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文檔簡介
1、波束形成(Beamforming)是一種對腦磁信號(MEG)進行偶極子溯源的方法,目前應(yīng)用較廣,但其定位結(jié)果受各種復(fù)雜因素影響,提高定位準確度是目前研究的關(guān)鍵點。本文通過MATLAB仿真研究了DICS和LCMV兩種Beamforming溯源方法的性能影響因素,得出了定量的結(jié)論,對準確進行真實MEG信號溯源有一定的指導(dǎo)意義。
論文首先從生物電磁研究出發(fā),闡述了 MEG溯源的兩個重要內(nèi)容:正問題和逆問題的求解模型和方法,重點分析了
2、正問題中的頭模型構(gòu)造與逆問題中的Beamforming方法,并對常用的腦磁源定位方法進行了比較。
通過對各種噪聲背景下的模擬 MEG數(shù)據(jù)進行源定位,并調(diào)整正則化參數(shù),研究正則化參數(shù)對DICS源定位的影響。結(jié)果表明DICS方法通過正則化參數(shù)可對各種噪聲產(chǎn)生不同程度的抑制作用。將正則化參數(shù)值設(shè)定在[0.001%1%]區(qū)間時,可對各類噪聲產(chǎn)生有效的抑制作用的同時,穩(wěn)定定位效果。
然后研究不同噪聲環(huán)境下,不同頭模型對LCMV
3、方法定位與重建的影響?;诙喾N頭模型,進行正向計算得到MEG記錄,然后對疊加各種偽跡噪聲的MEG記錄進行LCMV溯源仿真。結(jié)果表明,當(dāng)信噪比達到一定閾值時,不同頭模型對LCMV定位的影響可以忽略。不同偽跡噪聲對LCMV定位產(chǎn)生的影響各不相同,其中基線漂移的影響最小,高斯白噪聲的影響最大,而總體來說LCMV定位方法在信噪比高于-10dB的噪聲背景下的定位效果較好。
論文最后將DICS和LCMV方法應(yīng)用于真實MEG信號的源定位,結(jié)
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