RU2107460C1 - Способ регистрации кожно-гальванических реакций и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ регистрации кожно-гальванических реакций и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2107460C1
RU2107460C1 RU96110526A RU96110526A RU2107460C1 RU 2107460 C1 RU2107460 C1 RU 2107460C1 RU 96110526 A RU96110526 A RU 96110526A RU 96110526 A RU96110526 A RU 96110526A RU 2107460 C1 RU2107460 C1 RU 2107460C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
derivative
signal
pulse
value
input
Prior art date
Application number
RU96110526A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96110526A (ru
Inventor
Л.А. Галченков
В.В. Дементиенко
Л.Г. Коренева
А.Г. Марков
В.М. Шахнарович
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "Нейроком"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество закрытого типа "Нейроком" filed Critical Акционерное общество закрытого типа "Нейроком"
Priority to RU96110526A priority Critical patent/RU2107460C1/ru
Priority to PCT/RU1997/000162 priority patent/WO1997045162A1/ru
Priority to DE69727236T priority patent/DE69727236T2/de
Priority to US09/194,352 priority patent/US6167299A/en
Priority to EP97926303A priority patent/EP0925758B1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2107460C1 publication Critical patent/RU2107460C1/ru
Publication of RU96110526A publication Critical patent/RU96110526A/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/72Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes
    • A61B5/7203Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes for noise prevention, reduction or removal
    • A61B5/7207Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes for noise prevention, reduction or removal of noise induced by motion artifacts
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0531Measuring skin impedance
    • A61B5/0533Measuring galvanic skin response
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/16Devices for psychotechnics; Testing reaction times ; Devices for evaluating the psychological state
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/72Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes
    • A61B5/7235Details of waveform analysis
    • A61B5/7239Details of waveform analysis using differentiation including higher order derivatives
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N1/00Electrotherapy; Circuits therefor
    • A61N1/02Details
    • A61N1/04Electrodes
    • A61N1/06Electrodes for high-frequency therapy

Abstract

Изобретение относится к области медицины и медицинской техники, в частности к способам и устройствам для диагностики состояния живого организма по электрической проводимости кожи, может быть использовано в экспериментальной и клинической медицине, а также в психофизиологии, педагогике и спортивной медицине. Изобретение позволяет устранить помехи, обусловленные артефактами движения человека, а также вызванные небиологическими причинами (различными электрическими помехами и аппаратурными шумами). Способ характеризуется тем, что анализируют форму каждого импульса в последовательности импульсов в полосе частот фазической составляющей. Для этого регистрируют первую и вторую производные по времени от логарифма электрической проводимости кожи. Определяют величину тренда, обусловленного тонической составляющей, и корректируют величину первой производной, вычитая из нее величину тренда. Далее определяют время прихода импульса первой производной в момент превышения величинной второй производной пороговой величины, а затем анализируют форму упомянутого импульса. При удовлетворении параметров этой формы установленным критериям относят упомянутый импульс к импульсам фазической составляющей, а при невыполнении - к артефактам. 2 с. и 9 з.п.ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области медицины и медицинской техники, в частности к способам и устройствам для диагностики состояния живого организма по электрической проводимости кожи, и может быть использовано в экспериментальной и клинической медицине, а также в психофизиологии, педагогике и спортивной медицине.
Известно, что электрическая проводимость кожи живого организма является чувствительным индикатором его физиологического и психического состояния, а параметры отклика проводимости на внешнее воздействие, так называемая кожно-гальваническая реакция (КГР), позволяет оценить психофизиологический статус индивидуума. При исследовании КГР различают показатели тонической и фазической составляющих электродермальной активности (ЭДА). Тоническая активность характеризует собой изменения проводимости кожи, происходящие относительно медленно с периодом нескольких минут и более. Фазическая активность - это процессы, происходящие много быстрее на фоне тонической активности, - их характерные времена единицы секунд. Именно фазическая активность в большей мере и характеризует реакцию организма на внешний раздражитель и в дальнейшем именуется фазической составляющей, или КГР.
Известные способы регистрации КГР предусматривают наложение на кожу испытуемого пары электродов, подключенных к источнику зондирующего тока и регистратору тока в цепи электроды - источник тока. Реакция имеет место, когда потовые железы выпрыскивают секрет и в цепи возникают кратковременные импульсы электрического тока. Такие импульсы генерируются либо спонтанно, либо вследствие стрессового или иного раздражителя [1].
Известные устройства для регистрации КГР включают источник тока, подключенный к электродам, а также блок регистрации изменения во времени электрического сигнала и его обработки. Обработка сигнала заключается в выделении фазической составляющей на фоне тонической составляющей. Это может обеспечиваться, например, в блоке, использующем мостовую схему и ряд усилителей постоянного тока с индивидуальной установкой нуля. Значение тонической составляющей (далее именуемой тренд) вычисляется аналоговым путем, а затем вычитается из сигнала. На эту величину на графопостроителе сдвигается к нулю базовая линия [2].
В другом известном устройстве [3] относительный уровень фазической составляющей по сравнению с тонической составляющей электродермальной активности выделяется схемой, содержащей на выходах соответствующих усилителей фильтры верхних и нижних частот, а также схему деления. Следует отметить, что в упомянутых выше способе и устройствах для регистрации кожно-гальванической реакции не предусматриваются средства для анализа самих импульсов фазической составляющей, в то время как они могут дать дополнительную информацию о состоянии испытуемого.
Наиболее близким к заявляемому способу является способ регистрации кожно-гальванической реакции, реализованный в устройстве [4]. Способ предусматривает закрепление на теле человека двух электродов, подачу электрического напряжения на них, регистрацию изменения во времени электрического тока, протекающего между электродами, и фиксацию импульсов тока в полосе частот фазической составляющей электродермальной активности.
Прототипом устройства для регистрации кожно-гальванических реакций является устройство, реализующее вышеупомянутый способ [4]. Оно имеет электроды со средствами их крепления к коже, подключенные к входному устройству, средства для выделения сигналов в полосах частот фазической и тонической составляющих электродермальной активности, средства для детектирования импульсов фазической составляющей, средства для уменьшения амплитуды импульсных помех, а также блок регистрации.
Однако вышеупомянутые способ и устройство не свободны от артефактов, которые накладываются на временную последовательность сигналов КГР и сходны с импульсами фазической составляющей. Эти артефакты являются, например, следствием неконтролируемых движений человека при регистрации (т.н. артефакты движения (АД)). В сигнале могут появляться также шумы из-за изменения контактного сопротивления между, электродами и кожей человека. Упомянутые выше помехи, включая АД, могут иметь характеристические частоты, сравнимые с фазической составляющей, что ставит их выявление и учет в особую проблему. Ранее эта проблема решалась установкой специальных датчиков, в дополнение к электродермальным, на тело человека, что усложняет эксперимент (R.NICULA.- "Psychological Correlates of Nonspecific SCR", - Psychophysiology; 1991, vol.28. No l, p.p. 86-90).
Кроме того, тоническая составляющая имеет минимальные характерные времена порядка нескольких минут. Эти изменения необходимо учитывать, особенно в тех случаях, когда амплитуда и частота фазической составляющей понижены, а тонические изменения максимальны. Такой процесс характерен и при аппаратном дрейфе измерительного тракта, и может быть ошибочно интерпретирован как информационный сигнал.
Задачей настоящего изобретения является создание способа регистрации КГР и устройства для его осуществления, свободных от помех, обусловленных артефактами движения человека, а также помех, вызванных небиологическими причинами (техногенными и атмосферными электрическими разрядами и аппаратурными шумами). Эта задача решается без использования каких-либо дополнительных приспособлений, аналогичных описанным в вышеупомянутой работе R.NICULA. Информация о помехах извлекается непосредственно из самого сигнала КГР, и в основе методики лежит подробный анализ формы каждого электрического импульса в последовательности импульсов, поступающих с электродов. Известно, что импульс фазической составляющей представляет собой спонтанное кратковременное повышение проводимости кожи с последующим возвратом к исходному уровню. Такой импульс обладает специфической асимметрией формы: имеет крутой передний и более пологий задний фронты (см. "Principles of Psychophysiology. Physical, Social, And Inferential Elements". Ed. John T. Cacioppo and Louis G. Tassinary. Cambridge University Press, 1990, p.305). Для определения искомых параметров этого импульса КГР производится дифференцирование логарифма входного сигнала (например, с помощью аналогового дифференциатора).
Патентуемый способ включает закрепление на теле человека двух электродов, подачу электрического напряжения на них, регистрацию изменения во времени электрического тока, протекающего между электродами и фиксацию импульсов тока в полосе частот фазической составляющей электродермальной активности. Способ характеризуется тем, что анализируют форму каждого импульса в последовательности импульсов в полосе частот фазической составляющей. Для этого регистрируют сигнал в виде производной по времени от логарифма численного значения электрического тока, определяют величину тренда, обусловленного изменениями сигнала в полосе частот тонической составляющей электродермальной активности, и корректируют величину первой производной, вычитая из нее величину тренда. Далее регистрируют вторую производную по времени от логарифма численного значения электрического тока, определяют начало импульса упомянутого сигнала по моменту превышения второй производной пороговой величины, а затем определяют соответствие формы импульса установленным критериям. При наличии такого соответствия относят анализируемый импульс к импульсам фазической составляющей, а при отсутствии - относят к артефактам.
Величина тренда может определяться как среднее значение первой производной за интервал времени, характерный для тонической составляющей, преимущественно от 30 до 120 с. Кроме того, величина тренда может определяться как среднее значение первой производной за интервал времени 1-2 с при условии, что величины первой и второй производных меньше заданных пороговых значений в течение этого интервала времени.
Временем прихода импульса первой производной может считаться момент, когда вторая производная превышает пороговое значение по меньшей мере на 0,2%.
При определении формы импульса регистрируют значения максимальной (fMAX) и минимальной (fmin) величин первой производной за вычетом величины тренда, их отношение r, интервал времени (tx) между минимумом и максимумом первой производной. При этом моменты достижения максимальной и минимальной величин первой производной определяются по моменту смены знака второй производной.
Критериями принадлежности анализируемого импульса к сигналу фазической составляющей электродермальной активности могут являться следующие неравенства (для фильтрованного сигнала):
0,5 < fMAX < 10; -2 < fmin < -0,1; 1,8 < tx < 7; 1,5 < r < 10
Вышеприведенные существенные признаки патентуемого способа обеспечивают достижение технического результата - повышения помехозащищенности регистрации кожно-гальванической реакции в условиях реальных помех различного происхождения, а также артефактов движения самого испытуемого. Ниже описанные средства для реализации способа могут быть выполнены как приборным, так и программным путем и их сущность ясна из приведенного описания.
Устройство для регистрации кожно-гальванических реакций содержит электроды со средствами их крепления, подключенные к входному устройству, средства для подавления импульсных помех, средства для выделения сигналов в полосах частот фазической и тонической составляющих электродермальной активности, средства для детектирования импульсов фазической составляющей и блок регистрации. Средства выделения сигнала в полосах частот тонической и фазической составляющих, средства для подавления импульсных помех и средства для детектирования импульсов фазической составляющей выполнены в виде последовательно подключенных к входному устройству фильтра нижних частот, блока преобразования логарифма входного сигнала в первую и вторую производные по времени и блока анализа формы импульсов, при этом выход последнего подключен к входу блока регистрации.
Входное устройство может представлять собой стабилизированный источник электрического напряжения и резистор, подключенные последовательно к электродам, логарифмирующий усилитель с дифференциальным входным каскадом, при этом резистор шунтирует входы логарифмирующего усилителя.
Блок преобразования логарифма входного сигнала в первую и вторую производные по времени может быть выполнен в виде первого и второго дифференциаторов и фильтра нижних частот, при этом выход первого дифференциатора подключен к входам второго дифференциатора и фильтра нижних частот, выходы которых являются выходами блока.
Блок анализа формы может включать средства для определения максимальной скорости изменения проводимости на переднем и заднем фронтах анализируемого импульса, средства для определения асимметрии его формы, средства для определения ширины импульса, средства для сравнения упомянутых величин с установленными пределами для выработки сигнала принадлежности анализируемого импульса сигналу фазической составляющей электродермальной активности. Блок преобразования входного сигнала в первую и вторую производные по времени от его логарифма и блок анализа формы импульсов могут быть выполнены на базе компьютера, подключенного к входному устройству через аналого-цифровой преобразователь.
По сведениям, которыми располагают изобретатели, технический результат - повышение достоверности при выделении импульсов фазической составляющей очевидным образом не следует из сведений, содержащихся в уровне техники. Изобретателям не известен источник информации, в котором бы раскрывалась применяемая методика анализа формы сигнала, позволяющая разделять полезные сигналы импульсов фазической составляющей и артефакты, в том числе обусловленные движениями испытуемого. Отмеченное позволяет считать изобретение удовлетворяющим условию патентоспособности "изобретательский уровень".
В дальнейшем изобретение поясняется описанием конкретных, но не ограничивающих изобретения, вариантов его осуществления.
На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства для регистрации кожно-гальванических реакций в соответствии с настоящим изобретением; на фиг. 2 - реальный пример формы исходного сигнала (a) и результаты его обработки устройством по изобретению (b, c, d); на фиг. 3 - аппаратная реализация блока анализа формы импульса; на фиг. 4 - временные диаграммы, поясняющие функционирование блока анализа формы; на фиг. 5 - пример реализации блока синхронизации; на фиг. 6 - пример компьютерной реализации устройства с использованием цифровой обработки сигнала;
Патентуемый способ регистрации кожно-гальванической реакции удобно пояснить на примерах функционирования устройств для его реализации.
Устройство для регистрации кожно-гальванической реакции (фиг.1) включает входное устройство 1, подключенное к электродам 2, 3 для присоединения к коже 4 человека. Электроды могут быть выполнены в различных вариантах, например в виде двух колец, браслета на запястье и кольца, браслета с двумя электрическими контактами. Единственное требование к ним: электроды должны обеспечивать стабильный электрический контакт с кожей испытуемого. Электроды 2, 3 подключены к стабилизированному источнику напряжения 5 через резистор R 6, а сам резистор подключен к входу дифференциального логарифмирующего усилителя 7, выход которого является выходом входного устройства 1 и подключен к входу фильтра 8 нижних частот. Выход фильтра 8 подключен к входу первого дифференциатора 9. Выход последнего подключен к входу второго дифференциатора 10, выход которого подключен ко входу 11 блока 12 анализа формы импульса. Кроме того, выход первого дифференциатора 9 подключен непосредственно к блоку 12 через вход 13, а также через фильтр 14 нижних частот к другому входу 15 блока 12 анализа формы. Сигнал с выхода упомянутого фильтра 14 нижних частот используется в блоке 12 для компенсации тонической составляющей КГР. Частота среза фильтра 8 нижних частот составляет около 1 Гц, а частота среза фильтра 14 нижних частот - около 0,03 Гц, что соответствует верхним границам полос частот фазической и тонической составляющих ЭДА. Выход блока 12 анализа формы импульса подключен к блоку регистрации 16.
Изобретение может быть реализовано как аппаратным, так и программным путем. И в том, и в другом случаях анализ формы импульсов фазической составляющей ЭДА, позволяющий отделить их от артефактов движения и помех, проводится с использованием характерных параметров сигнала, которые затем сопоставляются с допустимыми пределами. К числу этих характерных параметров относятся:
максимальная крутизна переднего и заднего фронтов импульса: выражается как максимальная (fMAX) и минимальная (fmin) величины первой производной логарифма входного сигнала (за вычетом тренда);
ширина tx импульса, определяемая как интервал времени между моментами достижения максимального и минимального значений первой производной;
отношение абсолютных величин первой производной (за вычетом тренда) в максимуме и минимуме: r = |(fMAX)|/|(fmin)|. Это значение г является мерой асимметрии анализируемого импульса.
Таким образом, условиями отнесения анализируемого импульса к импульсу фазической составляющей ЭДА, а не к артефактам движения и помехам, являются неравенства:
m1 < fMAX < m2;
m3 < fmin < m4;
r1 < r < r2;
t1 < tx < t2'
где
m1, m2 - наименьшее и наибольшее допустимые значения первой производной (за вычетом тренда) в максимуме, %/с;
m3, m4 - наименьшее и наибольшее допустимые значения первой производной (за вычетом тренда) в минимуме, %/с;
t1, t2- минимальное и максимальное время между экстремумами первой производной, с;
r1, r2- минимальная и максимальная величина отношения r.
Установлено, что эти пределы сильно варьируют как от одного испытуемого к другому, так и для одного и того же лица при различных измерениях. Вместе с тем, при статистической обработке результатов исследований было установлено, что от 80 до 90% сигналов относятся собственно к сигналам КГР, если используются следующие числовые значения пределов: m1=0,5, m2=10, m3=-2, m4= - 0,1, t1=1.8, t2=7, r1=1,5, r2=10.
На фиг. 2 представлен пример обработки реального сигнала КГР.
На кривой a показана форма сигнала - U = 100•ln (Iизм) на выходе логарифмического усилителя 7; на кривой b - первая U', а на кривой c - вторая U" производные показанного на кривой a сигнала. Поскольку схемой предусмотрено логарифмирование сигнала, то после дифференцирования в элементах 9 и 10 численные значения производных сигнала U' и U'' имеют размерность %/с и %/с2 соответственно.
Там же на фиг. 2 кривой d представлен результат распознавания сигнала КГР на фоне тренда и помех по патентуемому изобретению. Метками S1 и S2 показаны сигналы, соответствующие времени появления импульсов фазической составляющей. Обращает на себя внимание тот экспериментальный факт, что внешне сходный с помеченными метками S1 и S2 импульс в интервале времен 20 - 26 с (заштрихованная область) - является помехой. Проверка соответствия импульса указанным четырем критериям (*) производится блоком 12 анализа формы.
Величина тренда может определяться как среднее значение первой производной за интервал времени, характерный для тонической составляющей, преимущественно от 30 до 120 с. Кроме того, величина тренда может определяться как среднее значение первой производной за интервал времени 1-2 с при условии, что величины первой и второй производных меньше заданных пороговых значений в течение этого интервала времени. Во втором варианте тренд определяется более точно, однако при большом количестве помех вышеупомянутые условия могут не выполняться длительное время. В этом случае необходимо определять тренд первым способом.
На фиг. 3 представлена в качестве примера аппаратная реализация блока 12. В этом варианте тренд определяется по усредненному значению первой производной за время 30 с. На фиг. 4 приведены временные диаграммы, поясняющие работу отдельных элементов этого блока.
Блок 12 имеет три входа 11, 13 и 15. Вход 11, на который подается сигнал второй производной U'', является сигнальным входом двух компараторов 17 и 18, причем на опорный вход последнего подан нулевой потенциал. Входы 13 и 15 являются входами дифференциального усилителя 19, выход которого подключен к сигнальным входам схем 20 и 21 выборки и хранения. Выходы компараторов 17, 18 подключены к входам блока 22 синхронизации, соответственно к входам 23 и 24. Выход 25 блока 22 подключен к тактирующему входу схемы 20 выборки и хранения, а также к входу запуска генератора 26 пилообразного напряжения. Выход 27 подключен к тактирующему входу схемы 21 выборки и хранения. Выходы схем 20, 21 выборки и хранения, а также генератора 26 пилообразного напряжения подключены к входам схем сравнения 29, 30 и 31. Кроме того, выходы схем 20 и 21 соединены с входами аналогового делителя 32, выход которого соединен с входом схемы 33 сравнения.
Выходы схем 29, 30, 31, 33 подключены к логическим входам схемы И: 34, 35, 36, 37, 38. Кроме того, выход 28 схемы 22 синхронизации подключен к стробирующему входу 39 схемы И 34. Компаратор 17 имеет вход для подачи опорного напряжения VS1, устанавливающий пороговое значение второй производной, при превышении которого начинается анализ формы импульса. Опорные входы схем сравнения 29, 30, 31, 33 также подключены к источникам опорных напряжений (на фиг. не показаны), которые определяют допустимые пределы выбранных параметров. Индексы в наименованиях этих напряжений (VT1, VT2; VM1, VM2; VR1; VM3, VM4) соответствуют указанным выше пределам, внутри которых должны лежать проверяемые величины (см. неравенства (*)). В случае такого соответствия на выходе 40 схемы 34 формируется короткий импульс логической "1".
Функционирование блока 12 анализа формы импульсов, изображенного на фиг. 3, поясняется диаграммами фиг. 4. На диаграмме a показан пример одиночного импульса на выходе логарифмического усилителя 7. На вход блока 12 подаются следующие сигналы: сигнал первой производной - на вход 131 (диаграмма b), сигнал первой производной, усредненный за 30 с - на вход 15, и сигнал второй производной - на вход 11 (диаграмма c). Время усреднения выбрано наименьшим, соответствующим частотному диапазону тонической составляющей ЭДА. В результате этого на выходе дифференциального усилителя 19 имеется напряжение величиной U', соответствующее первой производной логарифма входного сигнала, скомпенсированной на величину тренда. Величина U' численно равна приращению напряжения за одну секунду, выраженному в %, относительно величины тонической составляющей (см. фиг. 4, b). Именно этот сигнал и анализируется остальной частью схемы.
Тактирование элементов блока 12 осуществляется схемой 22 синхронизации следующим образом. Сигнал с выхода компаратора 17 представляет собой положительный перепад напряжения, возникающий при превышении напряжения с выхода дифференциатора 10 порогового значения VS1 (фиг. 4, c). Численное значение порогового напряжения VS1 в вольтах выбирается таким образом, чтобы оно соответствовало изменению второй производной по меньшей мере на 0,2%, что определено экспериментальным путем. Этот положительный перепад (фиг.4, d) является запускающим стробом для схемы 22 синхронизации. Компаратор 18 (см. фиг. 4, e) вырабатывает положительные и отрицательные перепады напряжения на своем выходе при переходе входного сигнала U'' через ноль.
После запуска схемы синхронизации стробирующим импульсом с компаратора 17, по каждому фронту сигнала с компаратора 18 вырабатываются короткие стробимпульсы. Первый стробимпульс поступает на выход 25 (фиг.4, f) и подается затем на схему 20 выборки и хранения, которая фиксирует значение U' в момент достижения максимума (фиг.4, g). Второй строб (фиг.4. h) поступает с выхода 27 схемы 22 синхронизации на стробирующий вход второй схемы 21 выборки и хранения, которая фиксирует значение U' в минимуме (фиг.4, i). Первый же импульс подается также на вход генератора 26 пилообразного напряжения, который вырабатывает линейно нарастающее напряжение после прихода стробимпульса (фиг. 4, j). Сигнал с выхода генератора 26 пилообразного напряжения подается на вход схемы 29 сравнения. Выходной сигнал со схемы 20 поступает на вход схемы сравнения 30. Сигнал с выхода схемы 21 подается на схему 31. Кроме того, сигналы с выходов схем 20, 21 поступают на входы А и В аналогового делителя 32.
Сигнал с выхода аналогового делителя 32, пропорциональный отношению входных напряжений UA/UB, подается на вход схемы 33 сравнения. Сигналы с выходов всех схем сравнения 29, 30, 31 и 33 подаются на входы 35, 36, 37, 38 схемы 34 логического И, которая тактируется стробимпульсом (см. фиг. 4, k), подаваемым на стробирующий вход 39 с выхода 28 схемы 22. В результате на выходе 40 схемы 34 образуется импульс логической "1" в случае, если на все четыре входа 35-38 подан сигнал логической "1" во время прихода стробимпульса на вход 39, положительный фронт которого соответствует отрицательному фронту на выходе 28.
Схемы сравнения (поз. 29-31,33) могут быть реализованы любым из традиционных путей. Они вырабатывают сигнал логической "1" в том случае, если входное напряжение лежит в диапазоне, задаваемом двумя опорными напряжениями.
Все внутренние стробирующие сигналы обеспечиваются схемой 22 синхронизации, которая может быть реализована, например, следующим образом (см. фиг. 5). Схема 22 имеет два входа: 23 и 24. Вход 23 подключен к S-входу RS-триггера 41, который переводится в единичное состояние положительным фронтом с компаратора 17 (фиг.4, d), т.е. при превышении значением второй производной U'' порогового уровня. Выход Q триггера 41 соединен со входами схем логического И 42 и 43, разрешая таким образом проходить через них сигналам с триггера 44 и инвертора 45. На вход 24 поступает сигнал с компаратора 18 (фиг.4, e). Отрицательный перепад сигнала с входа 24 инвертируется инвертором 45 и через схему 42 поступает на другой одновибратор 46, который вырабатывает стробирующий импульс на выходе 25 (см. фиг.4. h). Положительный перепад с входа 24 переводит триггер 44 в единичное состояние, что в свою очередь запускает одновибратор 47, который вырабатывает короткий положительный импульс. Этот стробирующий импульс подается на выход 27 схемы синхронизации (фиг. 4, f). Этот же импульс подается на вход инвертора 48, выход которого соединен с входом одновибратора 49. Таким образом схема 49 запускается задним фронтом импульса с выхода 47 и вырабатывает третий короткий стробирующий импульс (см. фиг.4, k). Этот импульс подается на выход 28, а также используется для сброса RS-триггеров 41 и 44, для чего подается на их R-входы. После прохождения этого импульса схема 22 синхронизации вновь готова к работе до прихода очередного сигнала на вход 23.
В результате описанного выше функционирования схемы 22 синхронизации на выходе 40 блока 12 анализа формы (см. фиг.З) вырабатывается короткий импульс логической "1" при условии, что анализируемые параметры лежат в заданных пределах. Следует отметить, что на фиг.2, d метками S1 и S2 поименованы как раз указанные импульсы; для наглядности они наложены на графики первой и второй производных анализируемого сигнала.
Выше описана аппаратная реализация средств выделения сигналов тонической составляющей и импульсов фазической составляющей. Вместе с тем, выявление полезного импульса фазической составляющей на фоне шумов и АД может быть осуществлено и программным путем.
На фиг. 6 показан пример компьютерной реализации устройства с использованием цифровой обработки сигнала. Устройство включает входное устройство 1, подключенное к электродам 2, 3 для присоединения к коже человека 4. Электроды подключены через резистор R6 к источнику 5 стабилизированного постоянного опорного напряжения. Сигнал с резистора 6 подается на входное устройство - операционный усилитель 50 с высоким входным и низким выходным импедансами, работающий в линейном режиме. С выхода усилителя 50 сигнал поступает на вход стандартного 16- разрядного аналого-цифрового преобразователя 51 (АЦП), установленного в слот расширения IBM-совместимого компьютера 52. Логарифмирование и весь дальнейший анализ сигнала производится цифровым образом.
С использованием преобразованных АЦП значений тока, протекающего между электродами (Iизм)> вычисляются первая и вторая производные от величины 100•ln(Iизм) Вычислять значения первой производной необходимо с поправкой на тренд. Величина тренда определяется как среднее значение первой производной за время от 30 до 120 с.
Далее производится определение принадлежности анализируемого импульса сигналу КГР (проверка выполнения условий (*)). При удовлетворении параметров формы установленным критериям относят упомянутый импульс к импульсам КГР, а при невыполнении - относят к артефактам.
Описанные способ и устройство могут быть использованы при различных медицинских и психофизиологических исследованиях, где одним из измеряемых параметров является электрическая проводимость кожи. Это, например: тренажеры с обратной связью по кожному сопротивлению для выработки навыков релаксации и концентрации внимания, системы профотбора, и т.д.. Кроме того, патентуемое изобретение может быть применено, например, для определения уровня бодрствования водителя транспортного средства в реальных условиях, характеризующихся наличием многочисленных помех.
Реализация устройств может быть легко осуществлена на стандартной элементной базе. Вариант устройства с цифровой обработкой сигнала может быть реализован на основе любого персонального компьютера, а также с использованием любого микроконтроллера или однокристальной микро-ЭВМ. Связь измерительной части и устройства обработки сигнала (как аналоговой, так и цифровой) может быть осуществлена любым из известных способов, как по проводному каналу, так и беспроводным способом, например, по радиоканалу или ИК-каналу.
Существует много различных вариантов выполнения устройства в зависимости от умения и профессиональных знаний, а также используемой элементной базы, поэтому приведенные схемы не должны служить ограничениями при реализации изобретения.

Claims (11)

1. Способ регистрации кожно-гальванических реакций, включающий закрепление на теле человека двух электродов, подачу электрического напряжения на них, регистрацию изменения во времени электрического тока, протекающего между электродами и фиксацию импульсов тока в полосе частот физической составляющей электродермальной активности, отличающийся тем, что анализируют форму каждого импульса в последовательности импульсов в полосе частот физической составляющей, для чего регистрируют сигнал в виде производной по времени от логарифма численного значения электрического тока, определяют величину тренда, обусловленного изменениями сигнала в полосе частот тонической составляющей электродермальной активности, и корректируют величину первой производной, вычитая из нее величину тренда, регистрируют вторую производную по времени от логарифма численного значения электрического тока, определяют начало импульса упомянутого сигнала по моменту превышения второй производной пороговой величины, а затем определяют соответствие формы импульса установленным критериям и при наличии такого соответствия относят анализируемый импульс к импульсам физической составляющей, а при отсутствии - относят к артефактам.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину тренда определяют как среднее значение первой производной за интервал времени, преимущественно от 30 до 120 с.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину тренда определяют как среднее значение первой производной за интервал времени 1 - 2 с, при условии, что величины первой и второй производных меньше заданных пороговых значений в течение этого интервала времени.
4. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что временем прихода импульса первой производной считают момент, когда вторая производная превышает пороговое значение по меньшей мере на 0,2%.
5. Способ по любому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что при определении формы импульса регистрируют значения максимальной fmax и минимальной fmin величин первой производной за вычетом величины тренда, их отношение r, интервал времени tx между минимумом и максимумом первой производной, при этом моменты достижения максимальной и минимальной величин первой производной определяют по моменту смены знака второй производной.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что критериями принадлежности анализируемого импульса к сигналу физической составляющей электродермальной активности являются неравенства
0,5 < fmax < 10;
-2 < fmin < -0,1;
1,8 < tx < 7;
1,5 < r < 10.
7. Устройство для регистрации кожно-гальванических реакций, содержащее электроды со средствами их крепления, подключенные к входному устройству, средства для подавления импульсных помех, средства для выделения сигнала в полосе частот физической составляющей электродермальной активности, средства для детектирования импульсов физической составляющей, блок регистрации, отличающееся тем, что средства выделения сигнала в полосе частот физической составляющей, средства для подавления импульсных помех и средства для детектирования импульсов физической составляющей выполнены в виде последовательно подключенных к входному устройству фильтра нижних частот, блока преобразования входного сигнала в первую и вторую производные по времени и блока анализа формы импульсов, при этом выход последнего подключен к входу блока регистрации.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что входное устройство представляет собой стабилизированный источник электрического напряжения и резистор, подключенные последовательно к электродам, логарифмирующий усилитель с дифференциальным входным каскадом, при этом резистор шунтирует входы логарифмирующего усилителя.
9. Устройство по п.7 или 8, отличающееся тем, что блок преобразования входного сигнала в первую и вторую производные по времени выполнен в виде первого и второго дифференциаторов и фильтра нижних частот, при этом выход первого дифференциаторв подключен к входам второго дифференциатора и фильтра нижних частот, выходы которых являются выходами блока.
10. Устройство по любому из пп.7 - 9, отличающееся тем, что блок анализа формы включает средства для определения максимальной скорости изменения сигнала на переднем и заднем фронтах анализируемого импульса, средства для определения асимметрии его формы, средства для определения ширины импульса, средства для сравнения упомянутых величин с установленными пределами для выработки сигнала принадлежности анализируемого импульса сигналу физической составляющей электродермальной активности.
11. Устройство по п.7, отличающееся тем, что фильтр нижних частот, блок преобразования входного сигнала в первую и вторую производные по времени и блок анализа формы импульсов выполнены на базе компьютера, подключенного к входному устройству через аналого-цифровой преобразователь.
RU96110526A 1996-03-28 1996-05-28 Способ регистрации кожно-гальванических реакций и устройство для его осуществления RU2107460C1 (ru)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96110526A RU2107460C1 (ru) 1996-05-28 1996-05-28 Способ регистрации кожно-гальванических реакций и устройство для его осуществления
PCT/RU1997/000162 WO1997045162A1 (fr) 1996-05-28 1997-05-22 Procede d'enregistrement des reactions galvaniques sur la peau et dispositif de mise en oeuvre de ce procede
DE69727236T DE69727236T2 (de) 1996-05-28 1997-05-22 Vorrichtung zum aufzeichnen von galvanischen hautreaktionen
US09/194,352 US6167299A (en) 1996-03-28 1997-05-22 Method for recording skin galvanic reactions and device for realizing the same
EP97926303A EP0925758B1 (en) 1996-05-28 1997-05-22 Device for recording skin galvanic reactions

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96110526A RU2107460C1 (ru) 1996-05-28 1996-05-28 Способ регистрации кожно-гальванических реакций и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2107460C1 true RU2107460C1 (ru) 1998-03-27
RU96110526A RU96110526A (ru) 1998-04-20

Family

ID=20181057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96110526A RU2107460C1 (ru) 1996-03-28 1996-05-28 Способ регистрации кожно-гальванических реакций и устройство для его осуществления

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6167299A (ru)
EP (1) EP0925758B1 (ru)
DE (1) DE69727236T2 (ru)
RU (1) RU2107460C1 (ru)
WO (1) WO1997045162A1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011025404A1 (en) * 2009-08-31 2011-03-03 Alexander Marcovich Levenstein Apparatus for registration of transitions between psychophysiological states of individual and method for performing the same
RU2455694C1 (ru) * 2011-04-28 2012-07-10 Закрытое акционерное общество "НЕЙРОКОМ" Интеллектуальная перчатка для водителя транспорта, препятствующая дремоте за рулем
RU2522949C1 (ru) * 2012-12-17 2014-07-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Хилби" Устройство для измерения электрических параметров участка тела человека
RU2528075C2 (ru) * 2012-11-08 2014-09-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Рязанский Государственный Радиотехнический Университет Способ определения электродермальной активности кожи в режиме реального времени и устройство для его осуществления
RU2622607C2 (ru) * 2015-10-30 2017-06-16 Общество с ограниченной ответственностью "Варесмед" Способ мониторинга уровня стресса у пациента
RU2634680C2 (ru) * 2011-11-22 2017-11-02 Конинклейке Филипс Н.В. Оценка уровня кортизола и психологического равновесия или нарушения психологического равновесия
RU179569U1 (ru) * 2017-10-13 2018-05-17 Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория информационных управленческих систем" Устройство регистрации кожно-гальванической реакции (КГР)
RU2720293C1 (ru) * 2016-05-25 2020-04-28 Конинклейке Филипс Н.В. Измерение электрической проводимости кожи
RU2723732C1 (ru) * 2019-10-23 2020-06-17 Акционерное общество «Нейротренд» Способ анализа эмоционального восприятия аудиовизуального контента у группы пользователей
RU2752594C1 (ru) * 2020-05-15 2021-07-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ классификации биологических объектов на основе многомерного биоимпедансного анализа и устройство для его реализации

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6347238B1 (en) * 1998-12-03 2002-02-12 William C. Levengood Method and apparatus for detecting, recording and analyzing spontaneously generated transient electric charge pulses in living organisms
DE19983911B4 (de) * 1999-01-27 2018-09-06 Compumedics Sleep Pty. Ltd. Wachsamkeitsüberwachungssystem
US6603818B1 (en) 1999-09-23 2003-08-05 Lockheed Martin Energy Research Corporation Pulse transmission transceiver architecture for low power communications
US8014847B2 (en) * 2001-12-13 2011-09-06 Musc Foundation For Research Development Systems and methods for detecting deception by measuring brain activity
US20040158166A1 (en) * 2003-02-10 2004-08-12 Levengood William C. Method and apparatus for detecting, recording and analyzing spontaneously generated transient electric charge pulses in living organisms
WO2005122885A2 (en) * 2004-06-14 2005-12-29 Cephos Corp. Systems and methods for detecting deception by measuring brain activity
WO2006093513A2 (en) * 2004-06-14 2006-09-08 Cephos Corp. Question and control paradigms for detecting deception by measuring brain activity
NO323507B1 (no) * 2005-06-10 2007-05-29 Med Storm Innovation As Fremgangsmate og apparat for a overvake sedasjonsnivaet hos en sedert pasient.
NO20060895L (no) * 2006-02-23 2007-08-24 Med Storm Innovation As Metode og apparat for a overvake en bedovd pasient.
NO326733B1 (no) * 2006-11-10 2009-02-09 Med Storm Innovation As Deteksjon smerte/vakenhet, integralverdi
EP2131731B1 (en) * 2007-02-16 2014-04-09 Galvanic Limited Biosensor system
JP5427343B2 (ja) 2007-04-20 2014-02-26 任天堂株式会社 ゲームコントローラ
US20080287788A1 (en) * 2007-05-14 2008-11-20 Lifescience Solutions, Llc Systems and methods for organ monitoring
US8131355B2 (en) * 2007-08-01 2012-03-06 James Hoyt Clark Automated skin electrical resistance measurement device and method
JP5427346B2 (ja) 2007-10-05 2014-02-26 任天堂株式会社 荷重検出プログラム、荷重検出装置、荷重検出システムおよび荷重検出方法
JP5080196B2 (ja) 2007-10-09 2012-11-21 任天堂株式会社 プログラム、情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理方法
JP4382844B2 (ja) * 2007-10-31 2009-12-16 任天堂株式会社 調整用加重機、および調整用加重方法
US20090282748A1 (en) * 2008-05-15 2009-11-19 Goddard Geoff C Custom jaw track
JP5361349B2 (ja) 2008-11-28 2013-12-04 任天堂株式会社 情報処理装置、コンピュータプログラム、情報処理システム、および情報処理方法
JP5806443B2 (ja) 2008-12-26 2015-11-10 任天堂株式会社 生体情報管理システム
JP5271121B2 (ja) 2009-03-09 2013-08-21 任天堂株式会社 情報処理プログラム、情報処理装置、情報処理システム、および情報処理方法
JP5436909B2 (ja) 2009-03-30 2014-03-05 任天堂株式会社 情報処理プログラム、情報処理装置、情報処理システム、および、情報処理方法
CN102665554B (zh) * 2009-08-31 2015-01-21 A·M·利文斯藤 记录个体的神经生理状态之间的转变的设备及其操作方法
JP5161182B2 (ja) 2009-09-28 2013-03-13 任天堂株式会社 情報処理プログラム及び情報処理装置
JP5610735B2 (ja) 2009-09-29 2014-10-22 任天堂株式会社 情報処理プログラム、情報処理装置、情報処理方法、および、情報処理システム
JP5496591B2 (ja) * 2009-09-30 2014-05-21 任天堂株式会社 情報処理プログラム及び情報処理装置
DE102014211406A1 (de) * 2014-02-27 2015-08-27 Takata AG Verfahren und Vorrichtung zur Messung von Vitaldaten eines Fahrers eines Kraftfahrzeuges sowie Lenkrad für ein Kraftfahrzeug
US20190038172A1 (en) * 2015-09-09 2019-02-07 Thomson Licensing Fast group-wise technique for decomposing gsr signals across groups of individuals
FR3043902B1 (fr) * 2015-11-19 2018-02-23 @Health Procede et systeme d'acquisition et d'analyse de donnees physiologiques
EP3594963A1 (en) * 2018-07-11 2020-01-15 Koninklijke Philips N.V. Device, system and method for determining a stress level of a user
US11642038B1 (en) * 2018-11-11 2023-05-09 Kimchi Moyer Systems, methods and apparatus for galvanic skin response measurements and analytics
US11642039B1 (en) * 2018-11-11 2023-05-09 Kimchi Moyer Systems, methods, and apparatuses for analyzing galvanic skin response based on exposure to electromagnetic and mechanical waves

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4088125A (en) * 1976-11-19 1978-05-09 Cyborg Corporation Method and apparatus for monitoring skin potential response
US4331160A (en) 1978-08-01 1982-05-25 Zito Sr John J Method for detecting and recording physiological changes accompanying emotional stresses
US4450527A (en) * 1982-06-29 1984-05-22 Bomed Medical Mfg. Ltd. Noninvasive continuous cardiac output monitor
SU1421299A1 (ru) * 1983-03-01 1988-09-07 Ленинградский научно-исследовательский нейрохирургический институт им.проф.А.Л.Поленова Способ определени кожной чувствительности при повреждении периферических нервов
FI73878C (fi) * 1983-06-10 1987-12-10 Instrumentarium Oy Foerfarande foer vidareutveckling av nervmuskelanslutnings maetning.
SU1217340A1 (ru) * 1984-07-02 1986-03-15 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Технологический Институт Мясной И Молочной Промышленности Устройство дл регистрации кожногальванической реакции
SU1286160A1 (ru) * 1985-04-01 1987-01-30 Горьковский медицинский институт им.С.М.Кирова Устройство дл исследовани функционального состо ни биоткани
SU1489720A1 (ru) * 1987-04-02 1989-06-30 Mo I Inzhenerov Zheleznodorozh Устройство для исследования электрического сопротивления кожи
SU1567427A1 (ru) 1988-04-11 1990-05-30 Московский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Устройство дл контрол бдительности машиниста
SU1725829A1 (ru) 1989-12-28 1992-04-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт общей и судебной психиатрии им.В.П.Сербского Устройство дл регистрации кожно-гальванической реакции
FR2722313B1 (fr) * 1994-07-07 1997-04-25 Ela Medical Sa Procede de compression de donnees physiologiques, notamment d'active cardiaque, en particulier pour un enregistrement holter d'electrocardiogrammes ou d'electrogrammes

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Андерсон А.А. Механизмы электродермальных реакций. - Рига: Зинатне, 1985, с.59-63. 2. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011025404A1 (en) * 2009-08-31 2011-03-03 Alexander Marcovich Levenstein Apparatus for registration of transitions between psychophysiological states of individual and method for performing the same
RU2455694C1 (ru) * 2011-04-28 2012-07-10 Закрытое акционерное общество "НЕЙРОКОМ" Интеллектуальная перчатка для водителя транспорта, препятствующая дремоте за рулем
RU2634680C2 (ru) * 2011-11-22 2017-11-02 Конинклейке Филипс Н.В. Оценка уровня кортизола и психологического равновесия или нарушения психологического равновесия
RU2528075C2 (ru) * 2012-11-08 2014-09-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Рязанский Государственный Радиотехнический Университет Способ определения электродермальной активности кожи в режиме реального времени и устройство для его осуществления
RU2522949C1 (ru) * 2012-12-17 2014-07-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Хилби" Устройство для измерения электрических параметров участка тела человека
RU2622607C2 (ru) * 2015-10-30 2017-06-16 Общество с ограниченной ответственностью "Варесмед" Способ мониторинга уровня стресса у пациента
RU2720293C1 (ru) * 2016-05-25 2020-04-28 Конинклейке Филипс Н.В. Измерение электрической проводимости кожи
RU179569U1 (ru) * 2017-10-13 2018-05-17 Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория информационных управленческих систем" Устройство регистрации кожно-гальванической реакции (КГР)
RU2723732C1 (ru) * 2019-10-23 2020-06-17 Акционерное общество «Нейротренд» Способ анализа эмоционального восприятия аудиовизуального контента у группы пользователей
RU2752594C1 (ru) * 2020-05-15 2021-07-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ классификации биологических объектов на основе многомерного биоимпедансного анализа и устройство для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
WO1997045162A1 (fr) 1997-12-04
EP0925758A4 (ru) 1999-06-30
EP0925758A1 (en) 1999-06-30
US6167299A (en) 2000-12-26
EP0925758B1 (en) 2004-01-14
DE69727236D1 (de) 2004-02-19
DE69727236T2 (de) 2004-11-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2107460C1 (ru) Способ регистрации кожно-гальванических реакций и устройство для его осуществления
US4354505A (en) Method of and apparatus for testing and indicating relaxation state of a human subject
Burch Automatic analysis of the electroencephalogram: a review and classification of systems
US4240442A (en) Variable threshold R-wave detector
US8068905B2 (en) Method and apparatus for continuous electrode impedance monitoring
US3498287A (en) Intelligence testing and signal analyzing means and method employing zero crossing detection
US7161362B2 (en) System and method for measuring bioelectric impedance in the presence of interference
US3858034A (en) Electrocardiac computer
US4344441A (en) Mandibular electromyograph
KR101947676B1 (ko) 생체 신호를 측정하는 장치 및 방법
CA2524507A1 (en) Multi-sensor high-resolution extraction of heart sounds
AU2002327200A1 (en) System and method for measuring bioelectric impedance in the presence of interference
IL100080A (en) A presentation system for determining a person&#39;s sleep stages
US20140378859A1 (en) Method of Multichannel Galvanic Skin Response Detection for Improving Measurement Accuracy and Noise/Artifact Rejection
US5003983A (en) Cardiac monitoring system
SHAGASS et al. Cerebral responsiveness in psychiatric patients: Intensity-response gradients and recovery cycles of somato sensory evoked potentials
Dumitru et al. Practical instrumentation and common sources of error
EP1554975B1 (en) Synthesizing a reference value in an electrocardial waveform
RU2214166C2 (ru) Устройство для определения психофизиологического состояния человека
AU2006211809A1 (en) Method and apparatus for monitoring a sedated patient
US3413546A (en) Electronic circuitry for analyzing electroencephalographic waveforms
McPartland et al. Computerised measures of electro-oculographic activity during sleep
Lamarque et al. A new concept of virtual patient for real-time ECG analyzers
JPH1119075A (ja) メンタルストレス判定装置
US3662746A (en) Apparatus for detecting, analyzing and recording bioelectric potentials

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090529