SE529032C2 - Sensible signals that give the impression of continuous speed change - Google Patents
Sensible signals that give the impression of continuous speed changeInfo
- Publication number
- SE529032C2 SE529032C2 SE0501195A SE0501195A SE529032C2 SE 529032 C2 SE529032 C2 SE 529032C2 SE 0501195 A SE0501195 A SE 0501195A SE 0501195 A SE0501195 A SE 0501195A SE 529032 C2 SE529032 C2 SE 529032C2
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- signal
- time
- signal elements
- limited sequence
- perceptible signals
- Prior art date
Links
- 230000008859 change Effects 0.000 title description 11
- 241000124008 Mammalia Species 0.000 claims abstract description 17
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 15
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 claims description 4
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims 1
- 108010076504 Protein Sorting Signals Proteins 0.000 abstract description 65
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 18
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 7
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 3
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 3
- 210000001002 parasympathetic nervous system Anatomy 0.000 description 3
- 230000001953 sensory effect Effects 0.000 description 3
- 230000002889 sympathetic effect Effects 0.000 description 3
- 238000003491 array Methods 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000006870 function Effects 0.000 description 2
- 238000000051 music therapy Methods 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 2
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 2
- 210000002820 sympathetic nervous system Anatomy 0.000 description 2
- 208000019901 Anxiety disease Diseases 0.000 description 1
- 241000282412 Homo Species 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 206010000891 acute myocardial infarction Diseases 0.000 description 1
- 230000036506 anxiety Effects 0.000 description 1
- 230000037007 arousal Effects 0.000 description 1
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 230000003542 behavioural effect Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 1
- 238000001804 debridement Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 210000004072 lung Anatomy 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000008447 perception Effects 0.000 description 1
- 230000006461 physiological response Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 230000033764 rhythmic process Effects 0.000 description 1
- 230000001020 rhythmical effect Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 210000000697 sensory organ Anatomy 0.000 description 1
- 241000894007 species Species 0.000 description 1
- 238000002560 therapeutic procedure Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 230000036642 wellbeing Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M21/00—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61H—PHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
- A61H23/00—Percussion or vibration massage, e.g. using supersonic vibration; Suction-vibration massage; Massage with moving diaphragms
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M21/00—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis
- A61M21/02—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis for inducing sleep or relaxation, e.g. by direct nerve stimulation, hypnosis, analgesia
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M21/00—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis
- A61M2021/0005—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis by the use of a particular sense, or stimulus
- A61M2021/0027—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis by the use of a particular sense, or stimulus by the hearing sense
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Anesthesiology (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Public Health (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Psychology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Hematology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Pain & Pain Management (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Physical Education & Sports Medicine (AREA)
- Rehabilitation Therapy (AREA)
- Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
- Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
Abstract
Description
25 30 529 032 2 på sympatiska alarmreaktioner. Rytmiska signaler verkar vara särskilt effektiva för att stimulera det sympatiska- och det parasympatiska nervsystemet (för en översikt se Bartlett, 1996). 25 30 529 032 2 on sympathetic alarm reactions. Rhythmic signals seem to be particularly effective in stimulating the sympathetic and parasympathetic nervous systems (for a review, see Bartlett, 1996).
SAMMANFATTNING Ett generellt syfte med denna uppfinning är att ge förbättrad stimulering av det sympatiska- och/ eller det parasympatiska nervsystemet hos däggdjur.SUMMARY A general object of this invention is to provide improved stimulation of the sympathetic and / or parasympathetic nervous system of mammals.
Ovanstående syfte nås genom metoder och anordningar enligt de bifogade patentkraven. Allmänt uttryckt skapas en förnimbar signal som är en upprepning av en tidsbegränsad förnímbar signalsekvens. Den tidsbegränsade förnimbara signalsekvensen innefattar minst två uppsättningar signalelement som båda bildar en allmän trend i vissa signalegenskaper likväl som i tidsintervallerna mellan elementen. Dessa intervaller är relaterade till den upplevda pulshastigheten hos signalelementen. Den allmänna trenden i slutet av en uppsättning signalelement överensstämmer med den allmänna trenden i början av en annan uppsättning signalelement inom den tidsbegränsade signalsekvensen.The above object is achieved by methods and devices according to the appended claims. Generally speaking, a perceptible signal is created which is a repetition of a time-limited perceptible signal sequence. The time-limited perceptible signal sequence comprises at least two sets of signal elements which both form a general trend in certain signal properties as well as in the time intervals between the elements. These intervals are related to the perceived pulse rate of the signal elements. The general trend at the end of one set of signal elements corresponds to the general trend at the beginning of another set of signal elements within the time-limited signal sequence.
När de tidsbegränsade förnimbara signalsekvenserna upprepas blir övergången mellan uppsättningarna med signalelement i stort sett omöjlig att upptäcka för en person som exponeras för signalen. En aspekt av denna uppfinning är att ett däggdjur kan exponeras för en sådan signal. En annan aspekt av denna uppfinning är en anordning som har en representation av sådana förnimbara signaler lagrad i ett minne för enkel åtkomst.When the time-limited perceptible signal sequences are repeated, the transition between the sets of signal elements becomes virtually impossible to detect for a person exposed to the signal. One aspect of this invention is that a mammal may be exposed to such a signal. Another aspect of this invention is a device having a representation of such perceptible signals stored in a memory for easy access.
En fördel med denna uppfinning jämfört med känd teknik är att den tillhandahåller en förnimbar signal som ger intryck av kontinuerlig och ändlös förändring av hastigheten. lO 15 20 25 30 529 033 KORT BESKRIVNING AV FIGURERNA Uppfinningen, tillsammans med ytterliggare mål och fördelar därav, förstås enklast med hänvisning till följande beskrivning tillsammans med åtföljande illustrationer, av vilka: FIG. 1A-C är diagram som illustrerar sekvenser med signalelement; FIG. 2A är ett diagram som illustrerar en utföringsform av en tidsbegränsad sekvens med signalelement enligt denna uppfinning; FIG. 2B är ett diagram som illustrerar en signalsekvens bestående av ett antal tidsbegränsade sekvenser med signalelement enligt Fig. 2A; FIG. 3 är ett diagram som illustrerar en annan utföringsform av en tidsbegränsad sekvens med signalelement enligt denna uppfinning; FIG. 4 är ett diagram som illustrerar ännu en utföringsforrn av en signalsekvens enligt denna uppfinning; FIG. 5A är ett schematiskt blockschema av en utföringsform av en signalgenerator för akustiska signaler enligt denna uppfinning; FIG. 5B är ett schematiskt blockschema av en annan utföringsform av en signalgenerator för akustiska signaler enligt denna uppfinning; FIG. 5C är schematiskt blockschema av ännu en utföringsform av en signalgenerator för akustiska signaler enligt denna uppfinning; FIG. 6 är ett schematiskt blockschema av en utföringsform av en signalgenerator för ljussignaler enligt denna uppfinning; FIG. 7 är ett schematiskt blockschema av en utföringsform av en signalgenerator för elektriska signaler enligt denna uppfinning; FIG. 8 är ett schematiskt blockschema av en utföringsform av en signalgenerator för taktila signaler enligt denna uppfinning; FIG. 9A-B är flödesdiagram av de viktigaste stegen för utföringsforrner av metoder enligt denna uppfinning; DETALJERAD BESKRIVNING I den detaljerade beskrivningen nedan innefattar de flesta exempel användandet av ljudsignaler. Denna uppfinning kan emellertid 10 15 20 25 30 529 032 4 implementeras med vilken sorts signal som helst som kan förnimmas av däggdjur. Icke-exklusiva exempel är ljudsígnaler, ljussignaler, elektriska signaler eller taktila signaler.An advantage of this invention over the prior art is that it provides a perceptible signal which gives the impression of continuous and endless change of speed. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The invention, together with further objects and advantages thereof, is most readily understood by reference to the following description taken in conjunction with the accompanying illustrations, of which: FIG. 1A-C are diagrams illustrating sequences of signal elements; FIG. 2A is a diagram illustrating an embodiment of a time-limited sequence of signal elements according to this invention; FIG. Fig. 2B is a diagram illustrating a signal sequence consisting of a number of time-limited sequences with signal elements according to Fig. 2A; FIG. 3 is a diagram illustrating another embodiment of a time-limited sequence of signal elements according to this invention; FIG. 4 is a diagram illustrating yet another embodiment of a signal sequence according to this invention; FIG. 5A is a schematic block diagram of an embodiment of a signal generator for acoustic signals according to this invention; FIG. 5B is a schematic block diagram of another embodiment of a signal generator for acoustic signals according to this invention; FIG. 5C is a schematic block diagram of yet another embodiment of an acoustic signal generator of the present invention; FIG. 6 is a schematic block diagram of an embodiment of a signal generator for light signals according to this invention; FIG. 7 is a schematic block diagram of an embodiment of a signal generator for electrical signals according to this invention; FIG. 8 is a schematic block diagram of an embodiment of a tactile signal generator in accordance with the present invention; FIG. 9A-B are flow diagrams of the most important steps for embodiments of methods according to this invention; DETAILED DESCRIPTION In the detailed description below, most examples include the use of audio signals. However, this invention can be implemented with any kind of signal that can be perceived by mammals. Non-exclusive examples are audio signals, light signals, electrical signals or tactile signals.
I denna beskrivning används genomgående vissa viktiga begrepp. För att minska risken för feltolkningar definieras några av de mest kritiska uttrycken nedan.In this description, certain important concepts are used throughout. To reduce the risk of misinterpretations, some of the most critical terms are defined below.
“Pulshastighet” definieras här som det subjektiva antalet stimulushändelser per tidsenhet. Pulshastighet motsvaras med andra ord av det reciproka värdet av den subjektivt upplevda durationen mellan intervall. Pulshastighet ska därför betraktas som ett mått på frekvens."Pulse rate" is defined here as the subjective number of stimulus events per unit time. In other words, pulse rate corresponds to the reciprocal value of the subjectively perceived duration between intervals. Pulse rate should therefore be considered as a measure of frequency.
“Intervall” används för att ange den fysiska tiden som förflutit mellan två händelser, definierad som tiden mellan motsvarande avsnitt av de båda händelserna, t ex en punkt med maximal intensitet eller den punkt där händelsen initíeras etc.“Interval” is used to indicate the physical time that elapses between two events, defined as the time between the corresponding sections of the two events, such as a point of maximum intensity or the point at which the event is initiated, etc.
“Förändringshastighet” används för att ange hur snabbt en förändring sker av t ex pulshastighet eller intervall, per tidsenhet eller per händelse.“Rate of change” is used to indicate how fast a change occurs, for example, pulse rate or interval, per unit of time or per event.
Matematiskt motsvarar förändringshastighet derivatan av den aktuella kvantiteten i förhållande till tid eller händelse.Mathematically, the rate of change corresponds to the derivative of the quantity in question in relation to time or event.
En av idéerna som ledde till denna uppfinning är att använda en signal som skapar en subjektiv pulshastighetsändring. Att minska pulshastigheten antas påverka det parasympatiska nervsystemet på ett relativt effektivt sätt.One of the ideas that led to this invention is to use a signal that creates a subjective pulse rate change. Reducing the pulse rate is believed to affect the parasympathetic nervous system in a relatively effective way.
En typisk följd av en sådan nedsaktande pulshastighet är avslappning och ökad känsla av välbefinnande. Diagrammet i Fíg. 1A illustrerar en sådan avsaktande signalsekvens. Varje linje 10 representerar uppträdandet av ett signalelement. I början av sekvensen är pulshastígheten hög och i slutet av sekvensen är pulshastigheten lägre. 10 15 20 25 30 5229 052 5 Fig. lB illustrerar en annan signalsekvens, vars pulshastighet är lägre. När signalens pulshastíghet forsätter att minska blir intervallerna till slut så långa att däggdjur inte kan förnimma någon regelbunden puls. En typisk övre gräns för tiden mellan två enskilda händelser i en sekvens som upplevs vara tidsmässigt relaterade på ett sätt som skapar upplevelsen av puls eller rytm är 2 s. Pulshastigheten kan inte heller vara för hög, eftersom de individuella händelserna då tenderar att upplevas som ett kontinuerligt skeende. En typisk nedre gräns för tiden mellan två stimulushändelser i en sekvens som fortfarande upplevs som separata händelser är i storleksordningen 100 ms.A typical consequence of such a slowing heart rate is relaxation and an increased sense of well-being. The diagram in Fig. 1A illustrates such a decelerating signal sequence. Each line 10 represents the appearance of a signal element. At the beginning of the sequence the pulse rate is high and at the end of the sequence the pulse rate is lower. Fig. 1B illustrates another signal sequence, whose pulse rate is lower. When the pulse rate of the signal continues to decrease, the intervals eventually become so long that mammals cannot sense a regular pulse. A typical upper limit for the time between two individual events in a sequence that is perceived to be temporally related in a way that creates the experience of pulse or rhythm is 2 s. The pulse rate can also not be too high, since the individual events then tend to be experienced as a continuously happening. A typical lower time limit between two stimulus events in a sequence that is still perceived as separate events is on the order of 100 ms.
En signalsekvens kan även omfatta flera samtidiga, alternativa pulshastigheter. I Fig. lC har signalsekvenserna från Fig. 1A och Fig. lB kombinerats i en sammansatt signalsekvens. Även en sammansatt signalsekvens med två uppsättningar 12A, l2B signalelement, där de olika komponenterna uppvisar pulshastighetändring inom respektive uppsättning 12A, 12B, kommer att upplevas som en bromsande eller avsaktande signal.A signal sequence can also include fl your simultaneous, alternative pulse rates. In Fig. 1C, the signal sequences of Fig. 1A and Fig. 1B have been combined into a composite signal sequence. Also, a composite signal sequence with two sets of 12A, 12B signal elements, where the various components exhibit pulse rate change within the respective set 12A, 12B, will also be experienced as a braking or decelerating signal.
Helst ska delarna i en sådan sammansatt signal vara faslåsta och ha en liten heltalsrelation till varandra, såsom t ex 1:2, 1:3, 1:4, 2:3, etc. Den sammansatta signalen blir dä enklare att förnimma som en enda komplex signal vars pulshastighet varieras.Preferably, the parts of such a composite signal should be phase locked and have a small integer relation to each other, such as, for example, 1: 2, 1: 3, 1: 4, 2: 3, etc. The composite signal will then be easier to perceive as a single complex signal whose pulse rate varies.
Som tidigare nämnts kan subjektiva pulshastigheter endast förnimmas inom vissa gränser. Ett problem med att skapa signaler som har en föränderlig puls är därför att en kontinuerlig sekvens till slut kommer att överskrida dessa gränser: ju snabbare förändring av pulshastigheten, desto kortare blir den användbara märkbar sekvensen. Sekvenser med en förändringshastighet är därmed begränsade till l eller 2 minuters längd.As previously mentioned, subjective pulse rates can only be perceived within certain limits. A problem with creating signals that have a changing pulse is because a continuous sequence will eventually exceed these limits: the faster the pulse rate changes, the shorter the useful noticeable sequence will be. Sequences with a rate of change are thus limited to 1 or 2 minutes in length.
Allmänna avslappnande processer tar i regel längre tid än så och längre signalsekvenser skulle företrädesvis behövas.General relaxation processes usually take longer than that and longer signal sequences would preferably be needed.
Denna uppfinning löser problemet genom att upprepa tidsbegränsade signalsekvenser med vissa egenskaper som kommer att förklaras i detalj 10 15 20 25 30 529 052 6 nedan. Den skapar en illusion av ändlös förändring av pulshastigheten över många upprepade tidsbegränsade sekvenser, samtidigt som densíteten av förnimbara händelser, dvs. de som är starkare än det sensoriska tröskelvärdet, är ungefär konstant.This invention solves the problem by repeating time-limited signal sequences with certain properties which will be explained in detail below. It creates the illusion of endless change of pulse rate over many repeated time-limited sequences, while at the same time the density of perceptible events, ie. those that are stronger than the sensory threshold are approximately constant.
Diagrammet i Fig. 2A illustrerar en utföringsform av en tidsbegränsad signalsekvens enligt denna uppfinning. l denna utföringsform utgörs signalelementen av godtyckliga ljudsignaler med relativt kort varaktighet, dvs. en varaktighet kort nog för att signalerna ska uppfattas som separata ljudhändelser. Sígnalelementens amplitud år relaterad till deras position i den tidsbegränsade sekvensen. Man kan omedelbart se att signalsekvensen består av ett antal uppsättningar signalelement särskiljda genom olika absolut amplítud och intervall, och som kännetecknas av deras gemensamma trender i amplitud och intervall. Varje uppsättning element formar därmed en signalsekvens som har en viss trend i amplitud och tid.The diagram in Fig. 2A illustrates an embodiment of a time-limited signal sequence according to this invention. In this embodiment, the signal elements consist of arbitrary audio signals of relatively short duration, i.e. a duration short enough for the signals to be perceived as separate audio events. The amplitude of the signal elements is related to their position in the time-limited sequence. It can be immediately seen that the signal sequence consists of a number of sets of signal elements distinguished by different absolute amplitudes and ranges, and which are characterized by their common trends in amplitude and ranges. Each set of elements thus forms a signal sequence that has a certain trend in amplitude and time.
En första uppsättning 12A signalelement innefattar signalelementen med de mindre amplituderna. En andra uppsättning 12B signalelement innefattar signalelementen med något större amplitud. I denna utföringsform har sex uppsättningar l2A-F signalelement använts. Närmast intilliggande signalelement i varje uppsättning har snarlika amplituder 11A, 11B, men ej helt identiska. Likaså är tidsskillnaden 9A, 9B till de två närmaste signalementen i samma uppsättning också de snarlika men inte exakt lika.A first set of 12A signal elements comprises the signal elements with the smaller amplitudes. A second set of 12B signal elements comprises the signal elements with a slightly larger amplitude. In this embodiment, six sets of 12A-F signal elements have been used. The nearest signal elements in each set have similar amplitudes 11A, 11B, but not completely identical. Likewise, the time difference 9A, 9B to the two nearest signal elements in the same set are also the same but not exactly the same.
Uppsättníngen l2F består i denna utföringsform av ett enda signalelement. I denna utföringsform ökar amplituden monotont inom varje uppsättning när intervallerna ökar.The set-up 12F in this embodiment consists of a single signal element. In this embodiment, the amplitude increases monotonically within each set as the intervals increase.
Däggdjurs hörselsystem upptäcker med lätthet periodicíteter eller kvasi- periodiciteter i enkla och komplexa ljudsekvenser. Periodiciteter i området 50 ns till 50 ms förnims som ljudfrekvens (tonhöjd), området 50 ms till 250 ms förnims som “motorboatingfl och området 250 ms till omkring 1.5 s som puls (t ex Warren et al., 1991). Upplevelsen av puls är intensivast i ett optimalt område från omkring 500 till 800 ms. Stimulering via andra sinnesorgan behandlas troligen pä liknande sätt och kan därför antas ge 10 15 20 25 30 7 RÅTTAD SIDA 19 sEPrEMBßR 2006 kvalitativt snarlika upplevelser i respons på liknande intervallomräden.Mammalian hearing systems easily detect periodicities or quasi-periodicities in simple and complex sound sequences. Periodicities in the range 50 ns to 50 ms are perceived as sound frequency (pitch), the range 50 ms to 250 ms is perceived as motorboating fl and the range 250 ms to about 1.5 s as pulse (eg Warren et al., 1991). The experience of pulse is most intense in an optimal range from about 500 to 800 ms. Stimulation via other sensory organs is probably treated in a similar way and can therefore be assumed to provide qualitatively similar experiences in response to similar interval ranges.
Sínnessystemet kommer därför, genom sin struktur, att relatera signalelement med snarlika amplituder och som uppträder vid ungefär samma intervaller inom området för puls till varandra. Uppsättningarna l2A-F i Fig. 2A tolkas typiskt som överlagrade och/ eller interfolierade signalsekvenser, analogt med den sammansatta sekvensen i Fig. 1C, och skapar en upplevelse av en puls med en specifik pulshastighet som med största sannolikhet ligger inom det optimala området. Både pulshastighet och amplitud varierar långsamt i den tidsbegränsade signalsekvensen i Fig. 2A. Denna variation är emellertid så långsam att den inte stör tolkningen av de olika uppsättningarna. I föredragna utföringsformer förekommer signalelementen hos de individuella uppsättníngarna med intervall som kontinuerligt och monotont varieras. Men även om några få signalelement tas bort eller uppvisar ett annorlunda lokalt intervall är den allmänna trenden tillräcklig för att bibehålla upplevelsen av en kontinuerlig puls med en viss pulshastighet. Majoriteten av signalelement i respektive uppsättning bör därför inträffa med intervall som varieras kontinuerligt och monotont. I föredragna utföringsformer bör signalelementen i varje uppsättning ha en kontinuerlig och ännu hellre monoton variation av amplituden inom den tidsbegränsade signalsekvensen.The sense system will therefore, through its structure, relate signal elements with similar amplitudes and which occur at approximately the same intervals within the range of pulse to each other. The arrays 12A-F in Fig. 2A are typically interpreted as superimposed and / or interleaved signal sequences, analogous to the composite sequence in Fig. 1C, and create an experience of a pulse with a specific pulse rate that is most likely within the optimal range. Both pulse rate and amplitude vary slowly in the time-limited signal sequence in Fig. 2A. However, this variation is so slow that it does not interfere with the interpretation of the different sets. In preferred embodiments, the signal elements of the individual sets occur at intervals that are continuously and monotonically varied. But even if a few signal elements are removed or exhibit a different local interval, the general trend is sufficient to maintain the experience of a continuous pulse with a certain pulse rate. The majority of signal elements in each set should therefore occur at intervals that vary continuously and monotonically. In preferred embodiments, the signal elements in each set should have a continuous and even more preferably monotonic variation of the amplitude within the time-limited signal sequence.
Man kan betrakta signalsekvensen i Fig. 2A som bildad på olika sätt. Ett sätt är att betrakta hela signalsekvensen som en enda komplex signal vars element varierar i amplitud och tidsskillnaden Vissa av dessa signalelement sammanfogas i lyssnarens percept till olika uppsättningar med de egenskaper som beskrivits ovan. Ett annat sätt är att betrakta signalen som en signalsekvens sammansatt av överlagrade delsignalsekvenser, som var och en överensstämmer med de ovan beskrivna uppsättningarna. Notera att både överlagrade sekvenser och en enda komplex sekvens är ekvivalenta som definition av denna uppfinning både vad gäller både fysiska och förnimbara egenskaper. 10 15 20 25 30 529 0352 8 Diagrammet i Fig. 213 visar fem på varandra följande tidsbegränsade signalsekvenser 14 enligt Fig. 2A. I det följande hänvisas till både Fig. 2A och 2B. Här syns tydligt att slutet på en viss uppsättning signalelement i en tidsbegränsad sekvens 14 matchar början av en annan uppsättning signalelement i nästa tidsbegränsade sekvens. En allmän trend i slutet av den tidsbegränsade sekvensen 14 ska därför likna en allmän trend i början av den tidsbegränsade sekvensen 14. Närmare bestämt ska en allmän trend i signalelementens amplitud och intervall hos signalelementen 10 av den första uppsättningen i ett slut 13A av den tidsbegränsade sekvensen 14 likna en allmän trend i signalelementens amplitud och intervall hos signalelementen 10 av en andra uppsättning i början 13B av den tidsbegränsade sekvensen 14. Helst ska ett sista signalelement 15A i en uppsättning signalelement inom den tidsbegränsade signalsekvensen 14 ha snarlika signalegenskaper, i det här fallet en snarlik amplitud, som ett första signalelement 15B hos en annan uppsättning signalelement. Helst ska också en tidsskillnad 16A mellan de två sista signalelementen i en uppsättning av signalelement inom den tidsbegränsade signalsekvensen 14 vara snarlik en tidsskillnad 16B mellan de första två signalelementen i en annan uppsättning signalelement. Detta leder till intrycket att en uppsättning övergår i en annan uppsättning vid gränsen mellan de tidsbegränsade signalsekvensema 14. Människans (eller däggdjurens) sinnessystem kommer att tolka de sammansatta upprepade signalsekvenserna 14 som flera förnimbara signalsekvenser l8A-J som sträcker sig över flera sekvensintervall 14. Den som lyssnar till en upprepad signal kommer att få intrycket av en kontinuerlig sammansatt signalsekvens 22, som har egenskapen att (skenbart) sakta av i oändlighet.The signal sequence in Fig. 2A can be considered as formed in different ways. One way is to consider the whole signal sequence as a single complex signal whose elements vary in amplitude and time difference. Some of these signal elements are joined in the listener's percept into different sets with the properties described above. Another way is to consider the signal as a signal sequence composed of superimposed sub-signal sequences, each of which corresponds to the arrays described above. Note that both superimposed sequences and a single complex sequence are equivalent as a definition of this invention in both physical and perceptible properties. The diagram in Fig. 213 shows five consecutive time-limited signal sequences 14 according to Fig. 2A. In the following, reference is made to both Figs. 2A and 2B. Here it is clear that the end of a certain set of signal elements in a time-limited sequence 14 matches the beginning of another set of signal elements in the next time-limited sequence. Therefore, a general trend at the end of the time-limited sequence 14 should be similar to a general trend at the beginning of the time-limited sequence 14. More specifically, a general trend in the amplitude and interval of the signal elements of the signal elements 10 of the first set at an end 13A of the time-limited sequence 14 similar to a general trend in the amplitude and range of the signal elements 10 of a second set at the beginning 13B of the time-limited sequence 14. Preferably, a last signal element 15A in a set of signal elements within the time-limited signal sequence 14 should have similar signal properties, in this case a similar amplitude, as a first signal element 15B of another set of signal elements. Preferably, a time difference 16A between the last two signal elements in a set of signal elements within the time-limited signal sequence 14 should also be similar to a time difference 16B between the first two signal elements in another set of signal elements. This gives the impression that one set merges into another set at the boundary between the time-limited signal sequences 14. The human (or mammalian) sensory system will interpret the composite repeated signal sequences 14 as fl your perceptible signal sequences 18A-J extending over fl your sequence intervals 14. The who listens to a repeated signal will get the impression of a continuous composite signal sequence 22, which has the property of (seemingly) slowing down indefinitely.
För att minska eventuell påverkan från gränsen mellan två på varandra följande tidsbegränsade signalsekvenser 14 ska tiden hos signalelement i början av den tidsbegränsade signalsekvensen 14 och i slutet av den tidsbegränsade signalsekvensen 14 överensstämma så att den allmänna pulshastigheten inte påverkas i någon betydande grad. Närmare bestämt ska uppsättningen signalelement helst vara utformad så att en summa av tidsskillnaden mellan ett sista signalelement 15A i en första uppsättning lO 15 20 25 30 529 0132 9 signalelement och slutet av den tidsbegränsade signalsekvensen 14 och tidsskillnaden mellan början av den tidsbegränsade signalsekvensen 14 och ett första signalelement l5B i en andra uppsättning signalelement är snarlik en tidsskillnad löB mellan de första två signalelementen i den andra uppsättningen signalelement. Med andra ord, skarven mellan två tidsbegränsade signalsekvenser ska ha en pulshastighet som passar in i den allmänna trenden.To reduce any influence from the boundary between two consecutive time-limited signal sequences 14, the time of signal elements at the beginning of the time-limited signal sequence 14 and at the end of the time-limited signal sequence 14 must match so that the overall pulse rate is not significantly affected. More specifically, the set of signal elements should preferably be designed so that a sum of the time difference between a last signal element 15A in a first set of signal elements and the end of the time-limited signal sequence 14 and the time difference between the beginning of the time-limited signal sequence 14 and a The first signal element 15B in a second set of signal elements is similar to a time difference LB between the first two signal elements in the second set of signal elements. In other words, the joint between two time-limited signal sequences should have a pulse rate that fits into the general trend.
När intervallerna i en förnimbar signalsekvens l8A~J blir för långa för att på något beqfdande sätt bidra till den allmänna förnirnda pulshastigheten utelämnas den. Lyssnaren kommer då emellertid att vara fokuserad på de andra sekvenserna, och kommer troligen inte ens märka detta. Samtidigt kommer “nya” sekvenser att introduceras. De introduceras med en amplitud som är mindre än den aktuella sensoriska tröskelnivån 20 för däggdjuret ifråga för att göra introduktionen av signalsekvensen 22 så obemärkt som möjngt.When the intervals in a perceptible signal sequence 18A-J become too long to contribute in any significant way to the generally attenuated pulse rate, it is omitted. However, the listener will then be focused on the other sequences, and will probably not even notice this. At the same time, "new" sequences will be introduced. They are introduced with an amplitude less than the actual sensory threshold level 20 of the mammal in question to make the introduction of the signal sequence 22 as unnoticed as possible.
Den tidsbegränsade signalsekvensen kan upprepas ett godtyckligt antal gånger, vilket gör det möjligt att exponera den under obegränsad tid. Vilken som helst del av den totala signalsekvensen ger emellertid en illusion eller ett intryck av en ständig minskning av pulshastigheten. Denna illusion har bekräftats i beteendevetenskapliga experiment med mänskliga deltagare, men förväntas gälla för alla andra djur med jämförbara hörselsystem, dvs. alla däggdjur och förmodligen många arter som inte är däggdjur.The time-limited signal sequence can be repeated an arbitrary number of times, making it possible to expose it for an indefinite time. However, any part of the overall signal sequence gives the illusion or impression of a constant decrease in the pulse rate. This illusion has been confirmed in behavioral science experiments with human participants, but is expected to apply to all other animals with comparable hearing systems, ie. all mammals and probably many non-mammalian species.
Längden av den tidsbegränsade signalsekvensen 14 avgör dess förändringshastighet. I utföringsformen enligt Fig. 2B används en signalsekvens 14 där vartannat signalelement tillhör uppsättningen med den lägsta nivån 12A. Beroende på hur snabb förändring av pulshastigheten som önskas väljs längden av den tidsbegränsade signalsekvensen 14 företrädesvis enligt: 211 _ 211-2 , 10 15 20 25 30 529 032 10 där p är ett heltal som bestämmer förändringshastigheten, vilket resulterar i signalsekvenser med 6, 12, 24, 48, 96, signalelement.The length of the time-limited signal sequence 14 determines its rate of change. In the embodiment according to Fig. 2B, a signal sequence 14 is used where every other signal element belongs to the set with the lowest level 12A. Depending on how fast the pulse rate is desired, the length of the time-limited signal sequence 14 is preferably selected according to: 211 - 211-2, p , 24, 48, 96, signal element.
Förhållandet mellan intervallerna i början av en tidsbegränsad sekvens 14 och i slutet av den tidsbegränsade sekvensen 14 är i utföringsformen i Fig. 2B idealiskt 1/2. Förhållanden av nfl, där n är ett heltal är att föredra för att foga samman slutet av en tidsbegräsad signalsekvens med början av nästa utan att orsaka något märkbart avbrott. Tecknet "-" motsvarar accelererande sekvenser, som behandlas vidare nedan.The ratio between the intervals at the beginning of a time-limited sequence 14 and at the end of the time-limited sequence 14 is in the embodiment in Fig. 2B ideally 1/2. Ratios of n fl, where n is an integer, are preferable to join the end of a time-limited signal sequence with the beginning of the next without causing any appreciable interruption. The character "-" corresponds to accelerating sequences, which are discussed further below.
I den aktuella utföringsformen hänförs varje ljudhändelse till en viss uppsättning enligt: set No = event No mod2” , p = l,2,3,. . .oo , där "event No" är ordningsnumret av alla händelser inom varje tidsbegränsad sekvens. Notera att setNo sträcker sig från O till p-l.In the present embodiment, each sound event is assigned to a specific set according to: set No = event No mod2 ”, p = 1, 2,3 ,. . .oo, where "event No" is the sequence number of all events within each time-limited sequence. Note that setNo extends from 0 to p-l.
Amplituderna A i utföringsformen hos Fig. 2B bestäms enligt X setNo >< sequence length + event No sequence length x No of sets A=a där "sequence length" är det totala antalet signalelement inom varje tidsbegränsad sekvens, "No of sets" är det totala antalet uppsättningar inom varje tidsbegränsad sekvens och a är den maximala amplituden.The amplitudes A in the embodiment of Fig. 2B are determined according to X setNo> <sequence length + event No sequence length x No of sets A = a where "sequence length" is the total number of signal elements within each time-limited sequence, "No of sets" is it the total number of sets within each time-limited sequence and a is the maximum amplitude.
En i huvudsak linjär relation mellan set No och amplitud, som i föregående formel och i Fig. 2-4, är kanske inte optimalt för stimulering av hörselsinnet, eftersom känslighet för ljud är logaritmisk. En effektiv utformning av ljudsekvenser för människor använder följande formel, som i en föredragen utföringsform ger en proportion till den maximala amplituden från nästan O 10 15 20 25 30 52â9 0332 11 till l. Denna amplitudfördelning ger låga arnplituder för uppsättningar med korta intervall och höga amplituder för uppsättningar med långa intervall, och även måttligt lägre amplituder för händelser med kortare intervall inom varje uppsättning.A substantially linear relationship between set No and amplitude, as in the previous formula and in Figs. 2-4, may not be optimal for stimulating the auditory sense, since sensitivity to sound is logarithmic. An efficient design of sound sequences for humans uses the following formula, which in a preferred embodiment gives a proportion to the maximum amplitude from almost 0 to 15. for sets with long intervals, and also moderately lower amplitudes for events with shorter intervals within each set.
A = a X log b _ CCOS fi X setNo >< sequence length + event No sequence length >< No of sets där a är den maximala amplituden och b och c är konstanter som i den föredragna utföringsformen är satta till 5.5 respektive 4.5.A = a X log b _ CCOS fi X setNo> <sequence length + event No sequence length> <No of sets where a is the maximum amplitude and b and c are constants which in the preferred embodiment are set to 5.5 and 4.5 respectively.
Förändringen i intervall ska helst vara jämn. Enligt utföringsformen i Fig. 2B definieras tiden till en påföljande händelse som: At event No : T 2A? 1+ eventNo sequencelength 7 där Af är det genomsnittliga intervallet i den tidsbegränsade sekvensen, dvs. den som överensstämmer med de två händelserna i sekvensens mitt. Notera att "event No" går från O till (sequence length-1).The change in intervals should preferably be even. According to the embodiment in Fig. 2B, the time to a subsequent event is defined as: At event No: T 2A? 1+ eventNo sequence length 7 where Af is the average interval in the time-limited sequence, ie. the one that corresponds to the two events in the middle of the sequence. Note that "event No" goes from 0 to (sequence length-1).
I denna utföringsform kombineras varje uppsättning med närmast högre uppsättning vid varje sekvensgräns. Det finns dock även möjliga utföringsformer i vilka en uppsättning av signalelement övergår i en annan, ej intilliggande uppsättning.In this embodiment, each set is combined with the nearest higher set at each sequence boundary. However, there are also possible embodiments in which a set of signal elements is transferred to another, non-adjacent set.
I den ovanstående utföringsformen karaktäriseras signalelementen hos de olika uppsättningarna delvis av amplituden. Den funktion som amplituden har kan emellertid ersättas av andra egenskaper hos signalelementen, såsom tex frekvens eller frekvensspektrum. Frekvensen hos signalelementet, eller frekvenspektrumet om en komplex ton används, kan därmed användas för att särskilja signalelement som tillhör en uppsättning från signalelement som tillhör en annan uppsättning. Fig. 3 illustrerar en tidsbegränsad signalsekvens 10 15 20 25 30 liv 529 032 12 14 i form av ett diagram som visar förhållandet mellan tid och frekvens. Här kan man se att uppsättníngarna l2A-12F av signalelement introduceras med en hög frekvens när deras intervall är korta, helst över gränsen 20A för åhörarens hörsel. När intervallen ökar blir frekvensen hos signalelementen lägre och kommer in i det hörbara området. I den andra “änden”, dvs. för långa intervall, faller frekvensen under eller åtminstone i närheten av den undre hörbara gränsen 2OB, vilket ytterligare minskar möjligheten att upptäcka att sekvensen tas bort.In the above embodiment, the signal elements of the different sets are characterized in part by the amplitude. However, the function of the amplitude can be replaced by other properties of the signal elements, such as frequency or frequency spectrum. The frequency of the signal element, or the frequency spectrum if a complex tone is used, can thus be used to distinguish signal elements belonging to one set from signal elements belonging to another set. Fig. 3 illustrates a time-limited signal sequence 10 15 20 25 30 life 529 032 12 14 in the form of a diagram showing the relationship between time and frequency. Here it can be seen that the sets 12A-12F of signal elements are introduced at a high frequency when their intervals are short, preferably above the limit 20A for the hearing of the listener. As the intervals increase, the frequency of the signal elements becomes lower and enters the audible range. At the other "end", ie. for long intervals, the frequency falls below or at least in the vicinity of the lower audible limit 2OB, which further reduces the possibility of detecting the sequence being removed.
En annan egenskap hos signalelementen som kan användas är stimulusduration. Dessutom kan mer än en egenskap varieras samtidigt. Ett icke-exklusivt exempel är både frekvens och amplitud.Another property of the signal elements that can be used is stimulus duration. In addition, more than one property can be varied simultaneously. A non-exclusive example is both frequency and amplitude.
Som nämnts ovan kan en hastighetsvariation också vara positiv, dvs. att signalsekvensen ökar i pulshastighet, eller accelererar. Ett exempel på en sådan signalsekvens 22 illustreras i Fig. 4. Exponering av en sådan signal för däggdjur tros resultera i ”arousaP-effekter. Här infogas “nya” förnimbara sígnalsekvenser l8A-J med långa intervall, och tas bort när deras intervall har blivit kortare. Företrädesvis tas signalen bort först när den inte längre kan uppfattas, i denna utföringsforrn genom att passera den pereeptuella gränsen 20. Med andra ord, en uppsättning signalelement som kommer att tas bort efter den nuvarande tidsbegränsade sekvensen börjar med förnirnbara nivåer i början av den tídsbegränsade signalsekvensen och slutar med oförnimbara nivåer i slutet av den tidsbegränsade signalsekvensen. I den aktuella utföringsformen är det amplitud som varieras på detta sätt.As mentioned above, a speed variation can also be positive, ie. that the signal sequence increases in pulse rate, or accelerates. An example of such a signal sequence 22 is illustrated in Fig. 4. Exposure of such a signal to mammals is believed to result in “arousaP effects. Here, "new" perceptible signal sequences 18A-J are inserted at long intervals, and removed when their intervals have become shorter. Preferably, the signal is removed only when it can no longer be perceived, in this embodiment by crossing the pereeptual boundary 20. In other words, a set of signal elements that will be removed after the current time-limited sequence begins with perishable levels at the beginning of the time-limited signal sequence. and ends with imperceptible levels at the end of the time-limited signal sequence. In the present embodiment, the amplitude is varied in this way.
I ovanstående utföringsformer har 6 uppsättningar signalelement använts.In the above embodiments, 6 sets of signal elements have been used.
Vilket antal uppsättningar som helst lika med eller större än 2 kan emellertid användas. Antalet uppsättningar som är att föredra beror till stor del på tillämpningen, typen av signal, typen av signalegenskaper som kännetecknar de olika uppsättningarna etc. 10 15 20 25 30 13 Signaler av ovanstående typ kan åstadkommas på många olika sätt. Den detaljerade konfigurationen bestäms dock främst av typen av använd signal.However, any number of sets equal to or greater than 2 can be used. The number of sets that are preferred depends largely on the application, the type of signal, the type of signal characteristics that characterize the different sets, etc. Signals of the above type can be produced in many different ways. However, the detailed configuration is mainly determined by the type of signal used.
Fig. 5A är ett blockdiagram som illustrerar en akustisk signalgenerator 30.Fig. 5A is a block diagram illustrating an acoustic signal generator 30.
En generator 32 för upprepade tidsbegränsade signalsekvenser enligt ovanstående principer skapar elektriska signaler som representerar de avsedda akustiska signalerna. Dessa elektriska signaler överförs till en uppsättning högtalare, i denna utföringsform i form av ett par hörlurar 40, i vilka den elektriska signalen omvandlas till en akustisk signal. Generatorn är i denna utföringsform en processor som skapar en förbestämd signalsekvens. Det detaljerade utförandet av generatorn 32 är som sådant känt av fackmannen och kommer inte att beskrivas ytterliggare.A generator 32 for repeated time-limited signal sequences according to the above principles creates electrical signals representing the intended acoustic signals. These electrical signals are transmitted to a set of speakers, in this embodiment in the form of a pair of headphones 40, in which the electrical signal is converted into an acoustic signal. In this embodiment, the generator is a processor that creates a predetermined signal sequence. The detailed design of the generator 32 as such is known to those skilled in the art and will not be described further.
Fig. 5B illustrerar en annan utföringsform av en akustisk signalgenerator. I denna utföringsform innefattar generatorn en kompakt-skiva (CD) som har en representation av de avsedda akustiska signalerna inspelad i digital form.Fig. 5B illustrates another embodiment of an acoustic signal generator. In this embodiment, the generator comprises a compact disc (CD) having a representation of the intended acoustic signals recorded in digital form.
När en CD-spelare 38, fungerande som en återskapare av signaler, läser innehållet på CD-skivan, skapas lämpliga signaler för vidare befordran till hörlurarna 40. Även här är funktionerna hos de olika komponenterna som sådana väl kända för fackmannen. l en aspekt av denna uppfinning kan signalsekvensen enligt ovanstående presenterade principer lagras i en minnesannordning i väntan på den faktiska användningen. Fig. SC illustrerar ett blockschema för en sådan utföringsform. En generator 32 skapar signalsekvensen, som därpå lagras i en minnesanordning 34, i denna utföringsform en CD.When a CD player 38, acting as a reproducer of signals, reads the contents of the CD, suitable signals are created for further promotion to the headphones 40. Here too, the functions of the various components as such are well known to those skilled in the art. In one aspect of this invention, the signal sequence according to the principles presented above may be stored in a memory device pending actual use. Fig. SC illustrates a block diagram of such an embodiment. A generator 32 creates the signal sequence, which is then stored in a memory device 34, in this embodiment a CD.
Fig. 6 illustrerar en utföringsform av en ljussignalgenerator 31 enligt denna uppfinning. En generator 32 innefattar en minnesanordning 35, i denna utföringsform en lagringsenhet för digitala data. En processor 38 hämtar data som finns lagrade i minnesannordningen 35 och omvandlar dem till lämpliga elektriska strömmar till en lampa 41. lO 15 20 25 30 529 052 14 Fig. 7 illustrerar en utföringsform av en elektrisk signalgenerator 33 enligt denna uppfinning. En generator 32 innefattar en minnesannordning 35. En processor 38 hämtar de data som finns lagrade i minnesannordningen 35 och omvandlar dem till lämpliga spänningar till två elektroder 42.Fig. 6 illustrates an embodiment of a light signal generator 31 according to this invention. A generator 32 comprises a memory device 35, in this embodiment a digital data storage unit. A processor 38 retrieves data stored in the memory device 35 and converts it into appropriate electrical currents into a lamp 41. Fig. 7 illustrates an embodiment of an electrical signal generator 33 according to this invention. A generator 32 includes a memory device 35. A processor 38 retrieves the data stored in the memory device 35 and converts it to appropriate voltages into two electrodes 42.
Fig. 8 illustrerar en utföringsform av en taktil signalgenerator 36 enligt denna uppfinning. En generator 32 innefattar en minnesannordning 35. En processor 38 hämtar de data som finns lagrade i minnesannordningen 35 och omvandlar dem till lämpliga styrsignaler för en mekanisk kolv 43.Fig. 8 illustrates an embodiment of a tactile signal generator 36 according to this invention. A generator 32 comprises a memory device 35. A processor 38 retrieves the data stored in the memory device 35 and converts them into suitable control signals for a mechanical piston 43.
Fig. 9A illustrerar de huvudsakliga stegen i en utföringsform av en metod enligt denna uppfinnig. Proceduren startar på steg 200. I steg 210 skapas en tidsbegränsad sekvens med förnimbara signaler i enlighet med de egenskaper som beskrivits ovan. I steg 212 exponeras ett däggdjur för signalsekvensen. Steg 214 indikerar att stegen 210 och 212 upprepas ett antal gånger för att skapa en signalsekvens med betydande längd.Fig. 9A illustrates the main steps in an embodiment of a method according to this invention. The procedure starts at step 200. In step 210, a time-limited sequence of perceptible signals is created in accordance with the characteristics described above. In step 212, a mammal is exposed to the signal sequence. Step 214 indicates that steps 210 and 212 are repeated a number of times to create a signal sequence of significant length.
Proceduren avslutas i steg 299.The procedure ends in step 299.
När däggdjur exponeras för den skapade signalsekvensen kan de tillhöra två olika typer av recipienter. Den första typen har diagnostiserats med en viss sjukdom, t ex ett stresstillständ. Metoden kan då användas i terapeutiskt syfte. Under andra omständigheter påverkas inte sjukdomen i sig av att exponeras för signalsekvenser, men exponeringen används som förberedelse för dedicerade terapeutiska procedurer, genom att t ex reducera oro eller smärta. Till exempel används musik och andra avslappningstekniker för att underlätta behandling av svårt brännskadade personer (Barker, 1991) och diagnos av hjärtproblem (Guzzetta, 1989).When mammals are exposed to the created signal sequence, they can belong to two different types of recipients. The first type has been diagnosed with a certain disease, such as a stress condition. The method can then be used for therapeutic purposes. In other circumstances, the disease itself is not affected by exposure to signal sequences, but the exposure is used in preparation for dedicated therapeutic procedures, for example by reducing anxiety or pain. For example, music and other relaxation techniques are used to facilitate the treatment of severely burned people (Barker, 1991) and the diagnosis of heart problems (Guzzetta, 1989).
En andra typ av recipienter omfattar däggdjur som inte har diagnostiserats med någon särskild sjukdom. Exponeringen av signalsekvenser enligt ovanstående principer syftar då till allmän avslappning eller “arousal”. I denna kategori återfinns personer som söker avkoppling från det normala 10 20 25 30 529 0332 15 livet, dvs. för typiska icke-terapeutiska syften. Även tex idrottare som förbereder sig för olika typer av sportevenemang tillhör den här kategorin.A second type of recipient includes mammals that have not been diagnosed with any particular disease. The exposure of signal sequences according to the above principles then refers to general relaxation or "arousal". In this category are people who are looking for relaxation from the normal 10 20 25 30 529 0332 15 life, ie. for typical non-therapeutic purposes. Athletes who prepare for different types of sporting events also belong to this category.
Fig. 9B illustrerar de viktigaste stegen i en annan utföringsform av en metod enligt denna uppfinning. Proceduren startar pä steg 200. I steg 210 skapas en tidsbegränsad sekvens med förnimbara signaler, som har de egenskaper som beskrivs ovan. l steg 211 lagras denna signalsekvens i en minnesanordning. Steg 215 indikerar att stegen 210 och 211 upprepas ett antal gånger för att skapa en signalsekvens med betydande längd.Fig. 9B illustrates the main steps in another embodiment of a method according to this invention. The procedure starts at step 200. In step 210, a time-limited sequence of perceptible signals is created, which has the characteristics described above. In step 211, this signal sequence is stored in a memory device. Step 215 indicates that steps 210 and 211 are repeated a number of times to create a signal sequence of significant length.
Proceduren avslutas i steg 299.The procedure ends in step 299.
Utföringsformerna som beskrivs ovan ska förstås som några få åskàdliggörande exempel på denna uppfinning. Fackmannen förstår att olika modifikationer, kombinationer och förändringar av dessa utföringsformar kan göras inom ramen för denna uppfinning. I synnerhet kan olika dellösningar i de olika utföringsformarna kombineras i andra konfigurationer, där det är tekniskt möjligt. Omfattningen av denna uppfinning definieras emellertid av de bifogade kraven.The embodiments described above are to be understood as a few illustrative examples of this invention. Those skilled in the art will appreciate that various modifications, combinations, and changes may be made to these embodiments within the scope of this invention. In particular, different sub-solutions in the different embodiments can be combined in other configurations, where technically possible. However, the scope of this invention is defined by the appended claims.
REFERENSER Barker, L. W. (1991), "The use of music and relaxation techniques to reduce pain of burn patients during daily debridement", i C.D.Maranto (Ed.), "Applications of music in medicine", sid. 124-140. Washington, DC, National Association for Music Therapy.REFERENCES Barker, L. W. (1991), "The use of music and relaxation techniques to reduce pain of burn patients during daily debridement", in C.D. Maranto (Ed.), "Applications of music in medicine", p. 124-140. Washington, DC, National Association for Music Therapy.
Guzzetta, C. (1989), "Effects of relaxation and music therapy on patients in a coronary care unit With presumptive acute myocardial infarction" Heart Lung, 18, sid. 609-616.Guzzetta, C. (1989), "Effects of relaxation and music therapy on patients in a coronary care unit With presumptive acute myocardial infarction" Heart Lung, 18, p. 609-616.
Bartlett, D. L. (1996), "Physiological responses to music and sound stimuli", i D.Hodges (Ed.), "Handbook of Music Psychology", 2 ed., sid. 343-385, San Antonio, IMR Press. 529 032 16 Warren, R. M., Bashford Jr, J. A., Cooley, J. M., Sa Brubaker, B. S. (1991), "Detection of acoustic repetition for very long stochastíc patterns", Perception and Psychophysícs, 63, sid. 175-182.Bartlett, D. L. (1996), "Physiological responses to music and sound stimuli", in D.Hodges (Ed.), "Handbook of Music Psychology", 2 ed., P. 343-385, San Antonio, IMR Press. 529 032 16 Warren, R. M., Bashford Jr., J. A., Cooley, J. M., Sa Brubaker, B. S. (1991), "Detection of acoustic repetition for very long stochastic patterns", Perception and Psychophysícs, 63, p. 175-182.
Claims (16)
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE0501195A SE529032C2 (en) | 2005-05-25 | 2005-05-25 | Sensible signals that give the impression of continuous speed change |
GB0723834A GB2441259A (en) | 2005-05-25 | 2006-05-11 | Perceptible signals giving an impression of continuous pace change |
PCT/SE2006/050117 WO2006126956A2 (en) | 2005-05-25 | 2006-05-11 | Perceptible signals giving an impression of continuous pace change |
AU2006250026A AU2006250026B2 (en) | 2005-05-25 | 2006-05-11 | Perceptible signals giving an impression of continuous pace change |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE0501195A SE529032C2 (en) | 2005-05-25 | 2005-05-25 | Sensible signals that give the impression of continuous speed change |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SE0501195L SE0501195L (en) | 2006-11-26 |
SE529032C2 true SE529032C2 (en) | 2007-04-10 |
Family
ID=37452474
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SE0501195A SE529032C2 (en) | 2005-05-25 | 2005-05-25 | Sensible signals that give the impression of continuous speed change |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
AU (1) | AU2006250026B2 (en) |
GB (1) | GB2441259A (en) |
SE (1) | SE529032C2 (en) |
WO (1) | WO2006126956A2 (en) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102008015259B4 (en) | 2008-03-20 | 2010-07-22 | Anm Adaptive Neuromodulation Gmbh | Apparatus and method for auditory stimulation |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4335710A (en) * | 1980-01-16 | 1982-06-22 | Omnitronics Research Corporation | Device for the induction of specific brain wave patterns |
DE3134641A1 (en) * | 1981-09-02 | 1983-03-31 | Egon Fred 3002 Wedemark Warnke | Method for stimulating falling asleep and/or relaxation, and a device therefor |
DE3444634C2 (en) * | 1984-12-07 | 1994-07-21 | Egon Fred Warnke | Device for stimulating relaxation behavior |
US5356368A (en) * | 1991-03-01 | 1994-10-18 | Interstate Industries Inc. | Method of and apparatus for inducing desired states of consciousness |
-
2005
- 2005-05-25 SE SE0501195A patent/SE529032C2/en not_active IP Right Cessation
-
2006
- 2006-05-11 AU AU2006250026A patent/AU2006250026B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2006-05-11 WO PCT/SE2006/050117 patent/WO2006126956A2/en active Application Filing
- 2006-05-11 GB GB0723834A patent/GB2441259A/en not_active Withdrawn
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
GB0723834D0 (en) | 2008-01-16 |
AU2006250026A1 (en) | 2006-11-30 |
GB2441259A (en) | 2008-02-27 |
SE0501195L (en) | 2006-11-26 |
WO2006126956A3 (en) | 2007-01-18 |
WO2006126956A2 (en) | 2006-11-30 |
AU2006250026B2 (en) | 2011-02-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Stacey et al. | Stochastic resonance improves signal detection in hippocampal CA1 neurons | |
Beauvois et al. | Computer simulation of auditory stream segregation in alternating‐tone sequences | |
Hartmann | Pitch, periodicity, and auditory organization | |
Fujioka et al. | Beta and gamma rhythms in human auditory cortex during musical beat processing | |
Gebhart et al. | Statistical learning of adjacent and nonadjacent dependencies among nonlinguistic sounds | |
Beauvois et al. | A computer model of auditory stream segregation | |
Schaal et al. | Anodal transcranial direct current stimulation over the supramarginal gyrus facilitates pitch memory | |
WO2014165021A1 (en) | System and method providing all-night sleep management | |
Balakrishnan et al. | Song pattern recognition in the grasshopper Chorthippus biguttulus: the mechanism of syllable onset and offset detection | |
CN107463646A (en) | A kind of sleeping music intelligent recommendation method and device | |
Buzinelli et al. | Electromyographic analysis of fatigue in temporalis and masseter muscles during continuous chewing | |
Nelson et al. | Responses to variation in song length by male white‐crowned sparrows | |
Fishman et al. | Formation of auditory streams | |
Van Dyck et al. | The impact of the bass drum on body movement in spontaneous dance | |
Birmingham et al. | Encoding of muscle movement on two time scales by a sensory neuron that switches between spiking and bursting modes | |
SE529032C2 (en) | Sensible signals that give the impression of continuous speed change | |
Ac | Electrically elicited vocalizations in the gibbon Hylobates lar (Hylobatidae), and their behavioral significance | |
Fritz et al. | Benefits of listening to a recording of euphoric joint music making in polydrug abusers | |
Bidet-Caulet et al. | Neurophysiological mechanisms involved in auditory perceptual organization | |
Brazier | The Electrical Activity of the Nervous System: Electrical signals are the neurophysiologist's clue to coding in the nervous system. | |
Zacksenhouse et al. | Single-neuron modeling of LSO unit responses | |
Song et al. | Flexibility as a strategy for avoiding call overlap in male Anhui treefrogs | |
Sabourin et al. | Temporal coding by populations of auditory receptor neurons | |
Haywood et al. | Effects of inducer continuity on auditory stream segregation: Comparison of physical and perceived continuity in different contexts | |
Neild | The relation between the structure and innervation of small arteries and arterioles and the smooth muscle membrane potential changes expected at different levels of sympathetic nerve activity |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NUG | Patent has lapsed |