摘要 空间注意的变化与α波段(α,8-14 Hz)活动的变化有关,特别是在半球间不平衡中。其潜在机制归因于局部α-同步,它调节神经兴奋的局部抑制,以及反映长距离通信的额顶叶同步。这种神经相关性的方向特异性使其具有作为脑机接口 (BCI) 控制信号的潜力。在本研究中,我们探索了长距离α-同步是否呈现依赖于自愿注意定向的侧化模式,以及这些神经模式是否可以在单次试验水平上被拾取以提供主动 BCI 的控制信号。我们在执行隐蔽视觉空间注意 (CVSA) 任务时从一群健康成人(n = 10)收集了脑电图 (EEG) 数据。数据显示,在目标呈现之后,额叶和顶枕区域之间呈现α-波段相位耦合的侧化模式,这与之前的发现一致。然而,这种模式在线索到目标定向间隔内并不明显,而这是 BCI 的理想时间窗口。此外,使用支持向量机 (SVM) 从线索锁定同步中逐次解码注意力方向是偶然的。目前的发现表明,EEG 可能无法在单次试验的基础上检测注意力定向中的长距离 a 同步,因此,凸显了该指标作为 BCI 控制的可靠信号的局限性。
。CC-BY-NC-ND 4.0 国际许可,根据 (未经同行评审认证)提供,是作者/资助者,他已授予 bioRxiv 永久展示预印本的许可。它是此预印本的版权持有者,此版本于 2022 年 5 月 28 日发布。;https://doi.org/10.1101/2022.05.25.493035 doi:bioRxiv 预印本
。CC-BY-NC-ND 4.0 国际许可证永久有效。它是在预印本(未经同行评审认证)下提供的,作者/资助者已授予 bioRxiv 许可,可以在该版本中显示预印本。此版本的版权持有者于 2022 年 12 月 19 日发布。;https://doi.org/10.1101/2022.05.25.493035 doi:bioRxiv 预印本
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问题1 - 5。但是,有用的量子计算机将需要大量的高保真量子台和控制界面6 - 14,该界面6 - 14通过经典(通常在室温下)和量子(通常在低温温度下)域之间传递信号(图1a)。与经典处理器不同,量子cir-cuits无法粉丝和扇出数据15、16,因此面临着重要的输入 - 输出瓶颈17。尤其是,量子计算机中的每个量子都由外部电路7、9、18单独控制,这为量子系统19增加了噪声和热量。蛮力的方法来管理这些信号(VIA)每量子的使用单个组件的使用 - 限制了这些系统的缩放潜力16。最近的最新实验说明了这种挑战,该实验需要大约200个宽带电缆,45个笨重的微波循环器和室温电子设备来控制53吨的室温(参考20)。在本文中,我们报告了一种基于芯片的低温含量金属 - 氧化物 - 氧化剂(CMOS)界面系统,该系统可以生成100 mk时多个Qubits的控制脉冲。我们的方法是基于具有超低功率分离并实现量子及其对照电路之间紧密整合的CMO芯片。我们的体系结构不需要控制系统和Qubits在同一基础21上的整体整合,也不需要从室温(或4 K)到每个量子11、13的单个电气连接。相反,我们的体系结构利用芯片到芯片互连22来管理输入 - 输出瓶颈,并有可能与各种基于半导体的Qubit平台相兼容,包括基于Majorana零模式(MZMS)23,Electron Spins 24或Gatemon 24或Gatemon设备25。
号质量,提高信噪比。特征提取根据特定的BCI范式所设计的心理活动任务相关的神经信号规律,采用时域、频域、空域方法或相 结合的方法提取特征。模式识别通过采用先进的模式识别技术或机器学习算法训练分类模型,针对特定的用户定制特征提取和解 码模型。 3. 控制接口:根据具体的通信或控制应用要求,控制接口把上述解码的用户意图所表征的逻辑控制信号转换为语义控制信号,并由
操作模式 执行器由 DC 0 ... 10 V 标准调制信号控制,并移动到控制信号定义的位置。测量电压 U 用于阻尼器位置 0 ... 100% 的电气显示,并作为其他执行器的从属控制信号。
操作模式 执行器由 DC 0 ... 10 V 的标准调制信号控制,并移动到控制信号定义的位置。测量电压 U 用于阻尼器位置 0 ... 100% 的电气显示,并作为其他执行器的从属控制信号。
操作模式 执行器通过标准控制信号 DC 0 ... 10 V 进行控制。执行器打开至该信号指定的位置。测量电压 U 允许以电气方式指示阻尼器位置 (0 ... 100%),并用作其他执行器的后续控制信号。
目录 1. 本操作手册的一般信息 2 1.1 信号词 2 1.2 安全符号 3 1.3 安全信息的结构 3 1.4 信息符号 3 2. 安全 4 2.1 EC/EU 指令 4 2.2 危险 4 2.3 人员 4 2.4 合理可预见的误用 4 2.5 预期用途 5 2.6 担保和责任 5 2.7 一般安全说明 6 3. 功能说明 7 3.1 一般信息 7 3.2 铭牌 8 3.3 标记 8 3.4 订购代码 9 3.5 尺寸 9 3.6 交付范围 9 3.7 技术数据 10 4. 运输和储存 11 4.1 包装 11 4.2 运输 11 4.3 储存 11 5. 型号 12 5.1 LUC + 400, 1 个泵体,1 个出口(订货代码:LUC+400-xx11-xx) 12 5.2 LUC + 400,1 个泵体,2 个出口(订货代码:LUC+400-xx21-xx) 12 5.3 LUC + 400,2 个泵体,2 个出口(订货代码:LUC+400-xx51-xx) 13 5.4 LUC + 400,2 个泵体,3 个出口(订货代码:LUC+400-xx31-xx) 13 5.5 LUC + 400,2 个泵体,2 个出口(订货代码:LUC+400-xx41-xx) 14 6. 组装 15 6.1 准备工作 15 6.2 组装 15 6.3 调试 17 7. 操作和控制 18 7.1 一般信息18 8. 输入和输出信号 – 外部控制系统 (PLC) 19 8.1 引脚分配 – 外部控制系统 (PLC) 19 8.2 输入信号 – 外部控制系统 (PLC) 20 8.2.1 2 秒控制信号 20 8.2.2 5 秒控制信号 22 8.2.3 8 秒控制信号 23 8.2.4 12 秒控制信号 24 8.2.5 14 秒控制信号 26 8.3 输出信号 – 外部控制系统 (PLC) 27