CN116265040A - 可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统,包括可穿戴准直器模块和分别连接于所述可穿戴准直器模块的超声激励模块与电生理记录模块,所述可穿戴准直器模块用于穿戴固定于刺激目标上;所述超声激励模块用于提供超声刺激和实时调整超声参数,以满足对不同目标刺激区域的需求;所述电生理记录模块用于采集、记录和分析由设置在所述刺激目标的电生理采集电极所采集的电生理信号;所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统同步集成了在体超声可调式刺激与实时电生理记录的系统,可以实现超声刺激与电生理调控效应的实时、匹配性对比,有利于为超声干预效应的物理参数分选、较优参数的筛选提供直接便利。
Description
技术领域
本发明涉及超声神经调控技术领域,特别是涉及一种可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统。
背景技术
低强度聚焦超声的神经调控效应在多层面(外周组织,离体脑片,在体动物),多物种(模式生物,啮齿类动物,灵长类大动物以及人),多手段(分子生物学技术,电生理技术,行为学等)上得到了验证。目前本领域中已有研究证明低强度经颅聚焦超声是一种新型,安全有效的神经调控技术,有望成为无创,有效调节脑内核团及神经元功能和探索脑认知功能的新工具,在脑科学研究及脑疾病的干预治疗具有重要的作用。
然而,不同的神经精神类疾病机制差异较大,针对特定病变核团及神经元放电的调控也不尽相同。目前超声辐射力双向调控神经元放电的参数差异并不明确,特别是调控效应内在机制的研究是迫切需要解决的问题。经典的电、磁、光等神经调控技术同样已被证实可以对神经元放电实现激活或抑制的双向调控效应,不同刺激参数所得到的调控效应差异往往在疾病治疗中取得的效果不同。例如,深部脑电刺激技术的参数调节对于患者的疗效非常重要,其参数主要包括刺激幅度(主要为电压),脉冲宽度和刺激频率。高频深部脑电刺激(大于100Hz的频率,通常为大于130Hz)对于大多数左旋多巴敏感性的帕金森症状是有效的,但其对中轴症状如姿势步态异常,吞咽困难等症状往往是无效的,甚至恶化这些症状,低频深部脑电刺激(小于100Hz的频率,通常为60或80Hz)刺激脚桥核能有效治疗步态异常,这为改变触点组合的深部脑电刺激应用于帕金森疾病的治疗提供了新颖的解决方案。经颅磁刺激技术是通过改变刺激频率分别达到兴奋或抑制局部大脑皮层功能的目的。高频率经颅磁刺激可产生兴奋性突触后电位总和,导致刺激部位神经元的兴奋,低频刺激的作用则相反,对于不同病人的大脑功能状态,通常需要不同的强度,刺激频率,刺激部位,线圈方向的调整才能取得良好的治疗效果。同样,多篇研究报告表明超声的调控效应是双向的,大脑活动可以被激活或可逆性被抑制,其双向调控效应与超声不同声场模态刺激下有着密切的关系。
然而,目前缺乏能够实时、个性化调整超声刺激参数以及兼顾电生理记录的系统,无法为超声调控效应内在机制研究提供设备支持,也无法快速地为临床疾病干预提供新策略。
发明内容
本发明的一目的是,提供一种可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统,该系统具有小尺寸、可穿戴特点,能够利用多模块协同工作,实现对不同目标刺激区域的超声参数的实时、个性化调整,有利于为研究超声调控效应内在机制研究提供支持,以满足安全、有效、实时、特异性的疾病治疗需求。
为实现以上至少一目的,本发明提供了一种可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统,包括:
可穿戴准直器模块,所述可穿戴准直器模块适于穿戴固定于刺激目标上;
超声激励模块,所述超声激励模块包括安装于所述可穿戴准直器模块的超声换能器、连接于所述超声换能器的启动控制单元、连接于所述启动控制单元的参数设置单元以及连接于所述参数设置单元的电子激励单元,其中所述超声换能器用于产生并发出激励脉冲信号,以经由所述激励脉冲信号对所述刺激目标进行超声刺激;所述启动控制单元用于接收所述电子激励单元与所述参数设置单元调制和偶的激励脉冲信号,从而激励所述超声换能器工作,并用于调制所述超声换能器的电路工作中的阻抗匹配;所述参数设置单元用于调节所述超声换能器的超声参数;所述电子激励单元用于对所述超声换能器的振元的工作进行电子控制;以及
电生理记录模块,所述电生理记录模块连接于所述可穿戴准直器模块,用于采集、记录和分析由设置在所述刺激目标的电生理采集电极所采集的电生理信号。
在本发明的一实施例中,所述电生理记录模块包括安装于所述可穿戴准直器模块的电生理记录单元、连接于所述电生理记录单元的电生理采集系统以及连接于所述电生理采集系统的数据处理单元,其中所述电生理记录单元用于记录所述电生理采集电极传输的电生理信号,所述电生理采集系统经由所述电生理采集电极采集所述刺激目标的电生理信号,所述数据处理单元用于对所述电生理采集系统采集的电生理信号进行分析。
在本发明的一实施例中,所述电生理记录模块还包括设置于所述电生理记录单元和所述电生理采集系统之间的前置放大单元,所述前置放大单元用于对所述电生理信号进行放大处理。
在本发明的一实施例中,所述可穿戴准直器模块包括超声固定单元、目标固定单元以及电生理转化固定单元,所述超声固定单元用于安装所述超声换能器,所述目标固定单元用于根据目标刺激区域的解剖位置信息,通过定位系统计算,设计所述超声换能器的固定位置与超声刺激的有效距离,获得固定坐标,并利用固定器固定在所述刺激目标上;所述电生理转化固定单元用于安装所述电生理记录单元。
在本发明的一实施例中,所述目标固定单元包括固定部和设置于所述固定部的固定器,所述超声固定单元包括设置于所述固定部的超声换能器适配孔,所述电生理转化固定单元包括设置于所述固定部的电生理转换器适配孔和用于连接电生理采集电极的电生理转化端,所述电生理记录单元通过插式电生理转换器安装于所述电生理转换器适配孔,所述电生理转化端用于传输所述电生理信号。
在本发明的一实施例中,所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统还包括连接于所述超声激励模块的功率放大器、连接于所述功率放大器与所述数据处理单元的信号发生器、以及连接于所述数据处理单元的视频监测系统,所述视频监测系统用于监测所述刺激目标在穿戴上所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统的实时状态。
在本发明的一实施例中,所述电子激励单元包括参考延时确定模块,用于计算所述超声换能器的振元发出激励脉冲信号时的参考延时。
在本发明的一实施例中,所述超声换能器包括基底、设置于所述基底上的压电陶瓷片、连接于所述压电陶瓷片的电缆引线以及用于封装所述压电陶瓷片和所述电缆引线的外壳。
在本发明的一实施例中,所述超声换能器通过以下步骤制备得到:
将压电陶瓷材料粘接在基底上,并采用研磨、切割和激光加工工艺切割成型,得到预成型样品;
对所述预成型样品进行激光分极;
在激光分极后的所述预成型样品上连接电缆引线,形成正极和负极;以及采用外壳将所述预成型样品和电缆引线封装,得到所述超声换能器。
在本发明的一实施例中,所述超声换能器的制备还包括步骤:对所述超声换能器的结构、声场和回波进行综合分析,基于所述超声换能器的带宽、信号强度、分辨率优化所述超声换能器的尺寸。
本发明的所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统同步集成了在体超声可调式刺激与实时电生理记录,可以实现超声刺激与电生理调控效应的实时,匹配性对比,这为超声干预效应的物理参数分选,较优参数的筛选提供直接便利。同时,也为临床疾病干预提供新策略,可以有效,快速得调整干预方案,从而更好改善患病。
通过对随后的描述和附图的理解,本发明进一步的目的和优势将得以充分体现。
附图说明
图1为本发明的一优选实施例的所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统的结构框图。
图2为本发明的上述优选实施例的所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统的结构示意图,其示意了该系统使用的状态。
图3为本发明的上述优选实施例的所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统的超声换能器的结构示意图。
图4为本发明的上述优选实施例的所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统的超声换能器的制备流程示意图。
图5为本发明的上述优选实施例的所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统的超声换能器的声学特性表征图。
图6为本发明的上述优选实施例的所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统的可穿戴准直器模块的结构示意图。
附图标号说明:可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统100;可穿戴准直器模块10;超声固定单元11;超声换能器适配孔111;目标固定单元12;固定部121;固定器122;电生理转化固定单元13;电生理转换器适配孔131;电生理转化端132;超声激励模块20;超声换能器21;基底211;压电陶瓷片212;电缆引线213;外壳214;启动控制单元22;参数设置单元23;电子激励单元24;参考延时确定模块241;电生理记录模块30;电生理记录单元31;前置放大单元32;电生理采集系统33;数据处理单元34;插式电生理转换器35;功率放大器40;信号发生器50;视频监测系统60。
具体实施方式
以下描述用于揭露本发明以使本领域技术人员能够实现本发明。以下描述中的优选实施例只作为举例,本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。在以下描述中界定的本发明的基本原理可以应用于其他实施方案、形变方案、改进方案、等同方案以及没有背离本发明的精神和范围的其他技术方案。
本领域技术人员应理解的是,在本发明的揭露中,术语“竖向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系是基于附图所示的方位或位置关系,其仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此上述术语不能理解为对本发明的限制。
可以理解的是,术语“一”应理解为“至少一”或“一个或多个”,即在一个实施例中,一个元件的数量可以为一个,而在另外的实施例中,该元件的数量可以为多个,术语“一”不能理解为对数量的限制。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
超声辐射力可直接兴奋或抑制神经元放电,调控动物行为学。新型超声神经调控技术的发展有望为神经精神类疾病的治疗提供新的临床解决方案和强有力的干预工具。为使新型超声神经调控技术更好地应用于不同神经精神类疾病的基础研究与临床治疗,实时,精准地刺激与监测超声对神经元放电模态的调控作用,需对不同超声声场模态的神经调控效应进行摸索,量化超声双向调控神经元放电的参数差异,同时对其内在机制进一步进行研究,以满足安全有效,实时,特异性的疾病治疗需求。
本发明提出一种小尺寸,可穿戴超声刺激兼容电生理记录的技术与系统,该系统利用多模块协同工作,提供一种在体刺激,实时电生理监测与评估的神经刺激新手段,可应用不同脑区的实时可调性刺激。同时,该系统有利于超声干预效应的物理参数分选、较优参数的筛选。可以根据病情的需要进行实时的、个性化的刺激调整。
如图1至图6所示,根据本发明的一优选实施例的可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统100的具体结构被阐明。
如图1和图2所示,所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统100包括可穿戴准直器模块10、连接于所述可穿戴准直器模块10的超声激励模块20、以及连接于所述可穿戴准直器模块10的电生理记录模块30,所述可穿戴准直器模块10用于穿戴固定于刺激目标上;所述超声激励模块20用于提供超声刺激和实时调整超声参数,以满足对不同目标刺激区域的需求;所述电生理记录模块30用于进行电生理记录与分析,具体用于采集、记录和分析由设置在所述刺激目标的电生理采集电极所采集的电生理信号;以此本发明提供了一种同步集成了在体超声可调式刺激与实时电生理记录的系统,可以实现超声刺激与电生理调控效应的实时、匹配性对比,有利于为超声干预效应的物理参数分选、较优参数的筛选提供直接便利。
进一步地,所述超声激励模块20包括安装于所述可穿戴准直器模块10的超声换能器21、连接于所述超声换能器21的启动控制单元22、连接于所述启动控制单元22的参数设置单元23以及连接于所述参数设置单元23的电子激励单元24,其中所述超声换能器21用于产生并发出激励脉冲信号,以经由所述激励脉冲信号对所述刺激目标进行超声刺激;所述启动控制单元22用于接收所述电子激励单元24与所述参数设置单元23调制和偶的激励脉冲信号,从而激励所述超声换能器21工作,并用于调制所述超声换能器21的电路工作中的阻抗匹配;所述参数设置单元23用于调节所述超声换能器21的超声参数;所述电子激励单元24用于对所述超声换能器21的振元的工作进行电子控制。
值得一提的是,所述电子激励单元24为所述超声换能器21的振元产生激励脉冲信号的触发器或开关装置,即所述电子激励单元24用于控制所述超声换能器21的振元是否产生激励脉冲信号。另外,所述电子激励单元24还包括参考延时确定模块241,用于计算所述超声换能器21的振元发出的激励脉冲信号的参考延时。
特别地,在实际的应用中,所述参数设置单元23可以根据疾病类型,病情严重性、刺激靶点选择和刺激效果,采用不同超声参数包括基础频率、脉冲幅度、脉冲重复频率、脉冲长度等进行多靶点独立超声刺激,并能够根据反馈实时调节所述超声换能器21的超声刺激参数。
进一步地,所述启动控制单元22直接与所述超声换能器21连接,用于接收经所述电子激励单元24与所述参数设置单元23调制和偶的激励脉冲信号从而激励所述超声换能器21工作。同时,所述启动控制单元22还具有调制所述超声换能器21的电路工作中的阻抗匹配的作用。
特别地,所述超声换能器21的具体结构如图3所示,所述超声换能器21包括基底211、设置于所述基底211上的压电陶瓷片212、连接于所述压电陶瓷片212的电缆引线213以及用于封装所述压电陶瓷片212和所述电缆引线213的外壳214。
为了更好实现可穿戴性,换能器尺寸需足够小,重量轻,同时需要满足一定声强的强度需求。本发明通过对所述超声换能器21的结构、声场和回波进行综合分析,在保证换能器带宽、信号强度、分辨率等性能的基础上优化所述超声换能器21的尺寸,设计出符合可穿戴尺寸要求的超声换能器21;并使用精密研磨、精密切割和激光加工等精密加工工艺,制备性能优良的超声换能器21。
具体地,如图4所示,所述超声换能器21通过以下步骤制备得到:
将压电陶瓷材料粘接在基底211上,并采用研磨、切割和激光加工工艺切割成型,得到预成型样品;所述基底211可以采用蓝宝石基底211。
对所述预成型样品进行激光分极;
在激光分极后的所述预成型样品上连接电缆引线213,形成正极和负极;以及采用外壳214将所述预成型样品和电缆引线213封装,得到所述超声换能器21。
图5为所述超声换能器21的声学特性表征图,通过声学阻抗分析仪测量得到,图5示意了所述超声换能器21的工作性能正常,能够满足本发明的设计要求。
继续如图1和图2所示,所述电生理记录模块30包括安装于所述可穿戴准直器模块10的电生理记录单元31、连接于所述电生理记录单元31的电生理采集系统33以及连接于所述电生理采集系统33的数据处理单元34,其中所述电生理记录单元31用于记录所述电生理采集电极传输的电生理信号,所述电生理采集系统33经由所述电生理采集电极采集所述刺激目标的电生理信号,所述数据处理单元34用于对所述电生理采集系统33采集的电生理信号进行分析。
值得一提的是,所述电生理记录模块30还包括设置于所述电生理记录单元31和所述电生理采集系统33之间的前置放大单元32,所述前置放大单元32用于对所述电生理信号进行放大处理。
进一步地,如图1所示,所述可穿戴准直器模块10包括超声固定单元11、目标固定单元12以及电生理转化固定单元13,所述超声固定单元11用于安装所述超声换能器21,所述目标固定单元12用于根据目标刺激区域的解剖位置信息,通过定位系统计算,设计所述超声换能器21的固定位置与超声刺激的有效距离,获得固定坐标,并利用固定器122固定在所述刺激目标上;所述电生理转化固定单元13用于安装所述电生理记录单元31。
如图6所示,所述目标固定单元12包括固定部121和设置于所述固定部121的固定器122,所述超声固定单元11包括设置于所述固定部121的超声换能器适配孔,所述电生理转化固定单元13包括设置于所述固定部121的电生理转换器适配孔131和用于连接电生理采集电极的电生理转化端132,所述电生理记录单元31通过插式电生理转换器35安装于所述电生理转换器适配孔131,所述电生理转化端132用于传输所述电生理信号。
可以理解的是,所述电生理记录单元31通过插式电生理转换器与所述可穿戴准直器模块10连接,同时经所述电生理转化器转换端与设置于所述刺激目标的所述电生理采集电极相连接,从而实现头皮脑电,深部脑电,在体多通道等记录电极相关电生理信号的传输。
还可以理解的是,所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统100的电生理信号的传输路径为:所述电生理信号依次经所述电生理记录单元31、所述前置放大单元32以及所述电生理采集系统33传输至所述数据处理单元34中进行分析处理。
值得一提的是,所述数据处理单元34为计算机。
进一步地,所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统100还包括连接于所述超声激励模块20的功率放大器40、连接于所述功率放大器40与所述数据处理单元34的信号发生器50、以及连接于所述数据处理单元34的视频监测系统60,所述视频监测系统60用于监测所述刺激目标在穿戴上所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统100的实时状态,如图2所示。
值得一提的是,所述刺激目标可以为啮齿类动物,也可以为大型动物,如非人灵长类大动物和人等,适用于直接穿戴在体实现穿颅刺激,也适用于离体,在体外周进行超声刺激与调控。
另外,本发明的所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统100的所述电生理记录单元31可拓展为在体神经递质监测系统,在体钙成像记录等多功能监测系统与在体超声刺激的兼容,本发明对此不作限制。
本发明的所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统100采用小尺寸、可穿戴的所述可穿戴准直器模块10来实现所述超声换能器21和所述插式电生理转换器的安装,并通过所述插式电生理转换器使得所述电生理记录单元31能够适配所述电生理采集系统33,设计了所述电生理转化端132用于连接在体电生理采集电极,用于电生理信号的传输,有利于实现在体刺激与实时电生理效果评估的作用。
本发明的所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统100具有小尺寸、可穿戴特点,能够利用多模块协同工作,实现对不同目标刺激区域的超声参数的实时、个性化调整,有利于为研究超声调控效应内在机制研究提供支持,以满足安全、有效、实时、特异性的疾病治疗需求。
总的来讲,本发明涉及一种小尺寸、可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统,该系统通过多模块的协同工作实现在体刺激与实时电生理效果评估的作用。与传统的单振元超声神经调控技术相比,本发明通过对换能器的结构、声场和回波进行综合分析,在保证换能器带宽、信号强度、分辨率等性能的基础上自主研发设计的更小尺寸,可穿戴聚焦超声换能器,同时满足足够深度,足够能量的在体穿颅刺激。而且同时兼容在体电生理实时评估,可以实现超声刺激与电生理调控效应的实时,匹配性对比,这为超声干预效应的物理参数分选,较优参数的筛选提供直接便利。同时,也为临床疾病干预提供新策略,可以有效,快速得调整干预方案,从而更好改善患病。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上实施例仅表达了本发明的优选的实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统,其特征在于,包括:
可穿戴准直器模块,所述可穿戴准直器模块适于穿戴固定于刺激目标上;
超声激励模块,所述超声激励模块包括安装于所述可穿戴准直器模块的超声换能器、连接于所述超声换能器的启动控制单元、连接于所述启动控制单元的参数设置单元以及连接于所述参数设置单元的电子激励单元,其中所述超声换能器用于产生并发出激励脉冲信号,以经由所述激励脉冲信号对所述刺激目标进行超声刺激;所述启动控制单元用于接收所述电子激励单元与所述参数设置单元调制和偶的激励脉冲信号,从而激励所述超声换能器工作,并用于调制所述超声换能器的电路工作中的阻抗匹配;所述参数设置单元用于调节所述超声换能器的超声参数;所述电子激励单元用于对所述超声换能器的振元的工作进行电子控制;以及
电生理记录模块,所述电生理记录模块连接于所述可穿戴准直器模块,用于采集、记录和分析由设置在所述刺激目标的电生理采集电极所采集的电生理信号。
2.根据权利要求1所述的可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统,其特征在于,所述电生理记录模块包括安装于所述可穿戴准直器模块的电生理记录单元、连接于所述电生理记录单元的电生理采集系统以及连接于所述电生理采集系统的数据处理单元,其中所述电生理记录单元用于记录所述电生理采集电极传输的电生理信号,所述电生理采集系统经由所述电生理采集电极采集所述刺激目标的电生理信号,所述数据处理单元用于对所述电生理采集系统采集的电生理信号进行分析。
3.根据权利要求2所述的可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统,其特征在于,所述电生理记录模块还包括设置于所述电生理记录单元和所述电生理采集系统之间的前置放大单元,所述前置放大单元用于对所述电生理信号进行放大处理。
4.根据权利要求2所述的可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统,其特征在于,所述可穿戴准直器模块包括超声固定单元、目标固定单元以及电生理转化固定单元,所述超声固定单元用于安装所述超声换能器,所述目标固定单元用于根据目标刺激区域的解剖位置信息,通过定位系统计算,设计所述超声换能器的固定位置与超声刺激的有效距离,获得固定坐标,并利用固定器固定在所述刺激目标上;所述电生理转化固定单元用于安装所述电生理记录单元。
5.根据权利要求4所述的可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统,其特征在于,所述目标固定单元包括固定部和设置于所述固定部的固定器,所述超声固定单元包括设置于所述固定部的超声换能器适配孔,所述电生理转化固定单元包括设置于所述固定部的电生理转换器适配孔和用于连接电生理采集电极的电生理转化端,所述电生理记录单元通过插式电生理转换器安装于所述电生理转换器适配孔,所述电生理转化端用于传输所述电生理信号。
6.根据权利要求4所述的可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统,其特征在于,所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统还包括连接于所述超声激励模块的功率放大器、连接于所述功率放大器与所述数据处理单元的信号发生器、以及连接于所述数据处理单元的视频监测系统,所述视频监测系统用于监测所述刺激目标在穿戴上所述可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统的实时状态。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统,其特征在于,所述电子激励单元包括参考延时确定模块,用于计算所述超声换能器的振元发出激励脉冲信号时的参考延时。
8.根据权利要求1至6中任一项所述的可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统,其特征在于,所述超声换能器包括基底、设置于所述基底上的压电陶瓷片、连接于所述压电陶瓷片的电缆引线以及用于封装所述压电陶瓷片和所述电缆引线的外壳。
9.根据权利要求1至6中任一项所述的可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统,其特征在于,所述超声换能器通过以下步骤制备得到:
将压电陶瓷材料粘接在基底上,并采用研磨、切割和激光加工工艺切割成型,得到预成型样品;
对所述预成型样品进行激光分极;
在激光分极后的所述预成型样品上连接电缆引线,形成正极和负极;以及
采用外壳将所述预成型样品和电缆引线封装,得到所述超声换能器。
10.根据权利要求9所述的可穿戴式超声刺激兼容电生理记录系统,其特征在于,所述超声换能器的制备还包括步骤:对所述超声换能器的结构、声场和回波进行综合分析,基于所述超声换能器的带宽、信号强度、分辨率优化所述超声换能器的尺寸。
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