腦波のうは

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腦波のうは英語えいごbrainwaveゆびじんのう內的神經しんけい細胞さいぼう活動かつどう所產しょさんせいてき電氣でんきせい擺動。よし這種擺動てい現在げんざい科學かがくじょうおこりらい就像波動はどう一樣いちようしょうため腦波のうはよう一句話來說明腦波的話,ある許可きょか以說它是ゆかりのう細胞さいぼう所產しょさんせいてき生物せいぶつのうげんあるもののう細胞さいぼう活動かつどうてき節奏せっそう人類じんるいごといちびょうろんざい什麼いんも,甚至ねむさとし大腦だいのう都會とかい不時ふじさんせいぞう電流でんりゅうみゃく一樣いちようてき腦波のうは」。腦波のうはしきりつ可分かぶんため大類おおるいβべーたなみあらわ意識いしき 14-30HZ)、αあるふぁなみはし意識いしき 8-14HZ)、θしーたなみせん意識いしき 4-8Hzへるつ)及δでるたなみ無意識むいしき 4Hzへるつ以下いかγがんまなみ(せんちゅう於某けんごと 30HZ 以上いじょう)とう。這些意識いしきてき組合くみあい形成けいせいりょういち個人こじんてき外在がいざいてき行為こうい情緒じょうちょ學習がくしゅうじょうてき表現ひょうげん

名詞めいしらいげん[编辑]

じゅうきゅう世紀せいきまつとくこくてき生理學せいりがくかん斯·かしわかくいたでんうなぎ發出はっしゅつ電氣でんきみとめため人類じんるい身上しんじょう必然ひつぜんゆうしょうどうてき現象げんしょう,而發現はつげんりょうじんのうちゅう電氣でんきせいてき振動しんどう後來こうらい,藉由圖表ずひょうらい捉腦さい得知とくち振動しんどうてき存在そんざいよし於這和人わじんるいてき意識いしき活動かつどうゆうぼうたね程度ていどてき對應たいおういん而引おこり許多きょた研究けんきゅうしゃてき興趣きょうしゅ

腦波のうは種類しゅるい[编辑]

常用じょうよう腦波のうは[编辑]

腦波のうは種類しゅるい しきりつ 特性とくせい
Deltaδでるた 0.1 ~ 3 Hzへるつ ぞく於「意識いしきそうめんてきなみ

ざい快速かいそくどう睡眠すいみんだいさん出現しゅつげんてき腦波のうは

Thetaθしーた 4 ~ 7Hzへるつ ぞく於「せん意識いしきそうめんてきなみ

そんゆう記憶きおく知覺ちかく情緒じょうちょ影響えいきょう態度たいどもち信念しんねん行為こうい

創造そうぞうりょくあずか靈感れいかんてきらいげんふかねむさくゆめ深度しんどめいそう

心靈しんれいさとし個人こじん見識けんしき較強、個性こせいきょう

Alpha(αあるふぁ 慢速αあるふぁなみ 8-9赫茲 臨睡ぜん頭腦ずのう茫茫ぼうぼうしかてき狀態じょうたい意識いしき逐漸はしこう糢糊。
中間ちゅうかんαあるふぁなみ 9-12赫茲 靈感れいかん直覺ちょっかくあるてん發揮はっき威力いりょくてき狀態じょうたい身心しんしんけい而注意力いりょく集中しゅうちゅう
快速かいそくαあるふぁなみ 12-14赫茲 高度こうど警覺ひま顧的狀態じょうたい
Beta(βべーた Low Range 12.5 ~ 16 Hzへるつ ただし精神せいしん集中しゅうちゅう
Middle Range 16.5 ~ 20 Hzへるつ 思考しこう處理しょり接收せっしゅういた外界がいかい訊息(聽到ある想到そうとう
High Range 20.5 ~ 28 Hzへるつ 激動げきどう焦慮しょうりょ
Gamma(γがんま 25 ~ 100 Hzへるつ通常つうじょうざい40Hzへるつ ひさげだか意識いしきげんかる壓力あつりょくめいそう

罕用腦波のうは[编辑]

腦波のうは種類しゅるい しきりつ 特性とくせい
Kappa(κかっぱ 6 ~ 12 Hzへるつ通常つうじょうざい8 ~ 10) αあるふぁなみてきいちしゅ
Sigma(σしぐま 12 ~ 14 Hzへるつ 一陣有著獨特的紡錘波形的浪,這是さい有用ゆうようさい容易ようい學習がくしゅうてき正常せいじょう睡眠すいみん階段かいだんあずかふか睡眠すいみん階段かいだんてき相關そうかん標記ひょうき。這是非常ひじょう窄頻たいてき信號しんごうゆかり許多きょた神經しんけいもとてきどう活動かつどう引起。窄頻たいあるどうてき神經しんけいもと活動かつどう通常つうじょうあずか靜態せいたいてき大腦だいのう狀態じょうたい相關そうかんかず活躍かつやくてき精神せいしん狀態じょうたいγがんまβべーたなみひろししきおび信號しんごう相反あいはんσしぐま なみ中心ちゅうしんしきりつ人人ひとびと不同ふどうゆう以與“正常せいじょう範圍はんい距離きょり相當そうとうとお。(またたたえづく紡錘ぼうすい
Mu(μみゅー 7 ~ 11 Hzへるつ 類似るいじαあるふぁなみあずかαあるふぁなみ不同ふどうてき地方ちほう,它不受睜ある心算しんさんてき影響えいきょうなみ且受到體感たいかん刺激しげき四肢しし運動うんどうてき抑制よくせい。(またたたえづくMu旋律せんりつ

誘發ゆうはつ電位でんい[编辑]

腦波のうは種類しゅるい しきりつ 特性とくせい
Lambda(λらむだ 誘發ゆうはつ電位でんい(100 ~ 200 Hzへるつ 眼睛がんせい受光じゅこう刺激しげき100ms誘發ゆうはつまたたたえづくP100
P200 誘發ゆうはつ電位でんい なおゆう於200ms左右さゆうてきせい(P200)270ms左右さゆうてきまけ(N270)
P300 誘發ゆうはつ電位でんい いたある聽到のうちゅう想像そうぞうてき東西とうざいやく300ms誘發ゆうはつ電位でんい改變かいへん
N270 誘發ゆうはつ電位でんい なおゆう於200ms左右さゆうてきせい(P200)270ms左右さゆうてきまけ(N270)
N400 誘發ゆうはつ電位でんい N400ざい振幅しんぷくじょうてき變化へんか,此屬於語意ごい困惑こんわくてき反應はんのう

腦波のうはけん[编辑]

脑电图(Electroencephalograph, EEG)どおり医学いがく仪器脑电图描记仪はた人体じんたい脑部自身じしん产生てき微弱びじゃく生物せいぶつ头皮收集しゅうしゅう,并放だい记录而得いたてききょく线图。脑电图用于辅じょ诊断脑部しょう关疾びょうただしよし为其えき受到扰,临床じょう通常つうじょうよう结合其他手段しゅだんらい使用しよう。脑电图主要用ようよう于癫痫、脑血かん疾病しっぺいとうてき检查。

けん範圍はんい[编辑]

けん範圍はんい如下:[1]

  1. のう疾病しっぺいてき診斷しんだん腦波のうは作為さくいのう病變びょうへんふるいせんてき工具こうぐ,以瞭かいのういやゆう病變びょうへん病變びょうへんてき位置いちなみひょう大腦だいのう皮質ひしつてきこうのう異常いじょう
  2. 癲癇てんかんてき診斷しんだん腦波のうはたい癲癇てんかんてき診斷しんだん必要ひつようてきまた重要じゅうようてき依據いきょ
  3. 其他:また適用てきよう不明ふめい原因げんいんてき頭痛ずつう睡眠すいみん障礙しょうがい異常いじょう行為こういのう外傷がいしょうのう血管けっかん障礙しょうがい腦膜炎のうまくえん安眠あんみんやく中毒ちゅうどくとう診斷しんだん

けん查前準備じゅんび[编辑]

  1. 醫師いしけん解說かいせつけん目的もくてき
  2. けん查前はた頭髮とうはつ洗淨せんじょう不可ふか塗抹とまつかみある噴髮にかわ
  3. 於檢查前需停ようこう癲癇てんかん藥物やくぶつさくきよし醒腦ぜん一晚盡可能使自己睡眠充足,勿服用ふくよう鎮靜ちんせいざい安眠あんみんやく咖啡あるちゃひとし,以提高檢こうけん查的じゅんかくせいさく睡眠すいみん腦波のうはぜん一晚少睡或中午盡量不要午睡,以免けん查時不能ふのう熟睡じゅくすい而無ほうけん查。
  4. 病人びょうにんざいけん查前不要ふようきんしょくいんきんしょくかい影響えいきょう腦波のうはしき

けん過程かてい[编辑]

  1. けん查人いんかい請病患躺ざいけん查台じょうさき酒精しゅせい清潔せいけつ頭部とうぶ皮膚ひふ,以黏にかわ固定こてい電極でんきょくせん
  2. けん查人いん安置あんち電極でんきょくせん妥當だとうそくざいいちつくり記錄きろく腦波のうは變化へんかなみ操作そうさ電波でんぱ機器ききやまい患此かいかんいたてき
  3. けん查時びょう患須避免頭部とうぶ身體しんたい移動いどう
  4. けん查時あいだやく需40 ~ 60ふんがねけん查後けん查人いんしも電極でんきょくせんかい以紗ぬの清潔せいけつびょう患頭がわじょうてきにかわえき
  5. きよし腦波のうはけん查時,請保持ほじしん醒,勿打瞌睡。做睡眠すいみん腦波のうは, 請盡りょう自己じこ自然しぜんいれねむ

腦波のうは應用おうよう[编辑]

のうかいめん[编辑]

のうかいめん,舉交通こうつう大學だいがく訊工ほど研究所けんきゅうじょ一篇畢業論文為例:さがせ討以運動うんどう想像そうぞうのう電波でんぱため基礎きそてきのうかいめん同時どうじ這種のうかいめんてき技術ぎじゅつ目前もくぜんかえ存在そんざい許多きょたてき議題ぎだいれいざつてきくだてい系統けいとうてき自我じが學習がくしゅう以及使用しようしゃてき自我じが訓練くんれんとうとう使用しよういち空間くうかん濾波てき技術ぎじゅつよう以將のう電波でんぱてきざつ訊濾じょなみ且提だか運動うんどう想像そうぞう相關そうかんてきのう電波でんぱ強度きょうど變化へんかわが們以最大さいだい對比たいひこうたば構成こうせいほうため基礎きそらい發展はってん這個空間くうかん濾波,這項技術ぎじゅつのう有效ゆうこう濾除ざつ訊干擾,なみ且拉だい運動うんどう想像そうぞう相關そうかんてき事件じけん相關そうかんどう/どう現象げんしょう濾過ろかてき訊號さら具有ぐゆう大腦皮質だいのうひしつ訊號げんてき意義いぎわが們接ちょ使用しよう接受せつじゅしゃ操作そうさ曲線きょくせんらいたい濾過ろかてき訊號做分析ぶんせき,以計算けいさん這樣てき空間くうかん濾波應用おうようざいのうかいめん系統けいとうじょうてき效能こうのうほん論文ろんぶんはりたい各種かくしゅ不同ふどうてき情況じょうきょうたい這項技術ぎじゅつ做探討,結果けっか顯示けんじ此空あいだ濾波具有ぐゆう穩定良好りょうこうてき效果こうか

ざい本論ほんろん文中ぶんちゅうわが們也設計せっけいりょういち線上せんじょうてき實驗じっけん使用しようわが們所訓練くんれん出來できてき空間くうかん濾波なみ且在線上せんじょう實驗じっけんちゅうじょう視覺しかくてき生理せいりかいせい,藉由生理せいりかい饋讓使用しようしゃのう自我じが訓練くんれん結果けっか顯示けんじ此空あいだ濾波のう應用おうようざい線上せんじょうただし視覺しかく生理せいりかい饋會影響えいきょう運動うんどうてき事件じけん相關そうかんどう現象げんしょう[2]

交通こうつう應用おうよう[编辑]

やめゆう相當そうとう研究けんきゅう顯示けんじ腦波のうは直接ちょくせつ應用おうよう汽車きしゃちょくます[3]てきひかえせいじょう

健康けんこう應用おうよう[编辑]

ざい健康上けんこうじょうてき意義いぎ[4] βべーたなみなまびょうなみ緊張きんちょう腦波のうはてい免疫めんえきりょくえきせいびょうαあるふぁなみ健康けんこうなみ腦波のうはこう免疫めんえき狀態じょうたい分泌ぶんぴつのう內嗎啡,ゆう癒能りょくθしーたなみ修復しゅうふく極度きょくどまたたたえ佛陀ぶっだ腦波のうは修復しゅうふく力強ちからづよδでるたなみ休息きゅうそくなみ。一般只有深度睡眠狀態才會出現。

最新さいしんてき研究けんきゅう指出さしで腦波のうはちゅうてきせんせい特徵とくちょうまた做為有效ゆうこうひょう估疼つうてき指標しひょう[5][6]

運動うんどう應用おうよう[编辑]

腦波のうは測量そくりょう技術ぎじゅつのう夠評估運動員どういんてき心理しんり狀態じょうたい特別とくべつはりたい們的せん注力ちゅうりょく及對擾的ひかえせい能力のうりょくしたがえ體現たいげん運動うんどういんざい動作どうさ準備じゅんび階段かいだんてき大腦だいのうかわそう活動かつどうじょうがた進一しんいち透過とうか神經しんけいかい訓練くんれんneurofeedback training页面そん档备份そん互联网档あん)),うん動員どういんてき即時そくじ大腦だいのう活動かつどうのう夠被どうなみ透過とうか聲音こわねある視覺しかく訊號提供ていきょうはん饋。[7][8] 此方こちらほうゆずるうん動員どういんのう利用りよう操作性そうさせいわる制約せいやくてき作用さようらい調節ちょうせつ們的心理しんり狀態じょうたい,以達いたさらてき表現ひょうげん水準すいじゅん[9] ざい運動うんどう科學かがく領域りょういきてき研究けんきゅう表明ひょうめい腦波のうは神經しんけいかい訓練くんれんたい於提ます運動うんどういんてき表現ひょうげん具有ぐゆうひさげますてき效用こうよう包括ほうかつ在高ありだかなんじおっとだま推桿てきじゅん確度かくどじょう[10]

娛樂ごらく應用おうよう[编辑]

ゆうぼつゆうはつ現在げんざい打電だでん動的どうてき時候じこう身體しんたい一定能跟上腦中所想的動作,這個問題もんだいざいのうかいめん成熟せいじゅくはたさい問題もんだい未來みらいてき遊戲ゆうぎはたざいきょなずらえじつさかいちゅう進行しんこうさい也不よう手指しゅしある身體しんたいらい進行しんこう遊戲ゆうぎ,而是藉由精密せいみつてき機器ききあずか你的のう連結れんけつ直接ちょくせつよう你的意識いしきらいひかえせい遊戲ゆうぎ中角なかつのしょくてき動作どうさ,如此一來遊戲將變得更加流暢,さらのうれき其境。現在げんざいやめけい開發かいはつとめ一款利用腦波來遊玩的遊戲,也不きんゆずるじんさら期待きたい未來みらいてき娛樂ごらく產業さんぎょうかいはしいた什麼いんも程度ていど[11]

かくれ私權しけん保障ほしょう[编辑]

就像指紋しもん一樣いちようまい個人こじんてき腦波のうは也是どくいちてき根據こんきょ交通こうつう大學だいがくなま工程こうてい研究所けんきゅうじょいちへん畢業論文ろんぶん[12]研究けんきゅう指出さしで未來みらいはた利用りよう腦波のうはてき獨特どくとくせいらいけん身分みぶんべん系統けいとう

参考さんこう文献ぶんけん[编辑]

  1. ^ へいひがし醫院いいん醫療いりょう. [2015-04-06]. (原始げんし内容ないようそん于2019-05-08). 
  2. ^ 國立こくりつ交通こうつう大學だいがく機構きこうてんぞう:使用しよう運動うんどう想像そうぞうのう電波でんぱ適應てきおうせいのうかいめん. [2015-04-06]. (原始げんし内容ないようそん于2019-05-08). 
  3. ^ 大學生だいがくせいけんはつ 腦波のうはひかえせいちょくます 中央ちゅうおうしゃ. [2015-04-06]. (原始げんし内容ないようそん于2019-05-09). 
  4. ^ 覺醒かくせいしん世界せかい. [2015-04-06]. (原始げんし内容ないようそん于2019-05-09). 
  5. ^ Po-Chih Kuo, Yi-Ti Chen, Yong-Sheng Chen, Li-Fen Chen, Decoding the Perception of Endogenous Pain from Resting-state MEG, NeuroImage, 2016 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811916305183页面そん档备份そん互联网档あん
  6. ^ 以靜いきたいのう磁波訊號進行しんこうけいつう程度ていどてき客觀きゃっかんひょうhttps://ir.nctu.edu.tw/handle/11536/49994页面そん档备份そん互联网档あん
  7. ^ Wang, Kuo-Pin; Cheng, Ming-Yang; Elbanna, Hatem; Schack, Thomas. A new EEG neurofeedback training approach in sports: the effects function-specific instruction of Mu rhythm and visuomotor skill performance. Frontiers in Psychology. 2023-12-22, 14 [2024-02-22]. ISSN 1664-1078. PMC 10771324可免费查阅. PMID 38187413. doi:10.3389/fpsyg.2023.1273186. (原始げんし内容ないようそん于2024-01-21). 
  8. ^ Onagawa, Ryoji; Muraoka, Yoshihito; Hagura, Nobuhiro; Takemi, Mitsuaki. An investigation of the effectiveness of neurofeedback training on motor performance in healthy adults: A systematic review and meta-analysis. NeuroImage. 2023-04, 270 [2024-02-22]. doi:10.1016/j.neuroimage.2023.120000. (原始げんし内容ないようそん于2024-03-05) えい语). 
  9. ^ Gruzelier, John H. EEG-neurofeedback for optimising performance. I: A review of cognitive and affective outcome in healthy participants. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. Applied Neuroscience: Models, methods, theories, reviews. A Society of Applied Neuroscience (SAN) special issue. 2014-07-01, 44 [2024-02-22]. ISSN 0149-7634. doi:10.1016/j.neubiorev.2013.09.015. (原始げんし内容ないようそん于2019-12-19). 
  10. ^ Cheng, Ming-Yang; Huang, Chung-Ju; Chang, Yu-Kai; Koester, Dirk; Schack, Thomas; Hung, Tsung-Min. Sensorimotor Rhythm Neurofeedback Enhances Golf Putting Performance. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2015-12, 37 (6) [2024-02-22]. ISSN 0895-2779. doi:10.1123/jsep.2015-0166. (原始げんし内容ないようそん于2024-02-03). 
  11. ^ よしNeuroSkyDrexelかく成功せいこう開發かいはつ腦波のうは遊戲ゆうぎ技術ぎじゅつ CTIMES. [2015-04-06]. (原始げんし内容ないようそん于2019-05-08). 
  12. ^ 運用うんようのう電波でんぱ身分みぶんべん系統けいとう及其ちょう調ちょうへんせい 國立こくりつ交通こうつう大學だいがく機構きこうてんぞう. [2015-04-06]. (原始げんし内容ないようそん于2019-05-10).