Die Anpassung und Nutzung eines haptischen Roboter in einem 3T fMRT beschrieben.
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Methodenartikel
Die Anpassung und Nutzung eines haptischen Roboter in einem 3T fMRT beschrieben.
Funktionelle Kernspintomographie (fMRI) bietet eine hervorragende funktionelle Bildgebung des Gehirns über die BOLD-Signal 1 mit Vorteilen, einschließlich nicht-ionisierender Strahlung, Millimeter räumliche Genauigkeit der anatomischen und funktionellen Daten 2, und fast in Echtzeit analysiert 3. Haptic Roboter sorgen für eine präzise Messung und Steuerung von Position und Kraft eines Cursors in einer recht engen Raum. Hier kombinieren wir diese beiden Technologien, um Präzision Experimente mit Motorsteuerung mit haptischen / taktile Umwelt-Interaktion wie das Erreichen oder Greifen zu ermöglichen. Die Grundidee ist es, ein 8-Fuß-Ende Effektor in der Mitte der Roboter 4 erlaubt das Thema, um den Roboter verwenden, nicht unterstützt anhängen, aber es Abschirmung und halten Sie sie aus dem äußersten Teil des Magnetfeldes aus der fMRI-Maschine (Abbildung 1 ).
Das Phantom Premium 3.0, 6DoF, High-Kraft-Roboter (SensAble Technologies, Inc.) ist eine ausgezeichnete Wahl für die Bereitstellung von Force-Feedback in der virtuellen Realität Versuchen 5, 6, aber es ist von Natur aus nicht-MR Safe, stellt erhebliche Geräusche an den empfindlichen fMRI Ausrüstung und ihre Elektromotoren können durch die fMRT ist stark variierenden Magnetfeld beeinflusst werden. Wir haben einen Tisch und Schirm-System, das den Roboter sicher in die fMRI-Umgebung eingeführt werden können und die Grenzen sowohl der Abbau des fMRI-Signals durch die elektrisch verrauschten Motoren und den Abbau des Elektromotors Leistung durch die stark variierenden Magnetfeld der konstruierten fMRI. Mit dem Schild, das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR: mittlere Signal / Rausch-Standardabweichung) geht der fMRI von einem Ausgangswert von ~ 380 bis ~ 330 und ~ 250 ohne Abschirmung. Die restlichen Lärm scheint unkorreliert und fügt keine Artefakte, die fMRI eines Tests Kugel (Abbildung 2). Die langen, steifen Griff ermöglicht die Platzierung des Roboters außerhalb der Reichweite der meisten stark variierende Teile des Magnetfeldes, so gibt es keinen signifikanten Effekt der fMRI am Roboter. Die Wirkung der Griff an der Roboter-Kinematik ist minimal, da es leicht (~ 2,6 lbs), aber extrem steif 3 / 4 "Graphit und ausgewogen über die 3DoF Gelenk in der Mitte. Das Endergebnis ist ein fMRI-kompatibel, haptische System mit etwa 1 Kubikfuß Arbeitsraum, und, wenn sie mit der virtuellen Realität ermöglicht in Kombination für eine neue Reihe von Experimenten in der fMRI-Umgebung einschließlich naturalistischen erreichen, passive Verschiebung des Körpers oder der haptischen Wahrnehmung, Anpassung Lernen in unterschiedlichen Kraftfelder durchgeführt werden oder Textur Identifizierung 5, 6.
1. Außerhalb der Scanner-Raum
2. Umzug in den Scanner Zimmer mit zwei Personen, A und B
3. In der Leitwarte
4. Das Thema
5. Gliedern Sie die Setup mit zwei Personen A und B
6. Repräsentative Ergebnisse:
Idealerweise sollte das haptische Roboter-und fMRI nicht gegenseitig beeinflussen. Wir können sagen, online, wenn der Roboter durch die fMRI betroffen sein. Im Allgemeinen, wenn der Roboter parallel Kabel ist nicht ordnungsgemäß abgeschirmt und gefiltert und dann das Auslesen der Motoren wird OszillatorenEnde schnell. Dies kann durch eine doppelte Überprüfung der Aluminium-Abschirmung des Kabels befestigt werden, dass die Eisen-Kern richtig auf das parallele Kabel in der Nähe des Roboters gelegt, und dass der einzige Filter, um den Roboter wird die benutzerdefinierte Filter auf dem Scanner-Raum Seite des Passes durch . Erkennen von Fehlern in der fMRT ist wirklich nur möglich, nachdem die Daten reduziert worden und analysiert, sondern eine anatomische Scan sollte frühzeitig in die Studie aufgenommen und überprüft Reißverschluss Effekte oder andere Artefakte bezeichnend für korrelierte Rauschen (zB Spike Lärm) 7. Häufig kommt eine solche Geräusche von Metall auf Metall Kontakt und kann durch Anziehen aller Schrauben auf der Roboter-Tisch, vor allem die Hand Stellschrauben auf der Seite des Tisches gereinigt werden. Von unseren Tests der Grundlinie fMRI-Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) beträgt ~ 380 und mit dem Roboter völlig in den Raum abgeschirmt, die zu einem noch angemessenen ~ 330 Tropfen. Wenn die Abschirmung nicht an ihrem Platz auf dem Roboter, dann ist die SNR drop weiter auf ~ 250 und Lärmauswirkungen sehr bedeutsam.
Wie in 4 gezeigt, hat die 3 Freiheitsgrad Gelenk in der Mitte des Griffs kaum Auswirkungen auf die Dynamik des Roboters / Hand-Interaktion außer es Verschiebung weg von dem Roboter. Das Joint in der Mitte des Griffes wirkt wie ein Drehpunkt und dreht die scheinbare Bewegung in zwei der Richtungen (links-rechts und oben-unten), nicht aber den dritten (forward-back). Seit dem Phantom und die Hand an den entgegengesetzten Enden des Hebels wie umgehen mit seinen Dreh-und Angelpunkt in der Mitte sind, werden Gewinne in der Software in jedem der drei euklidischen Richtungen aufgebracht: negative Gewinne in beiden Richtungen durch das Drehgelenk kontrolliert und eine positive Verstärkung in die Richtung des Läufers Gelenk. Der Nettoeffekt der Griff-und schwenkbar reproduziert das volle 3 Freiheitsgrade der Phantom-Roboter, nur 9 'entfernt.

Abbildung 1: Das Gerät verwendet, um die haptische Roboter für den Einsatz in der fMRI-Umgebung montieren. Top zeigt die haptische Roboter in dem Fall angebracht vor dem Gehäuse (oben, links) und die Aufhängung / Schieber Joint in der Mitte des Griffs (oben, rechts). Unten, links zeigt einen Gegenstand in den Scanner manipulieren den Griff. Unten rechts ist eine Karikatur der Abschirmung und Ende Effektor.

Abbildung 2: Ergebnisse der BIRN Test für die vollständig abgeschirmte Roboter mit Bewegung. Die drei Bilder mit Kreuze zeigen Teile der Kugelkopf-Modell, und unten rechts zeigt eine dreidimensionale Ansicht. Die kleinen Punkte sind Blasen im statischen Modell und sind immer vorhanden. Das Fehlen von großen Streifen oder Reißverschlüsse zeigt an, dass der Lärm von der Roboter unkorreliert ist.
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Die fMRI kompatibel Roboter eröffnet neue Möglichkeiten für Experimente in der Neurowissenschaft der Motorsteuerung. Der wichtigste Schritt in der Einrichtung ist die Abschirmung des Roboters zu Artefakten in der fMRI, die wir in zwei Schritten zu verhindern. Zunächst wird der Roboter selbst über 9 'weg von der Bohrung mit einem langen, leicht, Griff in der Mitte mit einem 3-Freiheitsgrad gemeinsame unterstützt. Zweitens ist der Roboter in einer 1 / 16 "-1 / 4" Alu-Box mit einer Kunststoff-konische (13 &qu...
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Keine Interessenskonflikte erklärt.
Wir möchten Kun Lu und Ronald Kurz, um technische Unterstützung zu danken. Diese Arbeit wurde vom ONR MURI Auszeichnung Nr. unterstützt: N00014-10-1 bis 0072, NSF Grant # SBE-0542013, die zeitliche Dynamik von Learning Center, eine NSF Science of Learning Center und NIH # 2 R01 NS036449-11.
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| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Phantom Premium 1.5/6dof, hohe Kraft-Modell | Sensable | www.sensable.com |
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