$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
La figure 5 montre 10 secondes de temps verrouillé EEG, Marg et les données EMG enregistrées lors de la marche tapis roulant (section Protocol 3). Notez que chaque MARG senor enregistre effectivement 9 signaux (magnétomètres triaxiaux, des gyroscopes et accéléromètres), mais seulement l'accélération verticale est affichée. Les données brutes de la figure 5 contiennent des objets qui doivent être pris en compte lors du prétraitement avant l'analyse et le décodage neuronal. Exemples d'artefacts EEG dans la figure 5 comprennent clignements présents à environ 8,5 sec et une faible artefacts de mouvement de fréquence présente partout.
La figure 6 montre une boucle complète (~ 35 sec) sur un terrain de marche pendant la marche de l'aréna (1) protocole. Qualitativement, les données de l'arène sur un terrain tâches pied contiennent plus d'artefacts que marche sur tapis roulant en raison du mouvement supplémentaire de la tête et du cou du sujet pendant le tournage. L'activité des muscles du visage et du crâne est particulièrerement visible sur les électrodes temporales (canaux étiquetés FT et T dans la figure 1) dans la figure 6. Notez l'augmentation de l'activité du signal EMG par rapport à la marche sur tapis roulant (figure 5), en particulier dans la paire agoniste-antagoniste cheville. Figure 6 présente également des événements la collecte des données EEG sans fil optimale qui doit être comptabilisée au cours du traitement des données. Immédiatement avant la 4 e déclencheur, les données EEG montrent des lignes plates, ce qui indique une interruption de transmission sans fil entre le PC hôte et le système EEG. Cette section de données doit être rognée de l'ensemble des données (EEG, Marg et EMG).
La figure 7 montre un support à s'asseoir cycle, et s'asseoir à supporter données. Comme avec d'autres données, artefacts de mouvement sont présents dans EEG, aussi bien pendant la fin de la transition et que la tête est stabilisé comme assis (ou debout) est maintenue. Un intervalle de couloir de marche, notamment stand-à-marchere-debout rendez-transition est représenté en figure 8. note la montée en puissance des données d'accélération EMG et après les signaux audio pour démarrer et arrêter la marche. Parallèlement à cette montée en puissance est l'apparition et la disparition des artefacts de mouvement dans les données de l'EEG. Figure 8 présente également une connexion optimale sur PO10 d'électrodes EEG qui se produit à environ 7 s. Ce comportement est parfois observée lors de l'expérience et est probablement due à la perte de contact entre l'électrode EEG et le cuir chevelu. PO10 électrode doit être retiré de l'analyse des données de cet essai. Parce que les données EEG peuvent être observés en temps réel, et la connexion des électrodes EEG est vérifiée (protocole étape 6.2) avant chaque essai dans le protocole, la mauvaise connexion de l'électrode peut être corrigée avant le prochain procès.
| Nom | Entreprise | Quantité |
| BrainAmp Amplifier | Produits du cerveau, GmbH | 2 |
| actiCAP bouchon EEG avec 64 électrodes | Produits du cerveau, GmbH | 1 |
| BrainVision DÉPLACER système EEG sans fil | Produits du cerveau, GmbH | 1 |
| DATALOG unité de collecte MWX8 EMG données | Biométrie, Ltd | 1 |
| SX230 EMG électrodes | Biométrie, Ltd | 8 |
| R506 électrode de masse EMG | Biométrie, Ltd | 1 |
| Opal mouvement moniteur (capteur MARG) | APDM, Inc. | 11 |
| Station d'accueil Opal de données sans fil en streaming | APDM, Inc. | 2 |
| Opal point d'accès sans fil | APDM, Inc. | 2 |
| Infrarouge Kit Barrière lumineuse MK120 | Velleman, Inc. | 5 |
| Programmable Module sans fil USB Wixel | Pololu, Inc. | 6 |
Tableau 1. Équipement.
| Capteur | Emplacement |
| Head | Centre de front au-dessus des sourcils |
| Trunk | Entre pectoraux à la base du sternum |
| Lombaire | Centre de dos au minimum de la courbe lombaire |
| Bras 1 | Côté latéral du bras, à proximité de poignet ~ 10% à coude |
| Cuisse 1 | Côté latéral de la cuisse; 50% entre la hanche et du genou |
| Shank 1 | Latérale de la tige; 75% distale du genou |
| Foot 1 | Centré sur le cou-de-pied |
| 1 bras, cuisse, jambe et pied capteurs sont placés bilatéralement. |
Tableau 2. MARG Emplacement des sondes.

Figure 1. Sagittale (a) et frontale (b) vue d'un sujet portant EEG, EMG, et Marg capteurs inertiels pour la collecte des données. (C) représentation topographique de l'emplacement des électrodes EEG sur le cuir chevelu, comploté avec EEGLAB Matlab toolbox 14. ( d) données mobiles collection panier contenant PC hôte, déclenchement manuel, EMG Bluetooth, Marg les points d'accès sans fil et un récepteur sans fil EEG, amplificateurs, et l'alimentation.d/50602/50602fig1large.jpg "target =" _blank "> Cliquez ici pour agrandir la figure.

Figure 2. Organigramme détaillant l'algorithme de la coutume conçu, logiciel de collecte de données multi-thread. Cliquez ici pour agrandir la figure .

Figure 3. Schéma (l'oeil d'oiseau) représentation de l'aréna marche (1) Le protocole expérimental. Une flèche (→, ← ou ↑) est présenté sur l'écran d'affichage lorsque l'objet est à l'extrémité du cône d'entrée s. Si la droite (→) ou à gauche (←) est présenté, le sujet suit la boucle rouge ou vert, respectivement, en passant par quatre ensembles de capteurs infrarouges (IR) (IR1-IR4). Si la droite (↑) est présenté, le sujet se dirige vers l'écran d'affichage (ligne bleue), et une deuxième flèche (→ ou ←) est présentée lorsque le sujet est d'environ 1 mètre avant que les capteurs IR (IR5). Après passage à travers l'ensemble de capteur IR5, la matière remplit la boucle le long de la trajectoire correspondante (rouge ou vert), le retour au point de départ.

Figure 4. Schéma (l'oeil de l'oiseau) représentation de l'aréna en marche (2) protocole expérimental. Au début de l'expérience, une seule flèche (pload/50602/50602larrhighres.jpg "/>,
, →, ← ou ↑) est présenté à l'objet sur l'écran d'affichage. Sur la base de la flèche reçu, le sujet se dirige directement à l'ensemble correspondant de capteurs infrarouges, passe à travers les capteurs, effectue un demi-tour autour du cône, et revient au point de départ (boucle correspondant à
flèche apparaît au-dessus).

Figure 5. Les données d'échantillon de 10 secondes de la marche sur tapis roulant. panneau supérieur montre 64 canaux de données EEG brutes avec le nom du canal 10-20 convention internationale. Moyen- panneau montre une accélération dans le sens vertical de 11 capteurs marg. panneau du bas montre 8 canaux EMG brut. Cliquez ici pour agrandir la figure .

Figure 6. Exemples de données d'une boucle (chemin de flèche droite, figure 3) de la marche durant le protocole I Arena. EEG, l'accélération et les données EMG sont présentées comme dans la Figure 5. Barres noires verticales sont emplacement des déclencheurs reçus par le logiciel. Le premier déclencheur est à partir du bouton poussoir manuel initier la boucle en présentant la flèche →. Les quatre suivants sont des déclencheurs de capteurs infrarouges IR1-IR4 (figure 3) que le sujet traverse la boucle.tp_upload/50602/50602fig6large.jpg "target =" _blank "> Cliquez ici pour agrandir la figure.

Figure 7. Les données d'échantillon du support à s'asseoir et assis-debout transition. EEG, l'accélération et les données EMG sont présentées comme dans la Figure 5. barres verticales indiquent déclencheurs manuels (et des signaux sonores) pour lancer debout et assis, respectivement. Cliquez ici pour agrandir la figure .

Figure 8. Les données d'échantillon de couloir marche montrant passage de Standing à la marche et la marche à la position debout. EEG, l'accélération et les données EMG sont affichés comme dans la Figure 5. barres verticales indiquent déclencheurs manuels et cue audio pour commencer ANSD arrêter la marche, respectivement. Cliquez ici pour agrandir la figure .