La adaptación y el uso de un robot háptico en una fMRI 3T se describe.
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Artículo de método
La adaptación y el uso de un robot háptico en una fMRI 3T se describe.
Resonancia magnética funcional (fMRI) proporciona imágenes de excelente funcional del cerebro a través de la señal BOLD 1 con ventajas, incluyendo la radiación no ionizante, precisión milimétrica espacial de los datos anatómicos y funcionales 2, y casi en tiempo real de análisis 3. Robots háptica proporciona una medición precisa y control de la posición y la fuerza de un cursor en un espacio bastante reducido. Aquí combinamos estas dos tecnologías para permitir que los experimentos de precisión implica el control del motor con háptico / interacción táctil medio ambiente tales como alcanzar o agarrar. La idea básica consiste en conectar un efector final de 8 pies apoyados en el centro para el robot de 4 lo que permite al sujeto a utilizar el robot, sino protegerlo y mantenerlo alejado de la parte más extrema del campo magnético de la máquina de resonancia magnética funcional (Figura 1 ).
El fantasma de Premium 3.0, 6DOF, alta fuerza de robot (SensAble Technologies, Inc.) es una excelente opción para proporcionar retroalimentación de fuerza en los experimentos de realidad virtual 5, 6, sino que es esencialmente no-MR seguro, introduce ruido significativo a la sensibilidad equipo de resonancia magnética funcional, y sus motores eléctricos pueden ser afectados por la fMRI es muy variable el campo magnético. Hemos construido una mesa y un sistema de protección que permite que el robot de forma segura introducción en el medio fMRI y los límites tanto de la degradación de la señal de resonancia magnética funcional por los motores de ruido eléctrico y la degradación del rendimiento del motor eléctrico por el campo magnético que varía fuertemente de la fMRI. Con el escudo, la relación señal a ruido (SNR: media de la señal / ruido de desviación estándar) de la fMRI va desde un valor basal de ~ 380 a ~ 330 y ~ 250 sin blindaje. El ruido restante parece ser correlacionados y no agregar artefactos a la resonancia magnética funcional de una esfera de prueba (Figura 2). El mango largo y rígido permite la colocación del robot fuera del alcance de las partes más fuertemente variables del campo magnético lo que no hay efecto significativo de la resonancia magnética funcional en el robot. El efecto del mango en la cinemática del robot es mínima ya que es ligero (~ 2,6 libras), pero muy dura 3 / 4 "de grafito y equilibrado en el conjunto 3DOF en el centro. El resultado final es una resonancia magnética compatible con el sistema táctil con alrededor de 1 pie cúbico de espacio de trabajo, y, cuando se combina con la realidad virtual, que permite un nuevo conjunto de experimentos que se realizan en el medio ambiente incluyendo fMRI naturalista desplazamiento alcance, pasiva de la extremidad y la percepción háptica, aprendizaje para la adaptación en los campos de fuerza variable , o la textura de identificación 5, 6.
1. Fuera de la sala del escáner
2. Entrando en la sala del escáner con dos personas, A y B
3. En la sala de control
4. El tema
5. Romper la configuración con dos personas A y B
6. Los resultados representativos:
Idealmente, el robot táctil y fMRI no debería afectar a los demás. Podemos decir en línea si el robot está siendo afectada por la fMRI. Por lo general, si el cable paralelo del robot no está correctamente aislado y se filtra, entonces la lectura de los motores se oscilaciónfinales con rapidez. Esto se puede solucionar con un doble control de la protección de aluminio en el cable, que el núcleo de hierro está correctamente colocado en el cable paralelo, cerca del robot, y que el filtro sólo a los que el robot es el filtro personalizado en el lado de la sala del escáner pasar a través de . Detección de errores en la fMRI es realmente sólo es posible después de los datos se han reducido y analizado, pero una exploración anatómica se deben tomar al principio del estudio y se analiza los efectos de cremallera u otros artefactos indicativo de ruido correlacionado (por ejemplo, el ruido pico) 7. Con frecuencia, el ruido que proceda de metal en contacto con el metal y se puede limpiar apretando todos los tornillos en la mesa robot, especialmente los tornillos de ajuste la mano del lado de la mesa. De nuestras pruebas la señal de resonancia magnética funcional de referencia a ruido (SNR) es de ~ 380 y con el robot totalmente blindado en el cuarto que cae a un todavía razonable ~ 330. Si el protector no esté en su lugar en el robot, entonces la caída de SNR más de ~ 250, y los efectos del ruido se vuelven muy importantes.
Como se muestra en 4, el grado 3 de la articulación la libertad en el centro del mango tiene poco efecto sobre la dinámica de la interacción robot / la mano si no es para alejarse de la robot. La articulación en el centro de la palanca actúa como un punto de apoyo e invierte el movimiento aparente de dos de las direcciones (izquierda-derecha y arriba-abajo), pero no el tercero (de adelante hacia atrás). Dado que el fantasma y la mano se encuentran en extremos opuestos de la palanca como manejar con su punto de apoyo en el medio, las ganancias se aplican en el software en cada una de las tres direcciones euclidiana: ganancias negativas en las dos direcciones controladas por la articulación giratoria y una ganancia positiva en la dirección de la junta deslizante. El efecto neto de la manija giratoria y se reproduce la totalidad de 3 grados de libertad del robot Phantom, a sólo 9 'de distancia.

Figura 1 El aparato utilizado para montar el robot táctil para su uso en el entorno de resonancia magnética funcional. Superior muestra el robot táctil montada en el caso antes de la caja (arriba, izquierda) y el cardán / regulador común en el punto medio de la manija (arriba, derecha). Abajo y de izquierda se muestra un objeto en el escáner de la manipulación de la palanca. Abajo, derecha es una caricatura de la protección y efector final.

Figura 2 Resultados de la prueba BIRN para el robot totalmente blindados con el movimiento. Las tres imágenes con cruces muestran las secciones de la modelo de cabeza esférica, y la parte inferior derecha muestra una vista tridimensional. Los puntos pequeños son burbujas en el modelo de carga estática y están siempre presentes. La falta de grandes bandas o cremalleras indica que el ruido de los robots no está correlacionado.
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No hay conflictos de interés declarado.
Nos gustaría dar las gracias al Kun Lu y Kurz Ronald de asistencia técnica. Este trabajo fue apoyado por la ONR N º Premio MURI: N00014-10-1-0072, NSF subvención # SBE-0542013 a la dinámica temporal de Centro de Aprendizaje, una ciencia de la NSF Centro de Aprendizaje, y subvención del NIH # 2 R01 NS036449-11.
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| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Phantom premium 1.5/6dof, modelo de gran fuerza | SensAble | www.sensable.com |
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