Aperçu du produitYINGCHI fNIRS (Système d'imagerie cérébrale fonctionnelle proche infrarouge) est une solution d'imagerie neurooptique portable qui infère l'activité neuronale en mesurant les variations hémodynamiques cérébrales. Conçu pour la recherche en laboratoire, les environnements naturalistes, les évaluations en service hospitalier et l'évaluation clinique des fonctions cérébrales, il met l'accent sur une utilisation simple, une maîtrise des coûts, une bonne résistance aux interférences et une large compatibilité.
Familles / variantes de produits- NIRS Ultra
- NIRS Revo
- Actus Pro
- Actus Lab
- HemoX Pro
- HemoX Lab
Caractéristiques clés- Nombre élevé de canaux : prend en charge jusqu'à 224 canaux ; configurations possibles jusqu'à 64 sources × 64 détecteurs pour une couverture cérébrale étendue.
- Surveillance spectrale en temps réel : vérifie les empreintes spectrales physiologiques (cardiaque ~1 Hz, respiratoire ~0,25 Hz) pour soutenir l'évaluation de la qualité du signal.
- Canaux de courte distance : canaux dédiés de courte distance pour éliminer les interférences superficielles et récupérer les signaux corticaux.
- Enregistrement physiologique multimodal simultané : enregistre respiration, oxymétrie de pouls (PPG), variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), saturation en oxygène (SpO₂), température, conductance cutanée (GSR) et entrées bipolaires EMG/ECG pour contextualiser la fonction cérébrale.
- Détecteurs APD (photodiodes avalanche) : permettent la détection stable de signaux hémodynamiques faibles provenant de régions corticales profondes et de tâches à faible activation.
- Conception d'optode à double tête : chaque optode comporte deux points de contact pour séparer les cheveux et assurer un bon contact avec le cuir chevelu, réduisant le temps de préparation.
- Probes optiques adaptatives en trois étapes : s'adaptent automatiquement aux différents types de cheveux pour garantir la qualité du signal indépendamment de la densité capillaire.
- Capteurs inertiels intégrés : IMU >9 axes (3 accéléromètres + 3 gyroscopes + 3 magnétomètres) pour capturer les mouvements de la tête et améliorer la validité des données en contexte naturaliste et clinique.
- Tomographie optique diffuse 3D (DOT) : reconstruit les variations hémodynamiques tridimensionnelles à différentes profondeurs corticales.
- Compatibilité Lab Streaming Layer : assure un alignement temporel de haute précision pour l'imagerie multimodale et les applications BCI.
- Logiciel d'acquisition et d'analyse : interface utilisateur claire avec visualisation en temps réel, rapports en un clic et gestion efficace des données.
- Paradigmes conçus scientifiquement : inclut des paradigmes classiques intégrés et prend en charge les tests parallèles et l'adaptation de la difficulté des tâches pour personnaliser les protocoles expérimentaux.
- Compatibilité open‑source : exportation des données et accès direct pour des outils d'analyse open‑source tiers.
- Intégration multimodale : acquisition synchronisée fNIRS + EEG et compatibilité fNIRS + TMS pour études stimulation‑réponse et protocoles en boucle fermée.
- Support hyperscanning : acquisition synchronisée multi‑appareil pour expériences à double ou multiple participants visant l'étude du couplage inter‑cerveau et des interactions sociales.
- Conception portable et non invasive adaptée aux enfants et aux populations cliniques.
Applications techniques- Interface cerveau‑ordinateur (BCI) et neurofeedback en temps réel (imagerie motrice, modulation de l'attention, régulation émotionnelle).
- Neurosciences cognitives : attention, mémoire de travail, traitement du langage et fonctions exécutives.
- Surveillance clinique et suivi dynamique de la récupération fonctionnelle.
- Évaluation neurodéveloppementale et comportementale : évaluation de l'attention, de la régulation émotionnelle et de la cognition sociale chez l'enfant et l'adolescent ; soutien aux interventions pour des troubles tels que le TDAH et les TSA.
- Études comportementales, d'entraînement et de performance : intégration des mesures psychologiques et comportementales pour établir une chaîne de preuves du cerveau au comportement.
Qu'est‑ce que la fNIRS ?La spectroscopie fonctionnelle dans le proche infrarouge (fNIRS) est une technique d'imagerie neurophysiologique non invasive et portable qui mesure les variations hémodynamiques cérébrales associées à l'activité neuronale en quantifiant les changements de concentration d'hémoglobine oxygénée (HbO) et d'hémoglobine désoxygénée (HbR) dans la microcirculation corticale à l'aide de lumière proche infrarouge (généralement 650–950 nm). Elle fournit une résolution spatiale de l'ordre du centimètre et une résolution temporelle de l'ordre de la seconde, adaptée aux contextes naturalistes et cliniques où d'autres modalités sont impraticables.
Principe de fonctionnement- Émission et propagation de la lumière : des sources optiques placées sur le cuir chevelu émettent de la lumière proche infrarouge à deux longueurs d'onde qui pénètre le cuir chevelu, le crâne et le cortex.
- Absorption différentielle : HbO et HbR présentent des spectres d'absorption distincts ; les variations d'absorption reflètent les changements de concentration de ces chromophores.
- Détection de la lumière : des détecteurs (typiquement des APD) captent la lumière diffusée sortant de la tête à des distances source‑détecteur connues (p. ex. ~3 cm pour les canaux standards, ~1 cm pour les canaux de courte distance).
- Reconstruction du signal : la loi de Beer‑Lambert modifiée convertit les variations d'atténuation à plusieurs longueurs d'onde en changements relatifs de concentration HbO et HbR au cours du temps, servant de proxy d'activation neuronale régionale.
- Cartographie spatiale : l'agencement de multiples paires source‑détecteur permet d'obtenir des cartes topographiques 2D ou des reconstructions tomographiques 3D (DOT) de l'activation corticale.
Caractéristiques / spécifications techniques- Canaux maximum : jusqu'à 224 canaux (ex. prise en charge de configurations jusqu'à 64 sources × 64 détecteurs).
- Géométrie source‑détecteur : canaux standards (~3 cm), canaux de courte distance (~1 cm) pour éliminer le signal superficiel.
- Détecteurs : photodiodes avalanche (APD) pour haute sensibilité.
- Conception des optodes : optodes à double tête pour un meilleur contact cutané et séparation des cheveux.
- Probes optiques : probes adaptatives en trois étapes pour s'adapter aux différentes conditions capillaires.
- Détection de mouvement : capteur inertiel intégré >9 axes (3 accéleromètres + 3 gyroscopes + 3 magnétomètres).
- Voies physiologiques : respiration, PPG, HRV, SpO₂, température, GSR, entrées bipolaires EMG/ECG.
- Tomographie : prise en charge de la reconstruction 3D DOT à travers les profondeurs corticales.
- Alignement des données : compatible Lab Streaming Layer pour une synchronisation multimodale de haute précision.
- Logiciel : visualisation en temps réel, rapports en un clic, paradigmes intégrés et prise en charge des outils d'analyse open‑source.
- Support multimodal : acquisition synchronisée fNIRS + EEG ; compatible TMS pour le suivi hémodynamique induit par stimulation.
- Hyperscanning : prise en charge de l'acquisition synchronisée multi‑appareil pour les expériences en neurosciences sociales.