德国不莱梅大学(University of Bremen)正在开发不使用电源、以无线方式从大脑皮层提取脑波信号的ECoG电极(论文序号:M3P.068)。目标是将来实现BMI(brain machine interface,脑机接口)用电极,使其能够长期、安全地植入头盖骨内。
使用ECoG电极测量脑波的准确性要高于从体外利用脑波仪(EEG)测量的方法。不莱梅大学正在开发的ECoG有128个电极,可用放大器将提取的脑电波信号放大,利用专用IC进行A-D转换和信号处理,然后通过无线通信电路将数据发送至体外。电源通过电磁感应方式提供。目前只是以能够植入体内的尺寸试制了采用MEMS技术制造的柔性电极和连接部分,其他电路则嵌在多个十几厘米大的印刷电路板上。
电极使用硅基板和聚酰亚胺等制成,并已经确认能够在食盐水中工作。还植入罗猴体内进行了实验,成功从视觉中枢提取出了信号。
目前,不莱梅大学正在推进将其他电路全部小型化并将其安装在电极部分的开发。将来还要研究如何利用这种电极向脑神经细胞传递电信号。该大学打算将这种电极与人工眼结合起来治疗失明患者。
引用地址:不莱梅大学试制出能从大脑皮层无线测量脑波的电极
使用ECoG电极测量脑波的准确性要高于从体外利用脑波仪(EEG)测量的方法。不莱梅大学正在开发的ECoG有128个电极,可用放大器将提取的脑电波信号放大,利用专用IC进行A-D转换和信号处理,然后通过无线通信电路将数据发送至体外。电源通过电磁感应方式提供。目前只是以能够植入体内的尺寸试制了采用MEMS技术制造的柔性电极和连接部分,其他电路则嵌在多个十几厘米大的印刷电路板上。
电极使用硅基板和聚酰亚胺等制成,并已经确认能够在食盐水中工作。还植入罗猴体内进行了实验,成功从视觉中枢提取出了信号。
目前,不莱梅大学正在推进将其他电路全部小型化并将其安装在电极部分的开发。将来还要研究如何利用这种电极向脑神经细胞传递电信号。该大学打算将这种电极与人工眼结合起来治疗失明患者。