本技术公开了一种多靶点时间干涉电刺激方法、系统、设备及程序,所述方法包括:将电极连接至被试头部;其中,所述电极包括2个返回电极和多个输入电极;所述返回电极包括第一返回电极和第二返回电极,以被试头部中心点为原点,以穿过头部中心点的第一返回电极和第二返回电极的连接线为X轴建立坐标;通过调整所述输入电极与距离最近的返回电极之间的角度调整刺激靶点沿Y轴方向的位置;其中,Y轴垂直于X轴;通过调整所述输入电极的激励幅度调整刺激靶点沿X轴方向的位置。通过本公开的处理方案,可以解决现有技术中刺激靶点单一、电极位置调整频繁以及电极数量较多等问题。
背景技术
神经和精神类疾病已成为全球疾病负担的主要组成部分,其比例达到28%,超过了心血管疾病和癌症。因此,对重大脑部疾病的诊断和治疗需求变得尤为迫切。近年来,神经调控技术在神经系统疾病的康复与治疗领域发挥了重要作用。其中,经颅电刺激是一种常见的非侵入性神经调控方法。
随着神经调控技术的发展和临床治疗神经疾病的需求增加,传统的单靶点电刺激技术已难以满足要求。传统经颅交流电刺激技术(tACS)在刺激大脑时,由于人体组织的电学特性随频率变化,在其常用的低频刺激(如100 Hz左右)下,生物组织电导率低、相对介电常数大,不利于刺激电流传导和诱导电场深入,导致刺激区域多集中在大脑皮层表面,难以触及如基底前脑、丘脑、海马、杏仁核和下丘脑等深部脑区,且存在非靶点区域受电流扩散影响而受损的问题。
时间干涉技术(TI)是通过两种或两种以上具有一定频率差的高频信号在特定位置产生低频包络信号的技术,低频包络信号的频率等于这两种高频信号的频率差。近年来,有研究者将时间干涉技术与经颅交流电刺激相结合,提出了时间干涉经颅交流电刺激技术(TI-tACS)。原理图如图7所示,该技术利用高频信号向脑深部区域传送多个电场,并在脑深部特定区域产生低频包络电场,从而对深层神经元进行去极化或超极化的调控。
然而,当前TI-tACS技术仍面临一些挑战,例如其刺激策略多局限于单靶点刺激,在实际应用中,由于不同患者或同一患者在不同治疗阶段可能需要刺激不同位置的靶点,常常需要频繁改变电极位置来调整刺激靶点,这不仅给患者带来身体上的不适,还增加了操作人员的工作难度和工作量。此外,目前的技术在实现多靶点刺激时,往往需要较多数量的电极,这使得系统复杂且成本较高。因此,迫切需要一种新的电刺激方法和系统,能够实现多靶点刺激且靶点位置可动态调整,同时减少电极使用数量和操作复杂性。
实现思路