CN108883276A - 用于抑制人类受试者的前庭活动的系统和方法 - Google Patents
用于抑制人类受试者的前庭活动的系统和方法 Download PDFInfo
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Abstract
一种用于抑制人类受试者的前庭活动的系统,包括被配置为生成一个或多个电刺激信号的电子模块。多个电极被配置为将所述一个或多个电刺激信号递送到预定位置以抑制人类受试者的前庭活动,其中每个电极被放置在人类受试者头部上的预定位置附近。
Description
相关申请
本申请援引35 U.S.C.§§119、120、363、365以及37 C.F.R.§1.55和§1.78要求于2016年3月24日提交的美国专利申请序列No.15/079,445的权益和优先权,该申请通过引用并入本文。
政府权利
本发明是在美国陆军授予的No.W56HZV-13-C-0036下利用政府支持进行的。政府拥有本发明的某些权利。
技术领域
本发明涉及用于抑制人类受试者的前庭活动的系统和方法。
背景技术
维持空间定向和平衡的能力是来自前庭、视觉和本体感受系统的神经输入的精细同步的结果。当这些信号之间存在失配时或者当来自不同感觉的输入模式与存储的预期感官模式不对应时,可能发生空间定向障碍。两个主要冲突发生在视觉和前庭感觉之间(即,间歇性冲突)以及半规管和耳石之间的前庭感觉内(即,多感官冲突)。但是,次要冲突可以来自不能与其它感官提示同步的本体感受输入,特别是通过前庭脊髓通路连接到前庭系统的视觉和外周本体感受器。这产生通常称为晕动病的感觉。它包括一系列症状,从恶心和流涎到激动、疲倦和其它认知症状的感觉。此外,感官冲突仍然是先进的飞行模拟发展所面临的最持久的问题之一。飞行模拟器已被证明以比实际飞行训练显著降低的成本和风险提高训练效率。在训练中使用模拟的能力带来了获取技能组合、发展竞争力、减少真实环境中的错误以及降低成本的优势。但是,模拟环境在匹配现实世界的感官体验方面存在限制。这些限制可以以模拟器引起的晕动病的形式表现出来,也称为模拟器疾病(SS)。SS是由于暴露于模拟环境(诸如飞行模拟器、驾驶模拟器和类似的虚拟、沉浸式环境)而导致的晕动病的变体。虽然晕动病是指暴露于物理上使个体处于运动的环境的不利后果,但SS主要是模拟动态环境中的技术限制的结果,这些环境会在身体的自身运动感知传感器中产生冲突。由于这些症状的多种多样,诸如恶心、眼动紊乱、定向障碍等,SS也被描述为“多基因”,因为已经识别出若干因素,包括年龄、性别、模拟器特征(例如,滞后和视场(FOV)),以及与所执行的任务相关联的因素(例如,持续时间和控制程度)。感官冲突理论,也称为感官重排或神经失配理论,指示当来自不同感觉和单一感官模态内的输入模式与基于过去经验的这些输入的存储模式不对应时,由于认知和感知的差异,就会发生疾病。当SS症状出现时,体验期间得出的训练体验和数据的价值可能受损并且在最极端的情况下导致负面的训练转移。而且,由于症状可以在暴露之后持续或自发地复发多达一天,因此各种训练中心在模拟器时间后按照惯例让飞行员着陆(ground)6至24小时。这些因素会降低模拟器增强学习的接受度和整体效用。通常针对晕动病的常规预防性药物通常对于预防SS是无效的,并且通常可以在模拟会话后与显著的副作用(包括困倦和疲劳)相关联。因此,模拟器设计可以在降低SS的发生方面具有重要作用。但是,即使在技术进步的情况下,包括光学缺陷、图像比例因子放大率、系统时间延迟、有限视场(FOV)显示器头部跟踪器不准确性等的缺陷仍然是带来SS的未解决的限制。
因此,需要通过减少或消除人类受试者预期的感官提示输入之间的失配来减轻晕动病和/或SS并改进基于模拟的训练。
发明内容
在一方面,提供了一种用于抑制人类受试者的前庭活动的系统。该系统包括被配置为生成一个或多个电刺激信号的电子模块。多个电极被配置为将一个或多个电刺激信号递送到预定位置以抑制人类受试者的前庭活动,其中每个电极被放置在人类受试者头部上的预定位置附近。
在一个实施例中,系统多个电极可以双侧放置在头部的相对侧上。预定位置可以包括人体受试者的乳突、耳朵或颞骨。一个或多个电刺激信号可以包括一个或多个直流(DC)信号。一个或多个刺激信号可以包括一个或多个DC信号,每个DC信号具有强加的载波。一个或多个刺激信号可以包括一个或多个交流(AC)信号。一个或多个电刺激信号可以被配置为超极化和/或去极化位于每个预定位置处的细胞,以产生期望的诱导运动感知。多个电极可以被配置为递送电刺激以针对实际运动抑制人类受试者的前庭系统,使得人类受试者的运动感知降低。针对实际运动抑制人类前庭系统可以减少可以由人类受试者感测到的运动引起的晕动病。多个电极可以包括:第一对电极,被放置在人类受试者头部的一侧上的预定位置处;另一个对电极,被放置在人类受试者头部的相对侧上的预定位置处;以及接地电极,被放置在人类受试者的头部或颈部上。每对电极可以包括被配置为正电极的电极和被配置为负电极的电极。一个或多个电刺激信号可以被配置为施加到每个正电极和负电极的一个或多个DC信号,使得一个或多个DC信号从位于人类受试者头部上的高预定位置处的正电极向位于人类受试者头部上的低位置处的负电极发送,以抑制前庭活动。高预定位置可以包括人类受试者的乳突上的高位置,并且低位置包括人类受试者的乳突上的低位置。一个或多个电刺激信号可以被配置为一个或多个DC信号,每个DC信号强加与每个正电极和负电极同相施加的载波,使得具有强加的载波的一个或多个DC信号从处于高预定位置处的正电极向处于低预定位置处的负电极发送,以抑制前庭活动。一个或多个电刺激信号可以被配置为一个或多个DC信号,每个DC信号强加与每个正电极和负电极在时间上偏移地施加的载波,使得具有强加的载波的一个或多个DC信号从位于头部一侧上的高预定位置处的正电极向位于头部相对侧上的低预定位置处的负电极发送,以抑制前庭活动。高预定位置可以包括人类受试者的乳突上的高位置,并且低预定位置包括其乳突上的低位置。多个电极可以包括放置在人类受试者头部的一侧上预定位置处的一个电极,并且另一个电极放置在人类受试者头部的相对侧上预定位置处。一个或多个电刺激信号可以被配置为施加到放置在头部一侧上的电极以及放置在头部相对侧上的电极的一个或多个AC信号,使得一个或多个AC信号从人类受试者头部一侧上预定位置处处于其最大电流的一个电极向其头部相对侧上预定位置处处于其最大负电流的另一个电极来回发送,以抑制前庭活动。
另一方面,提供了一种用于抑制人类受试者的前庭活动的方法。该方法包括生成一个或多个电刺激信号,并将一个或多个电刺激信号递送到多个电极,每个电极被放置在人类受试者头部上的预定位置附近,使得一个或多个电刺激信号抑制人类受试者的前庭活动。
在一个实施例中,该方法可以包括将电极双侧放置在人类受试者的头部预定位置处的相对侧上。一个或多个电刺激信号可以超极化和/或去极化位于每个预定位置处的细胞,以产生期望的诱导运动感知。该方法可以包括递送电刺激以针对实际运动抑制人类受试者的前庭系统,使得人类受试者的运动感知降低。针对实际运动抑制人类前庭系统可以减少可以由人类受试者感测到的运动引起的晕动病。一个或多个电刺激信号可以包括一个或多个直流(DC)信号。一个或多个刺激信号可以包括一个或多个DC信号,每个DC信号具有强加的载波。一个或多个刺激信号可以包括一个或多个交流(AC)信号。一个或多个电刺激信号可以包括一个或多个DC信号,这些DC信号从头部一侧上的高预定位置处的正电极向头部相对侧上的低预定位置处的负电极发送,以抑制前庭活动。一个或多个电刺激信号可以包括具有强加的载波的一个或多个DC信号,这些具有强加的载波的DC信号从头部一侧上的高预定位置处的正电极向头部相对侧上的低预定位置处的负电极同相发送,以抑制前庭活动。一个或多个电刺激信号可以包括具有强加的载波的一个或多个DC信号,这些具有强加的载波的DC信号从头部一侧上的高预定位置处的正电极向头部相对侧上的低预定位置处的负电极时间偏移地发送,以抑制前庭活动。一个或多个电刺激信号可以包括一个或多个AC信号,这些AC信号从在头部一侧上确定的位置处的电极向头部相对侧上的电极发送,以抑制前庭活动。
附图说明
从以下优选实施例的描述和附图中,本领域技术人员将会想到其它的目的、特征和优点,其中:
图1是示出本发明的用于抑制人类受试者的前庭活动的系统的一个实施例的主要部件的示意框图;
图2更详细地示出了与图1中所示的电子模块的一个实施例相关联的主要部件;
图3更详细地示出了图1和2中所示的电子模块的电子电路板所使用的电子器件的一个示例;
图4更详细地示出了图1和2中所示的电子模块的电子电路板所使用的电子器件的一个示例;
图5示出了用于将图1中所示的电极放置在人类受试者头部上的一个优选位置的一个示例;
图6示出了可以由图1中所示系统使用的电极的示例;
图7示出了流电前庭刺激的示例,它可以被用来模仿身体对头部加速/倾斜的自然反应;
图8是示出用于抑制人类受试者的前庭活动的系统的另一个实施例的主要部件的示意框图;
图9是示出用于抑制人类受试者的前庭活动的系统的另一个实施例的主要部件的示意框图;
图10是示出用于抑制人类受试者的前庭活动的系统的另一个实施例的主要部件的示意框图;
图11是用于抑制人类受试者的前庭活动的系统的另一个实施例的示意框图;以及
图12是示出与用于抑制人类受试者的前庭活动的方法的一个实施例相关联的主要步骤的示意框图。
具体实施方式
除了下面公开的一个或多个优选实施例之外,本发明还能够具有其它实施例并且能够以各种方式实践或执行。因此,应当理解的是,本发明的应用不限于以下描述中阐述或附图中示出的构造细节和部件布置。如果本文仅描述了一个实施例,那么本文的权利要求不限于那个实施例。而且,除非有明确且令人信服的证据表明存在某种排除、限制或免责声明,否则不应当限制性地阅读本文的权利要求。
图1中示出了系统10的一个实施例及其用于抑制人类受试者的前庭活动的方法。系统10包括电子模块12,电子模块12被配置为生成一个或多个刺激信号,这些刺激信号被施加到人类受试者头部14的预定位置处的电极,以抑制前庭活动,如下面将详细讨论的。图2示出了电子模块12的示例,电子模块12能够生成一个或多个电刺激信号,例如,使用频率控件(control)16和振幅控件18以大约300Hz和12kHz之间的频率在DC模式或AC模式下高达大约2.5mA。电子模块12还优选地包括显示器20,显示器20显示一个或多个刺激信号的电流和/或电压。在一种设计中,电子模块12可以用电池(例如,在22处指示的6AA电池)操作。电子模块12还优选地包括电子板24,电子板24耦合到频率控件16、振幅控件18、显示器20和连接器52。电子板24被配置为生成一个或多个电刺激信号。图3和4分别更详细地示出了结合到图1和2的电子模块12的电子板24中的电子电路系统25、27的示例,电子模块12可以被用来生成一个或多个电刺激信号,以抑制前庭活动。
图1的系统10还包括多个电极,每个电极被放置在人类受试者头部14上的预定位置附近,电极被配置为将一个或多个电刺激信号递送到头部14上的预定位置以抑制前庭活动。在图1中所示的示例中,系统10包括被放置在头部14一侧上预定位置附近的多个电极22以及双侧地放置在头部14的相对侧上的预定位置附近的多个电极26,如图所示,在图5的乳突40附近,并且优选地在直接位于外耳后面在42处指示的区域内,如图所示。在其它示例中,头部14的每侧上的预定位置可以是颞骨,在46处指示。
图6示出了可以使用的示例性电极(可从加利福尼亚州圣地亚哥的MFI医疗装备公司(MFI Medical Equipment)获得),电极优选地耦合到图2的连接器52。
在一个示例中,图1的多个电极22中的一个电极(例如,电极50)可以通过将其连接到触点54而被配置为正电极,触点54输出由电子模块12生成的正DC或AC电流。图1的多个电极22中的另一个(例如,电极54)可以通过将其连接到触点58而被配置为负电极,触点58输出由电子模块12生成的负DC或AC电流。类似地,多个电极26中的一个电极(例如,电极60)可以通过将其连接到触点62而被配置为正电极,触点62输出由电子模块12生成的正DC或AC电流或电压,并且多个电极22中的另一个(例如,电极66)可以通过将其连接到负触点68而被配置为负电极,负触点68输出由电子模块12生成的负DC或AC电流或电压。优选地,系统10包括接地电极70,接地电极70优选地被放置在颈部的颈背附近,如图所示,耦合到接地触点72。
由电子模块12向头部14一侧上预定位置处的电极50、54生成的一个或多个电刺激信号以及施加到人类受试者头部14相对侧上预定位置处的电极60和66的一个或多个电刺激信号抑制前庭活动。
优选地,通过系统10及其方法针对实际运动抑制人类受试者的前庭系统,使得人类受试者的运动感知减少。针对实际运动抑制人类受试者的前庭系统优选地减少可以由人类受试者感测到的运动引起的晕动病和/或SS。通过抑制前庭活动,系统10及其方法可以通过减少或消除人类受试者预期的感官提示输入之间的失配来减轻晕动病和/或SS并且改进基于模拟的训练。
由电子模块12生成并由电极50、54和60、66递送的一个或多个电刺激信号优选地超极化和/或去极化头部14上每个预定位置附近的细胞,如上面所讨论的,以产生期望的诱导运动感知。系统10及其方法利用由一个或多个电刺激信号施加少量的外部电刺激来模仿由运动造成的细胞极化。通过在适当的外部预定位置处明智地施加一个或多个电刺激信号,头部14每一侧上的细胞优选地被超极化和/或去极化,由此使用它们的自然响应来产生期望的信号。与可以依赖淹没发送到大脑的信号的常规系统和方法不同,系统10及其方法与人类受试者的健康前庭系统一起工作,以产生与头部加速相关联的瞬态信号。在刺激停止后,细胞在几个脉冲内重新极化到其“静止”状况,需要不到一秒就能返回到其刺激前的状况。见图7。
在一个示例中,由图1-4的电子模块12生成以抑制前庭活动的一个或多个电刺激信号可以包括一个或多个直流(DC)信号、一个或多个具有强加的载波的DC信号或者一个或多个交流(AC)信号。
例如,其中相同的部分被给予相同的标号的图8的电子模块12可以生成一个或多个电刺激信号以抑制前庭活动,其中信号被配置为施加到电极50的正DC信号80,其中电极50优选地位于头部14的上乳突位置处,如图所示,例如,在图5的区域42的位置43处。电子模块12还可以生成施加到电极52的负DC信号82,其中电极52优选地位于头部14上的下乳突位置处,如图所示,例如,在区域42的位置45处。这个示例中的一个或多个电刺激信号从头部14的左侧的上乳突位置向头部14上的下乳突位置发送,如箭头87所示,以抑制前庭活动。
类似地,电子模块12可以生成一个或多个电刺激信号以抑制前庭活动,其中信号被配置为施加到电极60的正DC信号84,其中电极60优选地位于头部14的上乳突位置处,如上面所讨论的。电子模块12还可以生成施加到电极66的负DC信号86,其中电极66位于头部14上的下乳突位置处,如图所示,例如,如上面所讨论的。这个示例中的一个或多个电刺激信号从头部14的上乳突位置向头部14上的下乳突位置发送,如箭头89所示,以抑制前庭活动。
其中相同的部分被给予相同标号的图9的电子模块12可以生成一个或多个电刺激信号以抑制前庭活动,其中信号被配置为施加到电极50的具有强加的正载波92的DC信号90,其中电极50优选地位于头部14的上乳突位置处,如图所示,类似于上面所讨论的。强加的载波92在0安培(在93处指示)和最大正电流(在95处指示)之间调制施加到电极50的电流。电子模块12还可以生成施加到电极52的具有强加的负载波94的DC信号90,其中电极52位于头部14上的下乳突位置处,如图所示,类似于上面所讨论的。强加的负的载波94在0安培(在95处指示)和最大负电流(在97处指示)之间调制施加到电极52的电流。在这个示例中,强加的载波92和94优选地同相,使得一个或多个电刺激信号从电极50向电极52发送,如箭头97所示,以抑制前庭活动。
类似地,图9的电子模块12可以生成一个或多个电刺激信号以抑制前庭活动,其中信号被配置为施加到电极60的具有正载波102的DC信号100,其中电极60优选地位于头部14的上乳突位置处,如图所示。强加的正载波102优选地在0安培(在101处指示)和最大正电流(在103处指示)之间调制施加到电极60的电流。图9的电子模块12还可以生成施加到电极66的具有负的载波104的DC信号100,电极66位于头部14上的下乳突位置处,如图所示,如上面所讨论的。强加的负的载波104在0安培(在101处指示)和最大负电流(在105处指示)之间调制施加到电极66的电流。在这个示例中,载波102和104优选地同相,使得电刺激信号从电极60向电极66发送,如箭头99所示,以抑制前庭活动。
在另一个示例中,其中相同的部分被给予相同的标号的图10的电子模块12可以生成具有强加的载波92和94的DC信号90,其中载波92和94优选地在时间上与具有载波102和104的DC信号100偏移例如异相180度,如图所示。其结果是电流从头部14一侧上较高乳突位置处处于其最大电流的电极50向头部14的相对侧上较低乳突位置处处于其零电流的电极66发送,如箭头110所示,并且从头部14一侧上较高乳突位置处处于其最大电流的电极60向头部14的相对侧上较低乳突位置处处于其零电流的电极52发送,如箭头112所示,以抑制前庭活动。
其中相同的部分被给予相同的标号的图11的电子模块12可以生成一个或多个电刺激信号以抑制前庭活动,其中信号被配置为一个或多个AC信号。在一个示例中,电子模块12优选地通过触点132生成AC信号130,该信号被施加到位于头部14一侧上的电极134,例如图5的乳突的区域42的位置43处,如图所示,或者头部14一侧上的任何期望位置。电子模块12还通过触点138生成AC信号136,该AC信号136在时间上与AC信号130偏移例如异相180度。接地电极70耦合到接地触点72。其结果是一个或多个AC信号从处于其最大正电流的电极134、140之一向处于其最大负电流的电极134、140之一来回发送,如箭头142所示,以抑制前庭活动。
在本发明的用于抑制人类受试者的前庭活动的方法的一个实施例中,包括生成一个或多个电刺激信号,步骤200,图12,以及将一个或多个电刺激信号递送到多个电极,每个电极被放置在人类受试者头部上的预定位置附近,使得一个或多个电刺激信号抑制人类受试者的前庭活动,步骤202。
虽然如上面参考图8-11中的一个或多个所讨论的,预定位置被示为上乳突和下乳突,但这不是必要的限制。在其它示例中,预定位置可以是颞骨、耳朵或人类受试者的头部14上的任何期望位置。
虽然本发明的具体特征在一些附图中示出而在其它附图中没有示出,但这仅仅是为了方便,因为根据本发明,每个特征可以与任何或所有其它特征组合。如本文使用的词语“包括”、“包含”、“具有”和“带有”将被广义和全面地解释,并且不限于任何物理互连。而且,在本申请中公开的任何实施例都不应被视为唯一可能的实施例。本领域技术人员将会想到其它实施例,并且这些实施例在以下权利要求内。
此外,在本专利的专利申请审查期间提出的任何修正不是对所提交的申请中给出的任何权利要求要素的免责声明:本领域技术人员不能合理地预期撰写照字面意思涵盖所有可能的等同物的权利要求,许多等同物在修正时是不可预见的,并且超出了对被放弃物(如果有的话)的公平解释,合理的潜在修正可能不超过与许多等同物的远离关系(tangential relation),和/或还有许多其它原因导致不能预期申请人描述被修正的任何权利要求要素的某些非实质性替代品。
Claims (30)
1.一种用于抑制人类受试者的前庭活动的系统,该系统包括:
电子模块,被配置为生成一个或多个电刺激信号;以及
多个电极,被配置为将所述一个或多个电刺激信号递送到预定位置以抑制人类受试者的前庭活动,其中每个电极被放置在人类受试者头部上的预定位置附近。
2.如权利要求1所述的系统,其中所述多个电极双侧放置在头部的相对侧上。
3.如权利要求1所述的系统,其中所述预定位置包括人类受试者的乳突。
4.如权利要求1所述的系统,其中所述预定位置包括人类受试者的耳朵。
5.如权利要求1所述的系统,其中所述预定位置包括人类受试者的颞骨。
6.如权利要求1所述的系统,其中所述一个或多个电刺激信号包括一个或多个直流(DC)信号。
7.如权利要求1所述的系统,其中所述一个或多个刺激信号包括一个或多个DC信号,每个DC信号具有强加的载波。
8.如权利要求1所述的系统,其中所述一个或多个刺激信号包括一个或多个交流(AC)信号。
9.如权利要求1所述的系统,其中所述一个或多个电刺激信号被配置为超极化和/或去极化位于每个预定位置处的细胞,以产生期望的诱导运动感知。
10.如权利要求1所述的系统,其中所述多个电极被配置为针对实际运动递送电刺激以抑制人类受试者的前庭系统,使得人类受试者的运动感知降低。
11.如权利要求10所述的系统,其中针对实际运动抑制人类前庭系统减少可以由人类受试者感测到的运动引起的晕动病。
12.如权利要求1所述的系统,其中所述多个电极包括:第一对电极,被放置在人类受试者头部的一侧上的预定位置处;另一对电极,被放置在人类受试者头部的相对侧上的预定位置处;以及接地电极,被放置在人类受试者的头部或颈部上。
13.如权利要求12所述的系统,其中每对电极包括被配置为正电极的电极和被配置为负电极的电极。
14.如权利要求13所述的系统,其中所述一个或多个电刺激信号被配置为施加到每个正电极和负电极的一个或多个DC信号,使得所述一个或多个DC信号从位于人类受试者头部上的高预定位置处的正电极向位于人类受试者头部上的低位置处的负电极发送,以抑制前庭活动。
15.如权利要求14所述的系统,其中所述高预定位置包括人类受试者的乳突上的高位置,并且所述低位置包括人类受试者的乳突上的低位置。
16.如权利要求13所述的系统,其中所述一个或多个电刺激信号被配置为一个或多个DC信号,每个DC信号强加与每个正电极和负电极同相施加的载波,使得具有强加的载波的所述一个或多个DC信号从处于高预定位置处的正电极向处于低预定位置处的负电极发送,以抑制前庭活动。
17.如权利要求13所述的系统,其中所述一个或多个电刺激信号被配置为一个或多个DC信号,每个DC信号强加与每个正电极和负电极在时间上偏移地施加的载波,使得具有强加的载波的所述一个或多个DC信号从位于头部一侧上的高预定位置处的正电极向位于头部相对侧上的低预定位置处的负电极发送,以抑制前庭活动。
18.如权利要求18所述的系统,其中所述高预定位置包括人类受试者的乳突上的高位置,并且低预定位置包括其乳突上的低位置。
19.如权利要求1所述的系统,其中所述多个电极包括放置在人类受试者头部的一侧上的预定位置处的一个电极,并且另一个电极放置在人类受试者头部的相对侧上的预定位置处。
20.如权利要求19所述的系统,其中所述一个或多个电刺激信号被配置为施加到放置在头部一侧上的电极以及放置在头部相对侧上的电极的一个或多个AC信号,使得所述一个或多个AC信号从人类受试者头部一侧上的预定位置处处于其最大电流的一个电极向人类受试者头部相对侧上的预定位置处处于其最大负电流的另一个电极来回发送,以抑制前庭活动。
21.一种用于抑制人类受试者的前庭活动的方法,该方法包括:
生成一个或多个电刺激信号;以及
将所述一个或多个电刺激信号递送到多个电极,每个电极被放置在人类受试者头部上的预定位置附近,使得所述一个或多个电刺激信号抑制人类受试者的前庭活动。
22.如权利要求21所述的方法,还包括将电极双侧放置在人类受试者的头部的相对侧上的预定位置处。
23.如权利要求21所述的方法,其中所述一个或多个电刺激信号超极化和/或去极化位于每个预定位置处的细胞,以产生期望的诱导运动感知。
24.如权利要求21所述的方法,还包括针对实际运动递送电刺激以抑制人类受试者的前庭系统,使得人类受试者的运动感知降低。
25.如权利要求24所述的方法,其中针对实际运动抑制人类前庭系统减少可以由人类受试者感测到的运动引起的晕动病。
26.如权利要求21所述的方法,其中所述一个或多个电刺激信号包括以下当中的一个或多个:一个或多个直流(DC)信号、各自具有强加的载波的一个或多个DC信号,以及一个或多个交流(AC)信号。
27.如权利要求21所述的方法,其中所述一个或多个电刺激信号包括一个或多个DC信号,所述一个或多个DC信号从头部一侧上的高预定位置处的正电极向头部相对侧上的低预定位置处的负电极发送,以抑制前庭活动。
28.如权利要求21所述的方法,其中所述一个或多个电刺激信号包括具有强加的载波的一个或多个DC信号,这些具有强加的载波的DC信号从头部一侧上的高预定位置处的正电极向头部相对侧上的低预定位置处的负电极同相发送,以抑制前庭活动。
29.如权利要求21所述的方法,其中所述一个或多个电刺激信号包括具有强加的载波的一个或多个DC信号,具有强加的载波的所述一个或多个DC信号从头部一侧上的高预定位置处的正电极向头部相对侧上的低预定位置处的负电极时间偏移地发送,以抑制前庭活动。
30.如权利要求21所述的方法,其中所述一个或多个电刺激信号包括一个或多个AC信号,这些AC信号从在头部一侧上的确定的位置处的电极向头部相对侧上的电极发送,以抑制前庭活动。
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