JPH11511367A - 効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスeegシステム - Google Patents

効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスeegシステム

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JPH11511367A
JPH11511367A JP9512969A JP51296997A JPH11511367A JP H11511367 A JPH11511367 A JP H11511367A JP 9512969 A JP9512969 A JP 9512969A JP 51296997 A JP51296997 A JP 51296997A JP H11511367 A JPH11511367 A JP H11511367A
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radio frequency
electrode
wireless eeg
signal
evoked response
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JP9512969A
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エヌ. シュミット,ロバート
ピー. ヘンドルクス,スティーブン
アール. バケット,ジェームズ
Original Assignee
クリーブランド、メディカル、デバイシズ、インコーポレーテッド
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Abstract

(57)【要約】 この発明は、効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEGシステム(10)である。このシステム(10)は、人に取り付けられ、脳の電気活動によって生じる電圧を検知する電極配列(12)と、電極配列(12)によって検知された電圧に対応する無線周波数信号を生成するための送信機(18)と、無線周波数信号を受信するための受信装置(20)と、受信機(20)に接続され、個別に与えられる言語刺激を記録し、かつ、データ出力を表示するためのオペレータ・インタフェース装置(22)とを備えている。送信機(18)は、マンチェスタ符号化の必要性をなくす非ゼロ復帰フォーマットを許容するために、搬送周波数偏移キーイング回路を利用して、位相ロック・ループ合成された搬送周波数および基準周波数を変調する。

Description

【発明の詳細な説明】 効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEGシステム発明の背景 本発明は、聴性誘発反応(AER)システムの分野に関し、より具体的には、 ワイアレスEEGシステムを利用したAERシステムに関する。 言語認識障害を子供の時期の早期に発見することができると、言語認識障害の 介入に成功する機会は増加するであろう。早期発見により、成功の機会が最大と なる時期、すなわち人生の最初の数ヶ月または数年の時期の治療に資源を集中さ せることができる。子供の認識能力を効果的に改善することは、増加した知識の 集合、より偉大な自己尊重および同様に乏しさの減少に結びつくべきより大きな 教育的成功につながる。現在、介入は、子供が機能不全の証拠となる記録を有す るまで、典型的には8〜10歳まで行われない。 AERは、このような障害の早期発見のための最も精密な技術である。生後の 短期間利用すると、AERは、乳幼児が3年後に有する言語認識能力を予想する ことができる。誕生時において得られたAERデータは、3歳のマッカーシー・ スコアの予想における全体の分散の78%の割合を占める。したがって、単純で 、使用が簡単であり、誕生時における言語認識能力障害を発見するのに低コスト のシステムが求められている。 AERは、基本的なEEG技術と、被験者、しばしば乳幼児またはそれより年 上の子供、の規定された時間の間のある聴覚刺激に対する反応を監視し、記録す る装置とを用いる。この技術の一つの欠点は、従来のEEGシステムが、監視記 録装置に接続されたリード線を伴った電極を有するということである。乳幼児の AERテストを実行するときに、乳幼児は、これらのリード線に注意を集中し、 リード線を引っ張る傾向にあり、データを不正確にする人為的な産物を生み出し 、テストのコストを増加させ、場合によってはテストをまったく無効にする。典 型的な病院および保育園の環境に適用するようにシステムを使用するのに便利と するために、装置への配線をなくす必要がある。ワイアレス・システムは、これ らの人為的な産物をなくし、かぶったり脱いだりするのを容易にし、乳幼児また は子供が、システムを取り付けたり、取り外したりすることなく、テスト中、い くつかの設定に移動することを可能にする。また、ワイアレス・システムは、母 親と子供が、「配線された状態」にいなければならないということなく、授乳し たり他の身体の機能の世話をすることができる時間中に、テストを実行すること を可能にする。 ワイアレスEEG送信を含んでいるシステムは、すでに開発されている。米国 特許第5,279,305号は、このようなシステムを示している。この特許は、無線周 波遠隔測定法によってEEGデータを送受信する装置を開示しているが、単一の 送信データ・ストリーム内に、データをその関連するクロックと結合するための システムであるマンチェスタ符号化を必要とする。マンチェスタ符号化は、'305 号特許に示される送信機の固有周波数の不安定性を未然に除去するために不可欠 である。この不安定性は、全体のシステム性能の悪化およびFCC規則の違反の 原因になるおそれがある。しかし、マンチェスタ符号化は、送信信号の誤り訂正 を備えておらず、実効データ送信速度を半分にカットし、これによりデータ送信 効率および性能ならびに送信データ保全性を減少させるいう点で制限を受ける。 AERシステムにとって、ある可聴刺激に対する被験者の脳の反応を生成し、 比較する機能は不可欠である。これは、刺激に対する脳波反応の極めて正確なタ イミングを必要とし、したがって、高度の送信データ保全性を必要とする。'305 号特許は、効果的なEEGシステムを示しているが、効果的なAERシステムに 必須の正確なタイミングおよび送信データ保全性を示してはいない。 したがって、これらの欠点を克服した効果的なAERシステムに対する要求が 存在する。発明の概要 本発明は、前述した要求を満足させるシステムを提供する。 したがって、本発明の目的は、ワイアレスEEGシステムを提供することにあ る。このシステムでは、人の脳の電気活動によって生成される電圧が人に取り付 けられた電極配列によって検知され、検知された電圧に対応する無線周波数信号 が送信手段によって生成され、受信手段に送信される。送信手段は、無線周波数 信号を誤り検出訂正符号化を用いて符号化し、無線周波数信号の非ゼロ復帰フォ ーマットを準備するために、搬送周波数偏移キーイング回路を利用して位相ロッ ク・ループ合成された搬送周波数を変調し、基準周波数偏移キーイング回路を利 用して基準周波数を変調し、マンチェスタ符号化の必要性をなくす。受信手段は 、前記無線周波数信号を受信し、それを復号し、それに対応するデータ出力を生 成する。受信手段は、データ出力をオペレータ・インタフェースに出力し、オペ レータ・インタフェースは、データ出力を図的に表示する。 本発明の他の目的は、効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEGシステ ムを提供することにある。このシステムでは、人の脳の電気活動によって生成さ れる電圧が人に取り付けられた電極配列によって検知され、検知された電圧に対 応する無線周波数信号が送信手段によって生成され、受信手段に送信される。送 信手段は、無線周波数信号を誤り検出訂正符号化を用いて符号化し、無線周波数 信号の非ゼロ復帰フォーマットを準備するために、搬送周波数偏移キーイング回 路を利用して位相ロック・ループ合成された搬送周波数を変調し、基準周波数偏 移キーイング回路を利用して基準周波数を変調し、マンチェスタ符号化の必要性 をなくす。受信手段は、無線周波数信号を受信し、それを復号し、それに対応す るデータ出力を生成する。受信手段は、データ出力をオペレータ・インタフェー スに出力する。オペレータ・インタフェースは、個別に与えられた言語音を記録 し、聴覚刺激を提供する。オペレータ・インタフェースは、データ出力を表示し 、この表示は、提供された刺激に反応した脳の電気活動の比較を提供する。図面の簡単な説明 本発明のさらに別の特徴は、添付図面を参照しながら以下の説明を読むことに よって、本発明が関連する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者) に明らかとなる。 添付図面において、図1は、乳幼児の頭に取り付けられた電極配列および送信 手段と、受信手段と、オペレータ・インタフェースとを有する本発明を示す図で ある。 図2は、電極配列および送信手段の詳細図である。 図3は、電極配列および送信手段のブロック図である。 図4は、送信機およびシステム・コントローラのブロック図である。 図5は、受信手段のブロック図である。好ましい実施例の詳細な説明 図面、具体的には図1を参照すると、図1には、本発明10が図示されている 。電極配列12は、基準電極14である少なくとも1つの電極と正電極16であ る少なくとも1つの電極との少なくとも2つの電極を備えている。好ましい実施 例においては、電極配列12は、基準電極14を伴った3つの正電極16として 示される。電極配列12および送信手段18は、人の頭に取り付けられた状態で 示されている。この図では、乳幼児が示されているが、本発明10は乳幼児に限 定されるものでないことは了解されている。本発明の好ましい実施例では、正電 極16および基準電極14は金製であるが、これらの電極がその物質から作られ る必要はない。電極配列12は、リード線32によって送信手段18に電気接続 される。受信手段20およびオペレータ・インタフェース22は、人から離れた と ころに配置された状態で示されている。受信手段20とオペレータ・インタフェ ース22とは、インタフェース・ケーブル60によって接続される。オペレータ ・インタフェース22は、パーソナル・コンピュータであることが好ましい。電 極配列12は、人の脳の電気活動によって生じる電圧を検知する。送信手段18 は、電極配列12によって検知された電圧に対応する無線周波数信号24を生成 し、送信アンテナ26(図1には図示せず)を介して無線周波遠隔測定法によっ て無線周波数信号24を送信する。受信手段20は、受信アンテナ64を介して 、送信手段18によって生成および送信された無線周波数信号24を受信する。 受信手段20は、受信した無線周波数信号24に対応するデータ出力58(図1 には図示せず)を生成する。オペレータ・インタフェース22は、インタフェー ス・ケーブル60により、受信手段20によって生成されたデータ出力58を入 力として受信し、それを図的に表示する。 次に、図2を参照するが、この図2には、電極配列12および送信手段18の 詳細図が示されている。送信手段18は、その内部コンポーネントを示すために 切り取られた状態で示されている。送信手段18は、送信アンテナ26、送信機 28、増幅手段30、システム・コントローラ44およびバッテリー手段31を 有する。好ましい実施例においては、送信アンテナ26は、回路基板上に印刷さ れたスパイラル・アンテナ・スクリーンである。また、好ましい実施例において は、送信手段18は、バッテリー手段31によって電力供給を受ける。好ましい 実施例において、バッテリー手段31は、直列に接続された3つの1.2ボルト のニッケル金属水素化物バッテリーを備え、65mAhrの容量の3.6ボルト を提供するが、十分な電圧と容量を提供する任意のバッテリーを使用できること が了解されている。電極配列12は、リード線32を使用して、送信手段18内 の増幅手段30に電気接続される。リード線32は、包帯または帽子の下に安全 に装着するのに十分小さい約1から6インチの長さであることが好都合である。 正電極16および基準電極14は、研究者および臨床医の双方またはいずれか一 方が適切と考える頭の異なる領域に配置される。典型的には、基準電極14は、 耳のちょうど後ろに配置される一方、正電極16は、人の頭の位置C2、C3およ びC4の少なくとも一つ以上の箇所に配置される。送信手段18は、テープまた は吸引装置を使用して人の頭に直接粘着することができる。一方、電極配列12 を適所に維持し、かつ、皮膚との電気接触を提供するために、電極ゲルまたはペ ーストが使用される。包帯または帽子(図2には図示せず)は、人が電極配列1 2および送信手段18を混乱させるのを避けるために全体の領域を覆うように使 用されてもよい。 次に、図3を参照するが、この図3には、電極配列12および送信手段18の ブロック図が示されている。好ましい実施例において、電極配列12は、差分入 力、すなわち基準電極14に対する2つの正電極16の状態の間の差、または、 単一端入力、すなわち基準電極14に対する1つの正電極16の状態のいずれか を増幅手段30に与えることができる。増幅手段30は、少なくとも1つの入力 増幅器34および少なくとも1つの帯域通過フィルタ36から構成されている。 増幅手段30は、電極配列12から電極信号40を受信する。電極信号40は、 人の脳の電気活動の変化に対する応答である。好ましい実施例において、入力増 幅器34は、100の初期利得を電極信号40に与える。一方、帯域通過フィル タ36は、約0.1から36Hzの帯域通過を有し、約50の付加的な利得を電 極信号40に与え、その結果、出力信号42は、全体として、電極信号40から 約5,000の利得を有する。システム・コントローラ44は、帯域通過フィル タ36のそれぞれに電気接続される。各帯域通過フィルタ36からの出力信号4 2は、システム・コントローラ44に入力される。システム・コントローラ44 は、出力信号42の遠隔測定送信を可能にするために、出力信号42の信号調整 を行う。このような信号調整は、アナログからデジタルへの変換およびデー タ符号化を含んでいる。好ましい実施例において、システム・コントローラ44 は、ハミング符号化を使用するが、他のタイプの誤り訂正符号を使用してもよい ことが了解されている。 次に、図4を参照するが、この図4には、送信機28およびシステム・コント ローラ44のブロック図が示されている。信号調整を行うことに加えて、システ ム・コントローラ44は、送信機28のチャネル周波数の制御も行い、これによ り、送信される無線周波数信号24の周波数を制御する。システム・コントロー ラ44は、NowMod*と呼ばれる制御信号48およびデータ信号50を送信 機28に出力する。好ましい実施例において、送信機28は、バッファ増幅器7 0および周波数合成手段52を有する。周波数合成手段52は、シンセサイザ3 8を有する位相ロック・ループ(PLL)回路の使用した電圧制御発振器68( VCO)を備え、搬送周波数の生成を行う。搬送周波数偏移キーイング回路62 は、システム・コントローラ44から出力されたデータ信号50および制御信号 NowMod*48に従って、無線周波数信号24のPLL合成された搬送周波 数を変調する。制御信号48は、高レベルで始まり、変調が開始する瞬間に低レ ベルになる。この結果、変調の開始時において正からゼロへの偏移が起こり、搬 送波を公称よりも下に移動させる。その結果、データは、その点から、他方の側 の公称において均等に間隔をあけられた周波数へそれを偏移させることができる 。その結果の全体の周波数偏移は、負から正になるデータ信号を使用することに よって得られるものをエミュレートする。したがって、ゼロと正の論理レベルの みが、搬送周波数を公称の非変調搬送周波数より上と下の双方に変調するのに必 要とされ、負の電力供給を使用する必要はない。 好ましい実施例において、基準発振器66は、電圧制御水晶発振器(VCXO )である。データ信号50および制御信号48は、基準周波数偏移キーイング回 路46を利用して、搬送周波数偏移キーイング回路62が無線周波数信号24の 搬 送周波数を変調するのと同じ方法で、かつ、同じパーセンテージだけ、基準発振 器66を変調する。基準発振器66の変調は、データが、任意のデューティ・サ イクルの標準的な非ゼロ復帰(NRZ)フォーマットのデータが正確に送信され ることを許容する50%デューティ・サイクルになる必要がないように行われる 。基準周波数を変調することにより、データは、理想的には、PLLの制御シス テムの動作を混乱させず、その結果、PLLは、変調を、訂正されるべき周波数 エラーとして検出しない。このアプローチを効果的にするためには、基準発振器 66の変調帯域幅は、ループ・フィルタ76によって確立されるPLLシンセサ イザのループ帯域幅を超えなければならない。基準周波数を変調しないと、PL Lが応答し、所望の変調を歪ませ、したがって、送信機28の効力を減少させ、 あるいは破壊すら行う。 基準周波数を変調しないときのこのような歪みを回避する通常知られた方法は 、データのマンチェスタ符号化である。マンチェスタ符号化は、ゼロ平均周波数 偏移を与え、したがって、PLLがデータに不適切に反応するのを回避するが、 データ・レートを50パーセント減少させるという犠牲を負う。したがって、本 発明の1つの目的は、マンチェスタ符号化の要求をなくすことにより、所与のチ ャネル帯域幅内において可能な最高のデータ・レートを維持することである。 送信機28は、ソフトウェア制御の下にあり、好ましい実施例においては、9 02から928MHzの帯域にわたって周波数機敏性を有するが、他の周波数帯 域が使用されてもよいことが了解されている。送信アンテナ26によって無線周 波数信号24を送信するのは、送信手段18の送信機28の部分である。 次に図5を参照するが、この図5には、受信手段20およびオペレータ・イン タフェース22のブロック図が示されている。任意の適した無線周波数受信手段 を使用することができるが、好ましい実施例において、受信手段20は、複数の チャネルを有するスーパヘテロダイン・タイプの受信機54を有する。所望のチ ャネルは、第1の局部発振器として使用されるPLLシンセサイザの周波数のプ ロセッサ制御を介して選択される。好ましい実施例において、受信機54は、周 波数偏移キーイング復調フォーマットを使用する。受信手段20は、受信アンテ ナ64を介して無線周波数信号24を受信する。また、受信手段20は、そこに 組み込まれたマイクロコントローラ56も有する。マイクロコントローラ56は 、PLLシンセサイザをプログラムする。受信機54は、データおよび誤り訂正 ビットをマイクロコントローラ56に出力し、マイクロコントローラ56は、誤 り訂正ビットを除去し、訂正されたデータをデータ出力58として、オペレータ ・インタフェース22に出力する。データ出力58は、前記受信機54によって 受信された無線周波数信号24に対応する。受信手段20は、オペレータ・イン タフェース22にデータ出力58を出力する。好ましい実施例において、オペレ ータ・インタフェース22は、当該オペレータ・インタフェース内にプログラム されたソフトウェアを有する。このソフトウェアは、都合よくは個別に与えられ た音素の形で言語音を記録し、かつ、聴覚刺激を与えるためのものである。オペ レータ・インタフェース22は、データ出力58を取り込み、記録し、波形のタ イミングを刺激の開始と比較しつつ、データ出力を、彼または彼女が刺激に応答 する際の人の波形として図的に表示する。オペレータ・インタフェース22は、 データ収集中に刺激音素の発生を完全に制御し、データ出力58に刺激を自動的 に同期させるソフトウェアを有する。このソフトウェアは、あらかじめプログラ ムされたシーケンスの音素を、AERテストにとって適切な間隔で発生させるこ とが好都合である。 本発明について開示してきたが、変形および変更は、当業者には明らかである 。このような変形および変更は、添付された請求の範囲の範囲内に含まれるよう に意図されている。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,L U,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF ,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE, SN,TD,TG),AP(KE,LS,MW,SD,S Z,UG),UA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD ,RU,TJ,TM),AL,AM,AT,AU,AZ ,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CZ, DE,DK,EE,ES,FI,GB,GE,HU,I S,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LK,LR ,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN, MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,S D,SE,SG,SI,SK,TJ,TM,TR,TT ,UA,UG,UZ,VN (72)発明者 バケット,ジェームズ アール. アメリカ合衆国オハイオ州、シャグリン、 フォールズ、カリー、レイン、17160

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 少なくとも1つが基準電極であり、かつ、少なくとも1つが正電極であ るという少なくとも2つの電極を有し、人に取り付けられてその人の脳の電気活 動によって生成される電圧を検知する電極配列と、 前記電極配列に電気接続された送信手段であって、当該送信手段は、前記電極 配列によって検知された電圧に対応する無線周波数信号を生成し、前記無線周波 数信号を誤り検出訂正符号化により符号化し、無線周波遠隔測定法によって前記 無線周波数信号を送信アンテナを介して送信し、かつ、当該送信手段は、前記無 線周波数信号の非ゼロ復帰フォーマットを準備するために、搬送周波数偏移キー イング回路を利用して位相ロック・ループ合成された搬送周波数を変調し、基準 周波数偏移キーイング回路を利用して基準周波数を変調する、送信手段と、 前記送信手段によって生成および送信された前記無線周波数信号を受信アンテ ナを介して受信し、かつ、それによって、前記無線周波数信号を復号し、受信さ れた前記無線周波数信号に対応するデータ出力を生成する受信手段と、 前記受信手段によって生成された前記データ出力を入力として受信し、それに よって、前記データ出力を表示する、前記受信手段に接続されたオペレータ・イ ンタフェースと、 を備えているワイアレスEEGシステム。 2. 前記送信手段の前記無線周波数信号の送信に先立って、前記無線周波数 信号を調整する、前記送信手段内にあるシステム・コントローラ、 をさらに備えている請求の範囲第1項に記載のワイアレスEEGシステム。 3. 前記システム・コントローラが、制御信号を出力し、 前記制御信号が、公称非変調搬送周波数より上と下の双方に前記搬送周波数を 変調するのにゼロおよび正の論理レベルだけが必要とされるように、前記搬送周 波数および前記基準周波数を、前記周波数偏移キーイング変調の総量の2分の1 だけ偏移させる、 請求の範囲第2項に記載のワイアレスEEGシステム。 4. 前記受信手段内にあり、前記受信手段を制御するマイクロコントローラ 、 をさらに備えている請求の範囲第1項に記載のワイアレスEEGシステム。 5. 前記誤り訂正符号化がハミング符号化である、 請求の範囲第1項に記載のワイアレスEEGシステム。 6. 前記電極配列が、前記送信手段に差分入力を提供するものである、 請求の範囲第1項に記載のワイアレスEEGシステム。 7. 前記電極配列が単一端入力を前記送信手段に提供するものである、 請求の範囲第1項に記載のワイアレスEEGシステム。 8. 少なくとも1つが基準電極であり、かつ、少なくとも1つが正電極であ るという少なくとも2つの電極を有し、人に取り付けられてその人の脳の電気活 動によって生成される電圧を検知する電極配列と、 前記電極配列に電気接続された送信手段であって、当該送信手段は、前記電極 配列によって検知された電圧に対応する無線周波数信号を生成し、前記無線周波 数信号を誤り検出訂正符号化により符号化し、無線周波遠隔測定法によって前記 無線周波数信号を送信アンテナを介して送信し、かつ、当該送信手段は、前記無 線周波数信号の非ゼロ復帰フォーマットを準備するために、搬送周波数偏移キー イング回路を利用して位相ロック・ループ合成された搬送周波数を変調し、基準 周波数偏移キーイング回路を利用して基準周波数を変調する、送信手段と、 前記送信手段によって生成および送信された前記無線周波数信号を受信アンテ ナを介して受信し、かつ、それによって、前記無線周波数信号を復号し、受信さ れた前記無線周波数信号に対応するデータ出力を生成する受信手段と、 前記受信手段に接続されたオペレータ・インタフェースであって、当該オペレ ータ・インタフェースは前記受信手段によって生成された前記データ出力を入力 として受信し、当該オペレータ・インタフェースは聴覚刺激を提供し、これによ って、当該オペレータ・インタフェースは前記データ出力を、前記刺激に応答し た前記脳の電気活動の比較を提供する前記ディスプレイにより表示し、当該オペ レータ・インタフェースはプログラム可能である、オペレータ・インタフェース と、 を備えている効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEGシステム。 9. 前記送信手段の前記無線周波数信号の送信に先立って、前記無線周波数 信号を調整する、前記送信手段内にあるシステム・コントローラであって、当該 システム・コントローラは制御信号を出力する、システム・コントローラをさら に備え、 前記制御信号は、公称非変調搬送周波数より上と下の双方に前記搬送周波数を 変調するのにゼロおよび正の論理レベルだけが必要とされるように、前記搬送周 波数および前記基準周波数を、前記周波数偏移キーイング変調の総量の2分の1 だけ偏移させるものである、 請求の範囲第8項に記載の効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEGシ ステム。 10. 前記受信手段内にあり、前記受信手段を制御するマイクロコントロー ラ、 をさらに備えている請求の範囲第8項に記載の効果的な聴性誘発反応のための ワイアレスEEGシステム。 11. 前記誤り訂正符号化がハミング符号化である、 請求の範囲第8項に記載の効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEGシ ステム。 12. 前記電極配列が前記送信手段に差分入力を提供するものである、 請求の範囲第8項に記載の効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEGシ ステム。 13. 前記電極配列が単一端入力を前記送信手段に提供するものである、 請求の範囲第8項に記載の効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEGシ ステム。 14. 少なくとも1つが基準電極であり、かつ、少なくとも1つが正電極で あるという少なくとも2つの電極を有し、人に取り付けられてその人の脳の電気 活動によって生成される電圧を検知し、それに応答して電極信号が生成される電 極配列と、 前記電極配列にリード線によって電気接続された送信手段であって、当該送信 手段は、その内部にあるバッテリー手段によって電力供給を受け、その内部に配 置された送信アンテナと送信機とシステム・コントローラと増幅手段とを有する ものであり、当該増幅手段は、前記電極信号の利得を増加させるものであり、当 該送信機は、前記電極配列によって検知された前記電圧に対応する無線周波数信 号を生成するものであり、前記システム・コントローラは、前記無線周波数信号 を調整し、誤り検出訂正符号化を用いて符号化するものであり、前記送信手段は 、前記無線周波数信号の非ゼロ復帰フォーマットを準備するために、搬送周波数 偏移キーイング回路を利用して位相ロック・ループ合成された搬送周波数を変調 し、基準周波数偏移キーイング回路を利用して基準周波数を変調する、送信手段 と、 前記送信手段によって生成および送信された前記無線周波数信号を受信する受 信アンテナを有する受信手段であって、当該受信手段は、マイクロコントローラ を有するスーパーヘテロダイン・タイプのものであり、それによって、当該受信 手段は、受信された前記無線周波数信号に対応するデータ出力を生成する、受信 手段と、 前記受信手段に接続されたオペレータ・インタフェースであって、当該オペレ ータ・インタフェースは、前記受信手段によって生成された前記データ出力を入 力として受信し、当該オペレータ・インタフェースは、個別に与えられた言語音 を記録し、聴覚刺激を提供し、それによって、当該オペレータ・インタフェース は、前記データ出力を表示し、当該表示は、前記刺激に応答した前記脳の電気活 動の比較を提供するものであり、当該オペレータ・インタフェースはプログラム 可能である、オペレータ・インタフェースと、 を備えている効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEGシステム。 15. 前記システム・コントローラが、制御信号を出力するものであり、 前記制御信号は、公称非変調搬送周波数より上と下の双方に前記搬送周波数を 変調するのにゼロおよび正の論理レベルだけが必要とされるように、前記搬送周 波数および前記基準周波数を、前記周波数偏移キーイング変調の総量の2分の1 だけ偏移させるものである、 請求の範囲第14項に記載の効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEG システム。 16. 前記送信手段に回路基板をさらに備え、前記送信アンテナが前記回路 基板上にスクリーン印刷されるものである、 請求の範囲第14項に記載の効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEG システム。 17. 前記増幅手段が、少なくとも1つの入力増幅器を備えている、 請求の範囲第14項に記載の効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEG システム。 18. 前記増幅手段が、少なくとも1つの帯域通過フィルタを備えている、 請求の範囲第14項に記載の効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEG システム。 19. 前記受信手段を前記オペレータ・インタフェースに接続するインタフ ェース・ケーブル、 をさらに備えている請求の範囲第14項に記載の効果的な聴性誘発反応のため のワイアレスEEGシステム。 20. 前記オペレータ・インタフェースが、パーソナル・コンピュータであ る、 請求の範囲第14項に記載の効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEG システム。 21. 前記送信機が、ソフトウェア制御可能であり、さまざまな許容可能無 線周波数帯域にわたって周波数機敏性を有するものである、 請求の範囲第14項に記載の効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEG システム。 22. 前記誤り訂正符号化が、ハミング符号化である、 請求の範囲第14項に記載の効果的な聴性誘発反応のためのワイアレスEEG システム。
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