基于多尺度传递熵的脑肌电信号耦合分析
本文关键词:基于多尺度传递熵的脑肌电信号耦合分析
【摘要】:神经运动控制中脑肌电同步特征可以反映皮层与肌肉之间的功能联系.为定量研究脑电和肌电信号在不同时间尺度上的同步耦合特征,提出多尺度传递熵方法实现静态握力输出下的脑肌电耦合分析:对同步采集的头皮脑电信号(EEG)和表面肌电信号(EMG)进行多尺度化,计算不同尺度因子下EEG与EMG间的传递熵值,获取不同耦合方向(EEG→EMG及EMG→EEG)上的非线性脑肌电耦合特征;进一步计算功能频段下的显著性面积指标,定量分析不同尺度下皮层肌肉功能耦合强度的差异.分析结果显示,静态握力输出时beta频段(15—35 Hz)皮层肌肉功能耦合特征显著,且beta2频段(25—35 Hz)在不同尺度上EEG→EMG方向的耦合强度大于EMG→EEG方向,耦合强度最大值和方向间耦合强度差异显著值均出现于较高时间尺度.研究结果揭示:皮层肌肉功能耦合具有双向性,且耦合强度在不同时间尺度和不同功能频段上有所差异,可利用多尺度传递熵定量刻画大脑皮层与肌肉之间的非线性同步特征及功能联系.
【作者单位】: 燕山大学电气工程学院 河北省测试计量技术及仪器重点实验室;
【关键词】: 功能耦合 脑电信号 肌电信号 多尺度传递熵
【基金】:国家自然科学基金(批准号:61271142) 河北省自然科学基金(批准号:F2015203372;F2014203246)资助的课题~~
【分类号】:R338;TN911.6
【正文快照】: 段[6].上述研究结果表明:脑肌电相干性分析能够1引言体现中枢神经与肌肉之间的振荡联系,进而评价运动系统的功能.运动皮层的脑电信号(electroencephalogram,目前,脑肌电同步特征研究主要基于传统相干EEG)和身体对侧肌肉的肌电信号(electromyogra-分析方法[2],获取大脑运动意识
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,本文编号:1135706
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