
BIOSEMI ActiveTwo 脑电/心电检测系统
- 品牌
- BIOSEMI
- 型号
- ActiveTwo
BIOSEMI ActiveTwo脑电/心电检测系统是一款高性能多通道生物电采集设备,采用主动电极和光纤传输技术,适用于脑电、心电等生理信号的科研与临床采集。该系统支持高精度数据同步和实时监测,为神经科学、心理学和生物医学工程提供可靠的数据支撑。
产品介绍
核心参数
| 通道数 | 视配置而定,支持多通道扩展 |
|---|---|
| 采样率 | 视配置而定,最高可达数千赫兹 |
| 模数转换精度 | 视配置而定 |
| 输入方式 | 主动电极,避免线缆运动干扰 |
| 共模抑制比 | 视配置而定 |
| 输入阻抗 | 高输入阻抗设计,适应多种电极 |
| 数据传输 | 光纤传输,抗电磁干扰 |
| 电源要求 | 电池供电或外接电源,视配置而定 |
| 软件兼容性 | 支持Biosemi采集软件及第三方分析软件 |
| 同步接口 | 支持与刺激系统、生理监测设备同步 |
| 电极类型 | 支持多种主动电极,包括脑电、心电等 |
| 工作环境 | 常规实验室环境,避免强电磁干扰源 |
BIOSEMI ActiveTwo脑电/心电检测系统是专为高精度生物电信号采集而设计的科研级设备。采用主动电极技术,将信号放大和数字化前置至电极前端,有效消除线缆运动伪迹和外部电磁干扰,确保信号保真度。系统支持模块化扩展,可根据实验需求配置多通道同步采集,配合高性能软件,能够满足脑电、心电、眼电等多种生理信号的记录与分析,在认知神经科学、心理生理学以及人机工效学等领域具有广泛的应用。
主动电极与信号保真
传统电极容易受到线缆移动和外部噪声的影响,而ActiveTwo系统的主动电极内置放大器和转换器,在信号源处即完成初次放大和数字化,大幅降低传输过程中的干扰。这种设计使得系统能够在非屏蔽环境中稳定运行,同时放宽了对电极阻抗的要求,便于安放和操作,特别适合长时间记录和运动状态下的实验。
系统结构与模块化设计
系统主要由电极帽、主动电极、电池供电单元、光纤传输模块以及数据采集站组成。电池供电设计切断了与电网的电气连接,进一步减少了工频干扰,提升了信号质量。光纤传输不仅速度快,而且具备电气隔离特性,保证了受试者的安全。模块化的架构允许用户根据科研需求灵活调整通道数量,适应不同实验范式。
数据采集与同步能力
实验流程与操作要点
实际使用中,首先根据实验需求选择合适的电极帽和布局,然后涂抹导电膏或使用盐水电极确保皮肤接触。在启动采集前,通过软件进行信号质量检查,包括电极阻抗测试和噪声监测。实验过程中,可利用软件标记事件,便于后续离线分析。实验结束后导出数据,并进行预处理,如滤波、去伪迹等。
配套耗材与附件
- 电极帽:多种尺寸可选,适配不同头围,支持快速安放。
- 主动电极:包括脑电、心电、眼电等多种类型,可重复使用,维护简便。
- 导电介质:导电膏或生理盐水,需根据使用环境选择。
- 电池组:可充电,支持长时间连续记录,需定期维护。
- 光纤线缆:轻质、抗弯折,保障数据传输稳定性。
软件与数据处理
系统配套的采集软件提供了直观的参数设置、波形显示和在线分析功能,支持数据多格式导出,方便对接MATLAB、Python等分析平台。此外,系统支持触发信号输入,可实现与刺激呈现设备的毫秒级同步,为事件相关电位等研究提供精准时标。数据处理阶段,结合开源工具和商业软件,可完成频谱分析、时频分析、源定位等高级处理。
日常维护与使用建议
为了保证稳定的信号质量,每次实验后应清洁电极和电极帽,避免残留导电介质对后续使用造成影响。电池需定期充电并检查电量,若长期不用,建议妥善存放。光纤连接头应避免污染和损坏。另外,实验环境应远离大型电磁干扰源,如变压器、电机等,以获取更纯净的信号。
常见问题
1. 如何选择适合自己实验的通道数配置?
通道数应根据实验需求和研究问题确定,例如常规视觉或听觉诱发电位研究可选用32或64通道,高密度脑电研究可选用128或256通道。若是多模态研究同时采集心电或肌电,则需额外增加信号通道。建议在预算允许范围内预留扩展余地,以便未来实验升级。
2. ActiveTwo系统在非屏蔽室内使用效果如何?
由于主动电极和光纤传输设计,有效抑制了外界电磁干扰,在常规实验室条件下即可获得高质量信号。但应避免将设备安放在强磁源或大型电力设备附近。若发现工频干扰明显,可检查地线连接或尝试调整电源布局。
3. 系统支持与第三方刺激设备同步吗?
可以。系统提供并行或串行触发接口,可方便地与刺激呈现软件(如E-Prime、Presentation)或硬件设备(如刺激器、CAMERA)连接,实现时码同步。通过软件设置,可灵活设定触发信号类型和响应规则,确保事件时间标记的准确性。
4. 如何处理电极阻抗过高的问题?
电极阻抗过高会影响信号质量,建议在安放电极时充分涂抹导电膏或盐水,并轻柔按摩头皮帮助导电介质渗透。如果某个电极持续阻抗较高,可检查电极是否老化或接触不良,必要时更换电极或电极帽。
5. 电池续航时间有多长?
电池在满电状态下,视通道数和采样率而定,一般可支持连续记录数小时不等。为保障长时间实验,建议准备备用电池组并提前充满电。实验间隙可连接充电器,但需确保充电电源符合设备要求。