De aanpassing en het gebruik van een haptische robot in een 3T fMRI is beschreven.
Een abonnement op JoVE is vereist om deze inhoud te bekijken. Log in of start vandaag met uw gratis proefperiode.
Methodenartikel
De aanpassing en het gebruik van een haptische robot in een 3T fMRI is beschreven.
Functionele magnetische resonantie beeldvorming (fMRI) biedt uitstekende functionele beeldvorming van de hersenen via het BOLD signaal 1 met voordelen, waaronder niet-ioniserende straling, millimeter ruimtelijke nauwkeurigheid van de anatomische en functionele gegevens 2, en bijna real-time analyses 3. Haptische robots nauwkeurige meting en controle van de positie en de kracht van een cursor in een redelijk kleine ruimte. Hier combineren we deze twee technologieën om de precisie te experimenten met motorische controle met haptische / tactiele omgeving interactie, zoals het bereiken of grijpen mogelijk te maken. Het basis idee is om vast een 8 voeteneinde effector ondersteund in het midden naar de robot 4, zodat het onderwerp aan de robot te gebruiken, maar afscherming het en houden het uit van de meest extreme deel van het magnetische veld van de fMRI-machine (figuur 1 ).
The Phantom Premium 3.0, 6DoF, high-force robot (SensAble Technologies, Inc) is een uitstekende keuze voor het leveren van force-feedback in de virtuele werkelijkheid experimenten 5, 6, maar het is inherent niet-MR veilig, introduceert significante ruis op de gevoelige fMRI-apparatuur, en de elektrische motoren kunnen worden beïnvloed door de fMRI is sterk wisselend magnetisch veld. We hebben geconstrueerd een tafel en afscherming systeem waarmee de robot op een veilige manier worden geïntroduceerd in de fMRI-omgeving en de grenzen zowel de afbraak van de fMRI-signaal door de elektrisch luidruchtige motoren en de afbraak van de elektromotor de prestaties door de sterk wisselende magnetische veld van de fMRI. Met het schild, de signaal-ruisverhouding (SNR: gemiddelde signaal / ruis standaarddeviatie) van de fMRI gaat van een baseline van ~ 380 tot ~ 330 en ~ 250 zonder de afscherming. De resterende geluid lijkt te zijn gecorreleerd en geen artefacten toe te voegen aan de fMRI van een test bol (figuur 2). De lange, stijve handgreep maakt plaatsing van de robot buiten het bereik van de meest sterk verschillende delen van het magnetische veld dus er is geen significant effect van de fMRI op de robot. Het effect van de handgreep op kinematica van de robot is minimaal want het is licht in gewicht (~ 2,6 pond), maar uiterst stijve 3 / 4 "grafiet en goed in balans op de 3DoF gewricht in het midden. Het eindresultaat is een fMRI compatibel, haptische systeem met ongeveer 1 kubieke voet van de werkruimte, en, in combinatie met virtual reality, het zorgt voor een nieuwe reeks van experimenten worden uitgevoerd in de fMRI-omgeving inclusief naturalistisch te bereiken, passieve verplaatsing van de ledematen en haptische perceptie, aanpassing leren in wisselende krachtvelden , of textuur identificatie 5, 6.
1. Buiten de scanner kamer
2. Verhuizen naar de scanner kamer met twee personen, A en B
3. In de meldkamer
4. Het onderwerp
5. Breken de opstelling met twee personen A en B
6. Representatieve resultaten:
Idealiter zou de haptische robot en fMRI geen invloed op elkaar. We kunnen zeggen online als de robot wordt beïnvloed door de fMRI. Over het algemeen, als de robot de parallelle kabel is niet goed afgeschermd en gefilterd, dan is de uitlezing van de motoren zal oscillaat snel. Dit kan worden opgelost door te dubbelklikken het controleren van de aluminium bescherming op de kabel, dat de ferro-kern correct is geplaatst op de parallelle kabel de buurt van de robot, en dat de enige filter naar de robot is de aangepaste filter van de scanner kamer kant van het passeren . Het detecteren van fouten in de fMRI is eigenlijk alleen mogelijk nadat de gegevens zijn beperkt en geanalyseerd, maar een anatomische scan moet vroeg in de studie worden genomen en gecontroleerd op rits effecten of andere artefacten wijzen op gecorreleerde ruis (bijv. spike geluid) 7. Vaak, zoals lawaai is afkomstig van metaal op metaal contact en kunnen worden opgeruimd door het aandraaien van de schroeven op de robot tafel, in het bijzonder de hand stelschroeven aan de zijkant van de tafel. Uit onze tests de baseline fMRI signaal-ruisverhouding (SNR) is ~ 380 en met de robot volledig afgeschermd in de kamer die daalt tot een nog redelijk ~ 330. Als het schild is niet op zijn plaats op de robot, dan is de SNR dalen verder naar ~ 250, en lawaai-effecten zeer belangrijk.
Zoals weergegeven in 4, de 3 graden van vrijheid gewricht in het midden van het handvat heeft weinig effect op de dynamiek van de robot / hand interactie, behalve om het te verplaatsen weg van de robot. De gezamenlijke in het midden van het handvat fungeert als een steunpunt en keert de schijnbare beweging in twee van de richtingen (links-rechts en up-down), maar niet de derde (forward-back). Sinds de Phantom en de hand zijn op tegenovergestelde uiteinden van de hendel, zoals handgreep met haar steunpunt in het midden, worden winsten toegepast in de software in elk van de drie Euclidische richtingen: negatief winst in de twee richtingen gecontroleerd door de swivel joint en een positief resultaat in de richting van de slider gewricht. Het netto-effect van de hendel en draai reproduceert het volledige drie graden van vrijheid van de Phantom robot, slechts 9 'weg.

Figuur 1 Het apparaat wordt gebruikt om de haptische robot voor het gebruik monteren in de fMRI-omgeving. Bovenste gedeelte geeft de haptische robot gemonteerd in het geval vóór behuizing (boven, links) en de gimbal / schuifregelaar gezamenlijk in het midden van het handvat (boven, rechts). Bottom, links zie je een onderwerp in de scanner het manipuleren van de handgreep. Onder, rechts is een cartoon van de afscherming en eind effector.

Figuur 2 Resultaten van de Birn test voor de volledig afgeschermd robot met beweging. De drie beelden met kruisen tonen de delen van de bolvormige kop model, en onderaan rechts toont een drie dimensionaal beeld. De kleine puntjes zijn belletjes in het statische model en zijn altijd aanwezig. Het gebrek aan grote strepen of ritsen geeft aan dat het lawaai van de robot is niet gecorreleerd.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
De fMRI compatibele robot opent nieuwe mogelijkheden voor experimenten in de neurowetenschappen van motorische controle. De meest kritische stap in de setup is de afscherming van de robot om artefacten te voorkomen in de fMRI, dat doen we in twee stappen. Ten eerste is de robot zelf is ongeveer 9 'uit de buurt van de boring met een lange, licht, handvat ondersteund in het midden met een 3 graden van vrijheid gewricht. Ten tweede, de robot is ingekapseld in een 1 / 16 "-1 / 4" aluminium doos met een plastic...
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Geen belangenconflicten verklaard.
We willen graag Kun Lu en Ronald Kurz bedanken voor technische bijstand. Dit werk werd ondersteund door ONR MURI Award Nr: N00014-10-1-0072, NSF subsidie # SBE-0542013 om de temporele dynamiek van het Learning Center, een NSF Science of Learning Center, en de NIH subsidie # 2 R01 NS036449-11.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Phantom premie 1.5/6dof, hoge kracht model | Sensable | www.sensable.com |
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.