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一种基于稳态视觉诱发电位的脑控音乐播放 系统

一种基于稳态视觉诱发电位的脑控音乐播放 系统
一种基于稳态视觉诱发电位的脑控音乐播放 系统

背景音乐紧急广播系统

3.1.背景音乐紧急广播系统 3.2.1.概述 背景音乐及广播系统是智能化系统内不可缺少的子系统之一。其主要功能为办公楼提供背景音乐、公共广播及紧急广播等应用。其中背景音乐的主要作用是掩盖噪声并创造轻松愉悦的办公氛围。前端扬声器要求均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈,是优化环境的重要手段之一。公共广播则可以起到宣传、播放通知、找人寻呼等作用,该功能则要求扬声器的声场强度略高于背景音乐指标,以不影响两人对面讲话为原则。紧急广播作为消防报警及联动系统在紧急状况下用于疏散广播的设施,须提供足以让建筑内可能涉及的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 通常情况下,该系统平时做背景音乐用,当发生火灾时通过消防报警系统的联动,自动切换到紧急广播系统。 将紧急广播、公共广播和背景音乐系统集合在一起,共用一套前端扬声器,组成通用性极强的公共广播系统,这样既为业主节省了投资,又可以播放背景音乐、发布日常信息、紧急广播、火灾报警,既给客户提供良好的阅读氛围,又为工作提供极佳的环境,同时能针对特殊事件提供最佳途径。 3.2.2.需求分析 本小区是一座综合性小区,背景音乐在工作生活中和发生紧急情况时发挥作重要的作用。 背景音乐喇叭能够与消防联动,在紧急状态能够作为消防紧急疏散广播。

本公共广播系统分布小区的地下车库和室外区域。 3.2.3.系统设计 3.2.3.1.系统结构 背景音乐系统由音源部分、声音处理部分、声音传输部分、放音部分等组成。 1)音源部分 由CD、FM等音源设备组成。CD、FM等为可长时间连续播放背景音乐。同时麦克风也可以作为音源设备,提供语音广播以及消防等紧急广播。 2)声音处理部分 包括前置放大、广播扩声(功率放大)等。 前置放大部分:由辅助放大模块、线性放大模块组成。辅助放大模块具有半固定音量控制、输出电平调整、静噪等功能;线性放大模块具有输出电平控制、高低音调整及发光二极管输出电平指示。 功率放大部分:采用专为背景音乐系统而设计的功率放大器。设计该放大器时,主要考虑的是设备的可靠性,应能保证功率放大器24小时满功率的连续工作。功率放大部分采用专为背景音响和业务/紧急广播系统设计和生产的功率放大器,其特点是公共广播系统要求扩声设备具有高清晰度和高可靠性,即音频放大要高度清晰并在满功率输出又长时间使用时而不发生故障。 3)声音传输部分 是声音由声音处理部分向放音部分传输的通道,由于背景音乐广播服务区域广、传输距离长,为了减少功率传输损耗,采用音频定压传输方式。 定压式的主要特点是:

如何看脑干听觉诱发电位报告单

如何看脑干听觉诱发电位报告单 一、诱发电位的定义及电生理基础 诱发电位(Eps):是指对神经系统某一特定部位(包括从感受器到大脑皮层)给予相宜的刺激,或使大脑对刺激的信息进行加工,在该系统和脑的相应部位产生可以检出的,与刺激有相对固定时间间隔(锁时关系)和特定位相的生物电反应。它有空间、时间和相位特征,即Eps必须在特定的部位才能检测出来。这与自发脑电时,自发,同期性的出现是有区别的。 诱发电位的电生理基础: 1皮层Eps:大部分是一组神经元群兴奋性和抑制性突触后电位(Epsp和Ipsp)在时间和空间上的综合。 2皮层下Eps:各组皮层下中继核团的神经元群产生的突触后电位(PSP)与其传导通路的动作电位(AP)综合而成。 3感觉神经或运动神经所记录的电位:主要是复合AP,由去极化波沿这类神经纤维膜传导而产生。 二、诱发电位的分类 (一)、外源性刺激相关诱发电位(SRPS) 1感觉诱发电位 (1)、视觉诱发电位:A、模式刺激 B、弥散光刺激; (2)、听觉诱发电位:A、短潜伏期 B、中潜伏期 C、长潜伏期; (3)、躯体感觉诱发电位:A、上肢 B、下肢C、其他 2运动诱发电位:(MEPS) (1)、电刺激MEP; (2)、磁刺激MEP (二)、内源性事件相关诱发电位(ERPS) 三、诱发电位各参量的生理与病理生理含义 1潜伏期:主要反映被测试的感觉和运动系统的粗径有髓纤维的传导功能。潜伏期延长,说明传导速度减慢。潜伏期延长,传导速度减慢,除突触障碍之外,主要原因是神经纤维的脱髓鞘。

2峰间期:它受物理性、生理性或周围病理性因素的影响较少,对中枢通路的病损更为敏感。 3峰间期比值异常 4波幅:一般反映受刺激后,感觉或运动系统引起同步性放电神经元的数量的多少。由于它受很多内、外因素的影响,且在个体间的差异非常大,故治疗很少用绝对波幅的幅值作为被测试的神经系统功能状态的单一指针,而往往采用相对波幅或波幅比。 脑干诱发电位(BAEP)属皮层下EPS,用作客观检查听神经和脑干功能障碍的方法。 四、BAEP的发生源 脑干听觉诱发电位(BAEP)是由声音刺激引起的神经冲动在脑干听觉传导通路的电活动。一般认为各波的可能发生源为:波Ⅰ,听神经颅外段;波Ⅱ,听神经颅内段和耳蜗核;波Ⅲ,内侧上橄榄核或耳蜗核;波Ⅳ与波Ⅴ,外侧丘系或其神经核团(桥脑中、上段);波Ⅴ可能尚与中央核团电活动有关(桥脑上段或中脑下段)。 Ⅱ、Ⅵ波出现率不高。不能认为每个波只是一个特定发生源的活动,BAEP应看成是一种涉及全部脑干听系结构并代表多层次相互影响的偶极子活动更为合适,而且受其他各种因素的影响,BAEP仅反映外周听神经听敏度和脑干听通路的神经传导能力,并不能代表真实的听力,只能协助定位,不能做病因的诊断。 主要测试指标:主要测定BAEP主波Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ波绝对潜伏期(PL)、峰间潜伏期(IPL)、Ⅴ/Ⅰ波幅比及Ⅴ波反应阈值。常规测试中,波Ⅰ~波Ⅴ等前5个波最稳定,其中波Ⅴ波幅最高,可作为辨认BAEP各波的标志。正常情况下,波Ⅱ与波Ⅰ,或波Ⅵ与波Ⅶ常融合形成复合波形。 五、BAEP的判断标准及其一般临床解释 1)正常标准:双耳均有典型的图像曲线,波形完整,分化清楚,重复性好,且Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ主波出波率100%、PL及IPL在本实验室同龄正常范围。因此检查结果不仅仅看Ⅴ波反应阈值,还必须参考Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ波绝对潜伏期(PL)、峰间潜伏期(IPL)、Ⅴ/Ⅰ波幅,才能做出正确的判断结论。 2)异常标准: 异常类型:周围性听路损害:主要指Ⅰ波缺失或PL延长,Ⅴ波阈值升高。脑干中枢性听路损害:主要指Ⅲ、Ⅴ波的缺失、PL及IPL的延长或Ⅴ/Ⅰ波幅比<0.5。< span=""> 1、BAEP各波(Ⅰ-Ⅴ波)均消失:听神经近耳蜗段的严重损伤,也是脑死亡的判断之一。 2、波Ⅰ、Ⅱ之后各波消失:听神经颅内段或脑干严重病损。 3、潜伏期均延长且双侧对称: (1)、双侧传导性障碍,如中耳炎; (2)、如Ⅰ-Ⅴ不长,可能为听神经近耳窝蜗段病损;

公共广播及背景音乐系统方法

公共广播系统方案设计说明 一、公共广播系统 1、系统概述 近年来,办公大楼、购物中心和其他大规模建筑工程对于公共广播系统能够具备有呼叫分配、播音、背景音乐及对不断增大的建筑物内的特定区域进行常规讯息播放的功能之要求日益增加。公共广播系统包括一般用途的日常广播(播放背景音乐、话筒寻呼广播)和紧急广播。 疏导的语音。 重放设备( 2 ???? ???? ????火灾自动报警系统施工及验收规范GBJ50166-92 ????建筑平面图和技术实施纲要 ?????《信息技术设备安全标准》GB4943 ?????《电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南》 ?????《电子产品运输包装总技术条件》SJ3212-89 ??????《视听视频和电视设备及维护与操作安全要求》GB12641-90 ??????《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-93

??????《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 ??????《公共广播系统技术规范》IEC268 ??????《声学名词术语》GB-3947 ??????《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ125-86 ??????《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》SJ2112-82 ??????《厅堂扩声特性的测量方法》GB/T4959-95 ??????《语言清晰度指数的计算方法》GB/T15485 ????????甲方提供的建筑平面图 ??????? 3 并采4 ?? ? ??能够 ??在公共场所播放背景音乐的音源节目由机房选择,不应妨碍消防紧急广播信号的强制切入。 该大楼公共广播系统应具备以下基本功能: ??分区广播:要求各个区能够同时播放不同的音乐,各个区播放的内容、时间可以根据实际情况随时调整。 ??紧急广播:可以在广播中心广播以后,某个特殊的应用可以紧急加入到广播计划中或者进行广播。???消防联动:设置消防报警系统后,背景音乐系统能够和消防报警系统联动,进行紧急情况的广播。

背景音乐公共广播系统解决方案

背景音乐公共广播系统解决方案 概述 小区背景音乐的主要作用是创造一种轻松和谐的气氛,设计成熟的智能小区背景音乐系统,扬声器分散要均匀布置,音量适宜,不影响人群正常交谈。当有紧急情况时,扬声器能以最大的功率发声,每个角落都能听到报警声音,以便人员的及时疏散。小区背景音乐/紧急广播智能系统主要对每栋住宅楼住户、活动休闲区、绿化带等场所进行通常或紧急广播,且主机对今后的扩容预留接口,方便小区今后扩展。 方案设计依据 1、以甲方提供的场地图纸和系统要求为依据; 2、依照提出的扩声要求,并根据背景音乐广播的需要; 3、根据我公司多年来对音响系统设计、施工的经验,考虑系统用途的先进性和功能扩展性。 本系统的设计依照下列标准进行: ●《民用建筑电气设计规范》 JGJ/45-82 ●《建筑设计防火规范》 GBJ16-37 ●《厅堂扩音系统的声学特性指标要求》 JG GTJ125 ●《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》 86SD566 ●《火灾自动报警设计规范》 GBJ116-88 ●《火灾自动警系统施工及验收》 GBJ50166-92 ●《公共广播工程费用概预算编制办法》 ●《CDKPA产品手册》 根据此规格书及最新版的有关标准对系统进行设计、施工和检验。 智能小区公共广播设计要求及要实现的功能 1、系统指标 (1)、声场强度 声场强度的确定与某环境下的背景噪声密切相关,参考各种不同的环境下的噪声

声强表,建筑环境一般均为25~45dB。 (2)、声场均匀度 声压级均匀,变化范围在±4dB左右为好。 (3)、可懂度 检测声音清晰程度的主观评定指标。 (4)、扬声器系统的性能指标 ●扬声器的频率响应范围 扬声器的频率响应范围是影响系统可懂度的重要因素。频率响应范围100~140 00Hz就足以满足要求。功放的频响范围均优于扬声器的频响特性。 ●重放频率特性 扬声器如上所述在100~14000Hz范围,足以满足公共广播的频响要求。 ●灵敏度 灵敏度高的扬声器的效率也高。 ●额定阻抗 额定阻抗一般采用4欧或8欧。 ●额定功率 又称标称功率、不失真功率,它是扬声器的正常工作功率,扬声器在此条件下可以长期工作而不致损坏,一般情况下,最大输出功率是额定功率的2~3倍。 ●扬声器口径 扬声器的口径尺寸越大,则它所能承受的功率越大,输出功率也越大,低频特性越好。 ●扬声器扩散角 扬声器的扩散角大小可决定扬声器的布距。 S1=2×(H-h)×tg(Q/2) 其中,S1:布距参考值 H:设备安装的吊顶高度 h:设定的闻听高度 Q:扬声器的扩散角

脑机接口系统介绍(NeuroscanBCISystem)

今天,如果我们想要看电视,我们需要用手控制遥控器;我们想操纵电脑,也必须使用双手。然而,也许有一天,我们可以改变这一切,因为在不远的将来,人类与机器可以直接对话,不需通过肢体,只需要思维。这是在做梦吗?不,这是一项新技术—“脑机接口”。 脑机接口(Brain-computer Interface,以下简称BCI),是近年来发展起来的一种人机接口,它不依赖于大脑的正常输出通路(即外围神经和肌肉组织),就可以实现人脑与外界(计算机或其它外部装置)直接通信的系统。广义上讲,这种通信也可以是双向的,一方面外界的信息(声音、需要记忆的内容等)可以直接传入大脑,比如电子耳蜗、大脑记忆芯片等;另一方面大脑可以直接控制外界环境,本文介绍的是后者。 BCI技术的出现,使得用大脑信号直接控制外界环境的想法成为可能。要想实现BCI,有三个必要条件:第一,必须有一种能够可靠反映大脑思维的信号;第二,这种信号能够被实时且快速的收集;第三,这种信号有明确的分类。目前可用于BCI 的人脑信号有:EEG(脑电图),EMG(脑磁图)和fMRI(功能性核磁共振图象)等。目前大多数BCI研究机构采用的大脑信号是EEG。 人类的每一闪思维,每一种情绪,每一个想法,在大脑中都会产生特定的EEG信号,这种信号由千百万个神经元共同产生,并在大脑内传播。不同思维情况下产生的神经电活动信号表现出不同的时空变化模式,会导致EEG信号的不同,将检测到的EEG信号传送给计算机或相关装置,经过有效的信号处理与模式识别后,计算机就能识别出使用者的思维状态,并完成所希望的控制行为,比如移动光标、开门、打字和开机等。

一、基本原理 1.1 BCI系统的基本结构 BCI系统一般都具备信号采集,信号分析和控制器三个功能模块。 (1)信号采集:受试者头部戴上一个电极帽,采集EEG信号,并传送给放大器,信号一般需放大10000倍左右,经过预处理,包括信号的的滤波和A/D 转换,最后转化为数字信号存储于计算机中。 (2)信号分析:利用ICA、PCA、FFT、小波分析等方法,从经过预处理的EEG 信号中提取与受试者意图相关的特定特征量(如频率变化、幅度变化等);特征量提取后交给分类器进行分类,分类器的输出即作为控制器的输入。 (3)控制器:将已分类的信号转换为实际的动作,如在显示器上的光标移动、机械手运动、字母输入、控制轮椅、开电视等。 有些BCI系统还设置了反馈环节(如图1中所示),不仅能让受试者清楚自己的思维产生的控制结果,同时还能够帮助受试者根据这个结果来自主调整脑电信号,以达到预期目标。 BCI系统基本结构

背景音乐系统

某大楼是一栋商务酒店,考虑到了大楼的实际情况和周边环境而设计背景音乐系统及紧急广播系统,平时播放背景音乐,提供一个幽雅的环境,让人们在大楼内欣赏到悠扬的音乐,轻松愉快的工作和休息。系统可以承担有线广播的功能,播放非紧急通知等,发生紧急情况时候,自动切换并播放消防紧急广播。 第一章设计概述 本次设计的背景音乐系统具有背景音乐广播、公共广播、火灾事故广播功能。系统由音源、前置放大器、消防紧急面板、功率放大器、扬声器等构成。该系统用于整个大厦,平时可在公共区域播放背景音乐。所有背景音乐自动循环播放,发生火灾时,兼作事故广播使用,指挥疏散。系统的设计,必须考虑使用场所的特性、噪音水平、空间大小高度,并根据扬声器的扩散角度、声压等级和额定输入功率,确定扬声器的数量。根据公共广播系统的功能要求,播放背景音乐时是以听音乐的人意识不到声源的位置,具有刺激性小的使人快感的音质;进行公共广播时,是以听音的人能听到清晰、准确的声音为目标;火灾事故紧急广播时是以听音的人在任何地方都能听到清晰、准确的声音作为设计目标。 背景音乐系统的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和 谐的听觉气氛,要求扬声器分散均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈。背景音乐的音量应高于现场噪音3dB。声场强度的确定与某环境下的背景噪声密切相关。各种不同的环境下的噪声声强不同,除

停车场声场强度较高(55~65dB)外,其他功能的建筑环境一般均为25~45dB。声场强度的确定应与各区的背景噪音密切相关,但背景音乐的播放应能超过本底噪声3dB为宜,语言的广播应超过本底噪声6-10dB方能保证清晰度。声压级均匀,变化范围在±3dB左右为好。公共广播系统还可以起到宣传、播放通知、找人、紧急情况下广播疏散作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。火灾事故广播功能作为火灾报警及联动系统在紧急状态下用以指挥、疏散人群的广播设施,要求扩声系统能达到需要的声场强度,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏散的语音。公共广播、背景音乐广播与火灾事故广播共用一套扬声器。 第二章设计原则及目标 1、正常情况下系统播放背景音乐,系统以后可实现区域选择播放背景音乐及区域音量调节; 2、话筒具有广播、讲话功能; 3、火灾事故报警广播:在消防紧急状态下,强行打开各扬声器进行广播,具有绝对优先权; 4、多套播放节目音源; 5、分别控制不同区域广播功能; 6、利用火灾事故广播切换器实现紧急消防广播优先使用功能;

浅谈美术与音乐的相互渗透关系

浅谈音乐与美术的关系 通过两个月的音乐欣赏课程,使我学习和接触到更多的音乐知识,每每在欣赏着动人优美的旋律时,我的心情都很放松,身心得到净化,音乐给予我很大的精神享受。 我是学美术专业的,对音乐也有着很大的爱好,对于音乐和美术的关系,我有一些理解和看法。 (一)音乐作品是给人听的,但一部成功的音乐作品却可以让听众在优美的旋律中看到一幅幅动人的图画,唤醒那业已逝去的美好事物的回忆,引起人们对未来的憧憬。 绘画是给人看的,一幅神形兼备的美术作品却可以让人们仿佛听见些什么,人们在美术家所渲染的意境中,领略到一种令人心旷神怡的调子,这种富有诗意的调子轻轻地扣动人们的心扉,引起人们的美感,而久久不肯离去。像我们在李可染的山水画中依稀可闻其山泉汩汩之声;看了徐悲鸿的奔马图仿佛听见骏马自远而近的“铁骑突出刀枪鸣”的音响;凡是看过潘鹤的作品《艰苦岁月》的人,都不会忘怀那长征途中的小红军为悠扬的笛声所陶醉的神情。难想象一个对音乐毫无感受的人,能创作出这样好的美术作品来。 著名的现实主义绘画大师列宾是非常热爱音乐艺术的,而且深切地体验到这两种艺术之间的微妙的血缘关系。他经常把在音乐中得到的启发和灵感运用到美术创作中去。恰当运用音乐艺术,使在创作过程中视觉、听觉和谐活动,更好的提高作画水平。选择一些适合的轻松愉快的音乐,得以感染,在音乐声中想象,在无形中受以启发,画起来更有劲,有利于技能表现和创造性发挥。 (二)我们在上音乐欣赏是老师给我们放了不少著名乐曲,像在听《二泉映月》的时候,使我感受到了“墨点无多泪点多”的伤感之情,引起思维上的通觉。我可以通过在欣赏中国古代绘画前,播放一些古典音乐,创设一种艺术氛围,就能使人自觉地由日常生活的自然态度转向审美态度,摆脱实用的功利观念的束缚和外界的干扰,在浓烈的欣赏氛围中逐步进入神与物游、洞幽发微的胜境。像列宾在评论荷兰画家伦勃朗的作品时,十分精辟地阐发了美术与音乐的关系。他说:“伦勃朗的画始终带有空气的透明的影子,像是美妙的管弦乐,它的和弦的声音在画的全部后景上颤动着。” 正如列宾所说的那样,当我们在欣赏伦勃朗的作品的时候,总感到如一群矫捷柔美的芭蕾舞演员在灿烂的阳光下舞蹈一样。使人感到变化无穷,感人肺腑,这不正是我们在贝多芬、德彪西等音乐大师作品中感受到的吗?那和谐而多变的旋律、扣人心弦的艺术效果,不是和我们在美术作品中所感受的美感有许多共同之处吗? 在谈到美术与音乐的亲族关系时,使我不禁想到黑格尔在《美学》中一段言简意赅的话:“音乐和绘画都有密切的亲族关系,部分地由于在这两门艺术里内心生活的表现都占较大的比重,现在的艺术教学,在材料处理方面,绘画可以越过边境进入音乐的领域。”美术与音乐虽然属于不同的艺术门类,但它们都受到共同的艺术规律的制约,因此它们之间有许多相同或相似的特点。任何一位从事某一种艺术专业的人,都应该注意各种不同的艺术门类之间的内在联系,以及它们之间相互借鉴、相互渗透的关系,这样才能把艺术探索的步伐渗透到事物本质的深处去,在艺术的教育大海洋里触类旁通,相得益彰,取精用弘,以最好的艺术成就贡献给一代代学子。 (三)以20世纪著名的抽象主义大师保罗·克利为例,他的一生更完美地诠释了音乐与美术的关系。 20世纪是一个多变的世纪,在艺术史上也不例外,产生了很多的艺术流派,也产生了很多具有影响的艺术家,但是个性突出,风格明显的艺术家就不多了,而保罗·克利却是一个例外。“不要去想所要描绘的形态,只要去想它的形成。”这是保罗·克

居民小区背景音乐公共广播系统解决方案

居民小区背景音乐公共广播系统解决方案概述 小区背景音乐的主要作用是创造一种轻松和谐的气氛,设计成熟的智能小区背景音乐系统,扬声器分散要均匀布置,音量适宜,不影响人群正常交谈。当有紧急情况时,扬声器能以最大的功率发声,每个角落都能听到报警声音,以便人员的及时疏散。小区背景音乐/ 紧急广播智能系统主要对每栋住宅楼住户、活动休闲区、绿化带等场所进行通常或紧急广播,且主机对今后的扩容预留接口,方便小区今后扩展。 方案设计依据 1、以甲方提供的场地图纸和系统要求为依据; 2、依照提出的扩声要求,并根据背景音乐广播的需要; 3、根据我公司多年来对音响系统设计、施工的经验,考虑系统用途的先进性和功能扩展性。 本系统的设计依照下列标准进行: ?《民用建筑电气设计规范》JGJ/45-82 ?《建筑设计防火规范》GBJ16-37 ?《厅堂扩音系统的声学特性指标要求》JG GTJ125 ?《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》86SD566 ?《火灾自动报警设计规范》GBJ116-88 ?《火灾自动警系统施工及验收》GBJ50166-92 ?《公共广播工程费用概预算编制办法》 ?《CDKPA产品手册》 根据此规格书及最新版的有关标准对系统进行设计、施工和检验。

智能小区公共广播设计要求及要实现的功能 1、系统指标 (1)、声场强度声场强度的确定与某环境下的背景噪声密切相关,参考各 种不同的环境下的噪声声强表,建筑环境一般均为25~45dB。 (2)、声场xx 声压级均匀,变化范围在±4dB左右为好。 (3)、可懂度检测声音清晰程度的主观评定指标。 (4)、扬声器系统的性能指标 ?扬声器的频率响应范围扬声器的频率响应范围是影响系统可懂度的重要因 素。频率响应范围14000Hz就足以满足要求。功放的频响范围均优于扬声器 100 的频响特性。 ?重放频率特性 扬声器如上所述在100~14000Hz 范围,足以满足公共广播的频响要 求。?灵敏度 灵敏度高的扬声器的效率也高。 ?额定阻抗额定阻抗一般采用4xx 或8xx。 ?额定功率

多频稳态诱发电位仪参数

多频稳态诱发电位仪参数 一、功能特点: (1)脑干听觉诱发电位(ABR) (2)耳蜗电图(ECochG) (3)微音电位图(CM) (4)中潜伏期(MLR ) (5)长潜伏期(LLR) (6)P300/非匹配负波(MMN) (7)40HZ相关电位测试(40HzAEP) (8)多频听觉稳态诱发反应(ASSR) (9)前庭诱发肌源电位测试(VEMP) 二、操作使用简便、快捷 (1)用户平台应包括上述所提到的众多功能,且相应的功能调置简捷; (2)可预设测试程序,自动进行测试,实时显示测试曲线; (3)数据库处理数据及生成报告快捷、准确; (4)可对相关的刺激参数等进行自定义设置和调试。 三、测试效果 (1)增加信噪比:包括伪迹剔除技术、重复测试、平均技术、时间变换滤波等。其中伪迹剔除技术力求反应的波形、潜伏期和波幅精确可靠; (2)配置快速自动测试方案和程序;

(3)具有正常人和新生儿的频谱及正常值数据库; (4)具有自校准功能。 四、技术参数 (1)分析时间:根据不同的功能设置临床检测相应的分析时间; (2)A/D分辨率:16比特; *(3)光纤缆信号传输、USB接口; (4)通道:2个; (5)刺激声强范围:0—100nHL; (6)增益: 根据需要可调增益; *(7)具有频谱分析功能; (8)输入阻抗:>10Mohm; (9)多种刺激方式:a.短声(Click); b.纯音(Pure Tone); c. 短纯音(toneburst,TB);短声(Burst);短音(Tonepip);此外,刺激函数可根据需要编辑调整,用于科研及临床分析; (10)掩蔽信号:白噪声(宽带噪声)或自定义; (11)刺激声给声比率:0.2-180次/秒; (12)滤波方式:低频滤波器(高通)设置和高频滤波器(低通)设置;(13)可任意选择中文界面和英文界面,可用中文输入病人信息、诊断结果等;(14)测试结果能自动保存。 五、多频稳态电位功能:(ASSR):

背景音乐系统设计方案

一、工程概况及需求分析 整体划分为四个区域,从南向北依次为A、B、C、D区域;其中A区域的功能用房作为背景音乐系统的主控制室,除了控制本分区内的背景音乐系统外还可以控制其它分控制室的各个分区,决定是播放主控制室的音源。B、C、D区做为分控制室既可以进行独立的系统操作控制,还可以通过原有的局域网接受中心设备的控制。 二、系统结构的选择 日本TOA产品线丰富,拥有不同类型的系统结构,包括传统模拟结构、模块式数字化结构、网络化结构,广泛的应用于大型公园、剧院、体育场馆、大型展馆、工厂、大厦、学校、机场、高铁、地铁等各类场所。不同的场所对公共广播的要求各异,规模大小不一,TOA总能为使用方提供完美的系统解决方案和视听效果。 我们将采用TOA的VX-2000集成语音疏导系统与FS-9000系统结合,主控制室采用VX-2000系统,分控制室采用FS-9000系统,通过网络音频适配器NX-100S系统充分利用的原有局域网来实现主控制室与控制室的有机统一,既保证各个控制室的独立控制,又可以在主控室对各分控室设备的控制, 系统采用4路音频总线的音频结构框架,可使4路不同的音源信号同时传输到不同的扬声器回路中。VX-2000系列由矩阵系统管理器、监察机框(也叫矩阵系统扩展机箱)、各类输入输出模块、功率放大器、供电单元、以及用户定义的遥控话筒(紧急用或业务用)构成。 严格遵循欧洲EN-60849和国际IEC-60849的有关标准规定而设计,除一般广播音频矩阵的特点外,其复杂的故障检测电路的不间断动作,可时刻检查系统各个组件和喇叭线路的状态。 可以通过个人电脑联机实时控制广播,也可脱机按设定的播放模式和运行程序运转。 可以实现从音频工作站、DVD唱机、收音头等几套背景音乐节目之间的选择、切换,选择一路输出,可对节目音量的输出进行控制。 业务广播功能:本系统可为呼叫站按键的优先权编程,可将每个按键设定与相应广播区域对应,在广播控制中心呼叫时,只需按下相应广播区域的按键,即可对想要寻呼的广播区域广播,或可对全部区域寻呼。在每次寻呼前,都有一个悦耳长醒讯号。设置在广播控制室的呼叫站可对任意区域进行来人、通知、广播讲话等业务广播。 利用LAN和IP国际互联网,来传送实时的高品质声音信号和连续的数据等各种控制信号。总控室的广播和控制信号可以通过音频适配器完成传输。 系统实现的功能: ●具备日常业务广播、紧急广播、背景音乐功能。 ●强行插入的紧急性广播使用。 ●多音源的背景音乐广播。 ●背景音乐功能:能够按不同的分区,播放不同的背景音乐,能够独立控制不同分区音 量及其启动和停止; ●系统要求适合室外多个控制室的要求,每个控制室具备本地广播、总控广播,采用远 距离多地点广播系统。●在进行远距离传送时,应可以利用TCP/IP协议传送,与利用传统的专用线路相比,可降 低通信运营成本。 ●每个控制室均能在各自区域内进行分区广播。 ●总控室能对整个系统范围内进行分区广播。 三、设计原则与规范 1、设计原则 从设计规范、外观美观、安全稳定、投资合理的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的

美术和音乐的关系

美术和音乐的联系 在艺术发展史上,各艺术门类之间也既有其独立性与区别,有其相互联系和融洽。 音乐是在时间过程中显示的诉诸听觉的一门艺术,基本手段是用有组织的乐音构成有特定精神内涵的音响结构形式。它很难对客观现实实行再现和描述,但是却极善于抒发感情和情绪;而美术是采用造型手段塑造视觉形象和众多艺术类型的总称,在很长一段历史时期内,它是人类直观地反映现实和掌握世界的唯一艺术手段,具有造型性与静止性。表面看来,音乐与美术好象并无多大关系,而实际上,因为音乐很难对现实实行再现和描述,但极善于抒发感情和情绪,而美术又恰好充当了音乐从单纯的音响到情感抒发这个飞跃的纽带和桥梁。我们通过对音乐、音响的听觉、想象而获得各种视觉形象及画面,进而引发出相对应的情感与情绪,这时候,几乎人的所有感官都被调动起来,使音乐真正成为“音乐”,而不再是仅仅由旋律、节奏等机械组合出来的音响。所以,我们也把音乐的音响本身不能包容的,但又能通过音乐提供给听众,亦即听众由音响想象和联想出来的内容称为音乐中的非音乐性内容。那么为什么人能从音响的听觉联想到各种视觉形象与画面呢? 从艺术发生学的角度来说,各艺术门类之间本来就存有着相互联系相互融通的关系,有些现在作为独立门类的艺术原本就是结合在一块的。例如,在原始艺术中,音乐、舞蹈、诗歌就是三者同源的。在艺术自身的发展过程中,不同门类之间都在互相融合、互相吸收,甚至重新结合,比如说电影这个艺术形式就综合了摄影、戏剧、文学、美术、音乐等多种艺术门类,而它们之所以能够分分合合,是因为它们都有共同的“基因”。随着历史与艺术本身的持续发展,各艺术门类之间的融合更加多元化了。郭声健先生在他的《艺术教育论》一书中也谈到:“一切艺术都是心灵的艺术,仅仅各自所用的感性材料不同而已。如果我们从某一艺术形式的角度去审视其他各种艺术形式,我们将不难发现,其他艺术形式都或多或少具有该艺术形式的表现特征。这就意味着,不同的艺术形式在审美意蕴、表现手法等方面本来就有很多相通之处。”这就为音乐与美术的融通提供了前提。 现代心理学也为各艺术门类之间的融合提供了理论依据。而通感这个心理现象使艺术之间的综合成为必要和可能。朱智贤在他主编的《心理学大词典》中是这样解释通感的:“通感,亦称联觉。从文学、艺术的角度来说,是指彼此联系、相互感应的心理现象……各个感官之所以不是孤立的,因为它们都受大脑的统一控制。而且在各个感官中,视、听起着主导作用,并与其他感官相沟通,引起了共鸣。总来说之,通感是很复杂的心理现象,是多层次的,有的偏重感官直观,以景取胜;有的偏重情感态度,以情取胜;有的情景交融,或情趣隽永,或哲理深邃。因人而异。”于是,当我们听到穆奈尔斯基的钢琴组曲《图画展览会》中的《两个犹太人》时,我们的脑海里会浮现出一位趾高气扬的富人和一位胆小心虚的穷人的形象。这便是通感带来的效应,它使听觉艺术音乐与视觉艺术美术如此紧密与自然地联系在了一起。 把握音乐与美术的关系对我们学习音乐,表演音乐与教学都是有很重要的作用的。音乐最根本的价值是审美价值,没有审美的音乐就不是有价值的音乐,在声乐或器乐作品的表演中,如果仅仅注意技法的娴熟和旋律的流畅,而没有注意情感的表达的话,这便仅仅“炫技”,音乐也不能称为音乐,仅仅一副空壳的音响罢了。所以,在音乐表演中,我们需要的是有内涵、有审美表现力的音乐。于是,把握音乐与美术的关系,根据音乐来想象和联想,置身于音乐所描绘的画面中来抒发情感不失为一个好手段。在音乐教学中,我们能够通过给学生欣赏绘画作品来教授一些与绘画作品直接相关的音乐,如《朴茨茅斯的一角》等,这样不但在有限的时间内丰富了教学内容,而且还提升了学生的艺术修养和学习积极性。而如果遇到一些并非与绘画作品直接相关的音乐作品,我们还能够引导学生去想象和联想,这样不但培养了学生的审美情趣还激发了他们新的思维。更重要的是,把音乐和美术融合起来教学,体现了学科综合的教学理念,众所周知,中小学音乐教育是一种全面的、整体性的艺术教育,其直接目的是提升学生的艺术审美修养,那么学科综合便是最行之有效的手段了。而音乐与美术这两种中小学生最容易接受,最为熟悉的两种艺术形式的融通教学便能够成为主要教学手段之一。值得特别提出的是,在音乐课上使用美术来教学一定要注意不要走入两门学科生硬拼凑的误区,不要用一种艺术形式来翻译另一种艺术形式,这些误区都会使我们音乐教育的成效大打折扣。

(广告传媒)公共广播及背景音乐系统方案

公共广播及背景音乐系统方案 方 案 介 绍 惠州市嘉和安安防科技有限公司 2009 年 6 月12 日

公共广播及背景音乐系统方案 1.系统概述公共广播系统具有背景音乐广播、公共广播、火灾事故广播功能。火灾事故广播功能作为火灾报警及联动系统在紧急状态下用以指挥、疏散人群的广播设施,在建筑弱电的设计中有举足轻重的作用。该功能要求公共广播系统能达到需要的声扬强度,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 背景音乐的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的听觉气氛,由于扬声器分散均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈,是优化环境的重要手段之一,在现代智能化多功能建筑中广泛应用。背景音乐(BGM)通常把记录在磁带、唱片上的BGM节 目,经过BGM重放设备(磁带录音机、激光唱机等) 使其输出分配到各个广播区域的扬声器,实现音乐重放。背景音乐为单声道音乐,音源的位置隐蔽,使人们不易感觉音源的位置。该功能要求扩声系统的声场强度以不影响相近人群讲话为原则。 公共广播系统在该大楼可以起到宣传、播放通知、找人、紧急情况下广播疏散等作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。2.设计规范及依据 《信息技术设备安全标准》GB4943 《电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集 指南》《电子产品运输包装总技术条件》SJ3212-89 《视听视频和电视设备及维护与操作 安全要求》GB12641-90 《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-93 《民用建筑电气 设计规范》JGJ/T16-92 《公共广播系统技术规范》IEC 268 《声学名词术语》GB- 3947 《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ125-86 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配 接值》 《厅堂扩声特性的测量方法》GB/T 4959-95 《语言清晰度指数的计算方法》GB/T15485 招标文件 甲方提供的建筑平面图其他相关国家规范 SJ2112-82 3.用户需求分析 该大楼公共广播系统具有智能化系统集成的条件。系统设计时应满足以下要求: 符合我国有关部门制定的《火灾自动报警系统设计规范》( GBJ116—88)

背景音乐设计方案

背景音乐系统 设 计 方 案

目录 一、系统概况 (3) 二、系统需求 (3) 三、设计依据 (3) 四、设计原则 (3) 五、设计说明 (4) 5.1 背景音乐 (4) 5.2 业务广播和紧急广播 (4) 六、设计方案 (4) 6.1 系统的组成 (4) 6.2 系统设计目的 (5) 6.3 系统设计功能 (6) 6.3.1日常广播 (6) 6.3.2 紧急广播 (6) 6.4背景音乐系统设计要求 (7) 6.4.1 传输方式: (7) 6.4.2 对线路衰耗的要求: (7) 6.4.3 扬声器的设置 (8) 6.4.4 线路敷设的方式 (8) 6.4.5 公共消防/广播设计指标 (8) 七、设备选型及说明 (8)

一、系统概况 本系统方案采用XX背景广播系统对XX提供一个安全、舒适、轻松、方便的工作环境和休闲环境,为每层的公共区域提供业务性广播、服务性广播、消防紧急广播功能,或发布寻呼和新闻信息,并根据需要向某些功能区域提供背景音乐广播服务。 二、系统需求 近年来,办公大楼、购物中心和其他大规模建筑工程对于公共广播系统能够具备有呼叫分配、播音、背景音乐及对不断增大的建筑物内的特定区域进行常规讯息播放的功能之要求日益增加。考虑到了实际情况和周边环境而设计背景音乐系统及紧急广播系统,平时播放背景音乐,提供一个幽雅的环境,让人们在XX 内欣赏到悠扬的音乐,轻松愉快的工作和休息。本系统可以具有广播的功能,播放非紧急通知等,发生紧急情况时候,自动切换并播放消防紧急广播。 三、设计依据 IEC 268 《公共广播系统技术规范》 GB14050-93 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB/T 50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T 50314-2000 《智能建筑设计标准》 GB/T15485 《语言清晰度指数的计算方法》 GBJ16-37 《火灾自动报警设计规范》 GBJ50166-92 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 JGB/T16-92 《民用建筑电气设计规范》 四、设计原则 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。

公共广播及背景音乐系统方案..

公共广播系统方案设计方案 一、公共广播系统 1、系统概述 近年来,大规模建筑工程对于公共广播系统能够具备有呼叫分配、播音、背景音乐及对不断增大的建筑物内的特定区域进行常规讯息播放的功能之要求日益增加。公共广播系统包括一般用途的日常广播(播放背景音乐、话筒寻呼广播)和紧急广播。 公共广播系统具有背景音乐广播、公共广播、火灾事故广播功能。 火灾事故广播功能作为火灾报警及联动系统在紧急状态下用以指挥、疏散人群的广播设施,在建筑弱电的设计中有举足轻重的作用。该功能要求公共广播系统能达到需要的声扬强度,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 背景音乐的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的听觉气氛,由于扬声器分散均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈,是优化环境的重要手段之一,在现代智能化多功能建筑中广泛应用。背景音乐(BGM)通常把记录在磁带、唱片上的BGM节目,经过BGM重放设备(磁带录音机、激光唱机等)使其输出分配到各个广播区域的扬声器,实现音乐重放。背景音乐为单声道音乐,音源的位置隐蔽,使人们不易感觉音源的位置。该功能要求扩声系统的声场强度以不影响相近人群讲话为原则。 公共广播系统在该大楼可以起到宣传、播放通知、找人、紧急情况下广播疏散等作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。 2、设计规范及依据 建筑设计防火规范 GBJ16-87 火灾自动报警设计规范 GB50116-98 火灾自动报警系统施工及验收规范 GBJ50166-92 建筑平面图和技术实施纲要 《信息技术设备安全标准》 GB4943 《电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南》

正常儿童多频稳态诱发电位与纯音测听测试的相关性

正常儿童多频稳态诱发电位与纯音测听测试 的相关性 【摘要】目的:测定正常儿童多频稳态听觉诱发反应(multiple auditory steady state responses,ASSR)阈值及纯音听阈,探讨两者的相关性。方法:对30例(60耳)正常5 10岁儿童分别行ASSR 与纯音测听测试。结果:不同频率ASSR测试值均数与纯音听阈均数差值为11 16.50?dB HL;各频率ASSR测试值与纯音听阈均数间差异均有统计学意义(P<0.05),在0.25?kHz及0.5?kHz组差异尤为明显(P <0.01)。除0.25?kHz及0.5?kHz外,其他频率ASSR测试值与纯音听阈相关系数均有统计学意义(P<0.05),且随着测试频率的增加,两者的相关关系有增强趋势。结论:正常5 10岁儿童中、高频率ASSR 测试值与纯音听阈有良好的相关性,可应用ASSR预测被检查者纯音听阈。 【关键词】多频稳态诱发电位纯音听阈相关性儿童 [ABSTRACT] Objective: To determine the threshhold of multiple auditory steady state responses (ASSR) and pure tone audiometry in children aged five to ten with normal hearing, and to explore the correlation between them. Methods: Thirty children with normal hearing had the ASSR and pure tone audiometry determined at 0.25, 0.5, 1, 2, 4 and 8 kHz. The

视觉诱发电位(VEP)

视觉诱发电位(Visual Evoked Potential,EVP)是大脑皮质枕叶区对视刺激发生的电反应,是代表视网膜接受刺激,经视路传导至枕叶皮层而引起的电位变化。 实际应用 诱发电位(evoked potential,EP)是指给予神经系统某一部位适宜刺激,在神经系统相应部位所记录到的电位变化。通常把与刺激信号有严格关系的特定反应电位称为特异性诱发电位,这种特异性诱发电位是诱发信息以神经发放形式,在神经通路不同水平上不断组合形成的一系列神经电活动。由于诱发反应与诱发刺激之间在时间上有恒定的关系,因此根据神经冲动传导时间便可以判定诱发电位中不同的反应所代表神经通路的水平。如果某一水平发生病变或功能障碍时,诱发电位的相应部分就会出现潜伏期、波幅及波形的改变。一般地说:(1)F-VEP异常提示视网膜至视皮层之间的病变,异常程度与视功能障碍程度相一致,视网膜病变通过ERG 可以识别;(2)F-VEP正常、P-VEP异常提示屈光系统的病变,屈光系统的病变通过眼科常规检查可以验证;(3)F-VEP正常、P-VEP正常表示视功能正常;(4)F-VEP 正常、P-VEP检查不配合或眼科常规检查正常提示自诉的视功能障碍情况不真实。 眼球钝挫伤致眼部毁损,符合重伤第十条的评定为重伤。造成视力障碍的,按障碍程度进行评定。VEP除对视功能障碍可以进行定量评定外,对于各种视功能障碍的病变也有一定诊断和鉴别诊断的价值。虽然VEP是一种客观评定视功能的方法,但在法医学鉴定中应用还注意以下问题:(1)VEP属于皮层电位,精神状态对VEP的结果有一定的影响,因此测试中应保持被试者处于清醒、安静的状态。(2)对于P- VEP的测试结果判定,要特别注意被试者的注视程度,注视不良可以造成P-VEP的潜伏时间延长,波幅降低甚至消失,对此不要误认为视功能的障碍;(3) 个别视野严重损伤的患者,虽然有时视力较好(0.1~0.3),但也可以造成VEP的无波,因此在分析VEP结果的同时要注意中心视功能和周边视功能情况。 (4)视力低的患者其VEP、ERG不一定就会出现异常,这可以作为伪盲的一种鉴别手段,伪盲的VEP、ERG均正常。 研究结果证明,应用ERG和VEP可以诊断视觉通路上的病变,能客观、定量、定位地评价视功能障碍的类型和程度。VEP是目前视神经病变最敏感的客观检查方法,借此可以对临床诊断进行进一步确认。应用ERG和VEP,能准确反映病情,可以作为眼外伤鉴定的客观指标,在法医临床学中意义重大。结合眼科常规检查可以识别伪盲和明显夸大视功能障碍者。 使用目的 传统的眼球跟踪方式是一种比较直接和容易理解的人机接口方式,但实现起来有一定的技术障碍,为此,探索一种可以利用视觉诱发电位信号区分受试者所注视的目标的实验方法.方法:选择2004-06解放军第三军医大学大坪医院野战外科研究所视力或矫正视力正常的工作人员6名,男4名,女2名,年龄24~43 岁.采用双计算机和Active One生理信号测量系统建立了视觉诱发电位检测实验系统,计算机屏幕上闪烁的小方块代表不同的注视目标,受试者注视其中一个目标30 s,对检测到的脑电信号采用累加平均法和频谱分析法进行分析处理,提取视觉诱发电位.结果:6名受试者,共36次试验,实验数据全部进入结果分析.应用该系统分析实验数据波形,均能分辨出视觉诱发电位信号.结论:当多个刺激目标进入视野,检测出的视觉诱发电位是由受试者所注视的刺激目标引起.瞬态视觉诱发电位和稳态视觉诱发电位均可以判别注视目标,视觉诱发电位适用于脑机接口研究. 临床价值 视觉诱发电位(VEP)是了解从视网膜到视觉皮层,即整个视觉通路功能完整性检测。通

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