разобравшись с ЭЭГ переходим к основному - fNIRS

fNIRS (functional Near-Infrared Spectroscopy если по англ.) — это функциональная спектроскопия в ближнем инфракрасном диапазоне. Это технология, которая измеряет активность мозга путем отслеживания изменений в кровотоке и уровне кислорода в крови.

Что такое «оптический» нейроинтерфейс? Что такое fNIRS и чем он отличается от обычного ЭЭГ ?, image #7

Как и у ЭЭГ интерфейсов есть вполне понятный и конкретный алгоритм работы.

1. На голову человека надевается шапочка с источниками света (светодиодами) и детекторами. Светодиоды излучают безопасный ближний инфракрасный свет, который способен проникать через череп и ткани мозга на несколько сантиметров.

2.Когда определенный участок мозга становится активным (например, когда вы двигаете рукой или решаете математическую задачу), его нейронам требуется больше энергии. Чтобы покрыть эту потребность, к активной зоне приливает больше крови, богатой кислородом.

Что такое «оптический» нейроинтерфейс? Что такое fNIRS и чем он отличается от обычного ЭЭГ ?, image #8

3. fNIRS измеряет, как свет поглощается гемоглобином в крови. Оксигенированный (насыщенный кислородом) и деоксигенированный гемоглобин поглощают свет по-разному. Детекторы улавливают свет, который прошел через ткани и вернулся обратно.

4. Анализируя изменения в уровнях оксигенированного и деоксигенированного гемоглобина, компьютер в реальном времени строит карту активности мозга. Рост оксигенированного гемоглобина в конкретной зоне — признак ее повышенной активности.

Что такое «оптический» нейроинтерфейс? Что такое fNIRS и чем он отличается от обычного ЭЭГ ?, image #9

Если очень просто то вы "думаете" определенным образом (представляете движение, концентрацию и т.д.), fNIRS регистрирует связанные с этим изменения в мозговом кровотоке, а алгоритмы интефрейса декодируют этот сигнал и преобразуют его в команду.

Выглядят fNIRS интерфейсы почти всегда как шапочка с более массивными чем у ЭЭГ электродами. Или оптическими датчиками, если более верно.

Что такое «оптический» нейроинтерфейс? Что такое fNIRS и чем он отличается от обычного ЭЭГ ?, image #10

Полное техническое сравнение методов ЭЭГ и fNIRS. В виде таблицы будет наглядней и понятней:

Параметр

ЭЭГ

fNIRS

Что измеряет

Электрическую активность

нейронов (суммарные постсинаптические потенциалы) с поверхности scalp.

Гемодинамический ответ

- изменения в концентрации кислорода в крови (уровень оксигенированного и деоксигенированного гемоглобина).

Принцип действия

Улавливает электрические поля, создаваемые большими группами нейронов, с помощью электродов на коже головы.

Измеряет поглощение ближнего инфракрасного света, чтобы оценить уровень оксигенации крови.

Пространственное разрешение

Низкое.

Трудно точно определить, из какой именно глубины мозга пришел сигнал. Сигнал размазывается" при прохождении через череп.

Высокое.

Позволяет довольно точно локализовать активность в коре головного мозга (на глубине 1-3 см). Показывает, какая именно область активна.

Временное разрешение

Очень высокое

(миллисекунды). Позволяет отслеживать быстрые изменения в мозговой активности, например, всплески при эпилепсии или реакцию на внезапный звук.

Низкое

(секунды). Гемодинамический ответ (приток крови) запаздывает относительно нейронной активности на 1-5 секунд. Не подходит для отслеживания быстрых процессов.

Устойчивость к артефактам

Сильно подвержена артефактам.

Движения глаз, моргание, напряжение лицевых мышц, движение головы сильно искажают сигнал.

Устойчива к артефактам.

Движения (кроме сильных смещений шлема) и мышечная активность практически не влияют на сигнал.

Практичность

Быстрая установка, портативные устройства, часто более дешевые.

Установка может быть дольше из-за необходимости плотного контакта для света. Сильно загрязненные или густые волосы могут ухудшить сигнал.

Основное применение в нейроинтерфейсах

Управление с помощью воображения движения (моторные ритмы), P300 (вызванные потенциалы), мониторинг общего состояния (расслабленность/концентрация).

Чаще используется для управления на основе уровня умственной нагрузки или моторного воображения, но с привязкой к конкретной зоне мозга (например, префронтальная кора для концентрации).

Практическое сравнение. Чтоб было и где применять:

Сравнительная таблица

Критерий

ЭЭГ

fNIRS

Измеряемый сигнал

Электрическая активность

Уровень оксигенации крови

Пространственное разрешение

Низкое

Высокое

Временное разрешение

Высокое (миллисекунды)

Низкое (секунды)

Устойчивость к движениям

Низкая

Высокая

Удобство использования

Очень высокое

Среднее (может мешать оптика)

Что мы можем увидеть? Мы можем увидеть чти технологии не являются заменой одна другой, а являются дополнением. И наибольший эффект они дадут в совместном гибридном исполнении.

Если ЭЭГ идеальна, когда нужна высокая временная точность и отслеживание очень быстрых процессов в мозге, то fNIRS предпочтительнее,когда важна точная локализация активности в коре мозга и когда пользователь будет двигаться

За этим всё. Подписываемся и всё такое

https://vk.com/exomech

https://t.me/exo_bionic

145 views·10 shares