音频发生器和分频器在诱导发生α和θ脑电波方面的应用的制作方法

文档序号:1123962阅读:691来源:国知局
专利名称:音频发生器和分频器在诱导发生α和θ脑电波方面的应用的制作方法
技术领域
本发明涉及音频发生器和分频器的用途,尤其是涉及它们在加强大脑的感知、记忆、思维中的应用。
背景技术
脑是人类为适应生存需要而发展起来的特殊器官,其主要任务是收集机体内外环境的信息,经过对信息的加工,作出适应环境和有利于生存的决策和反应。外部环境的信息是多种多样的,以光、声、化学成分、机械压力、温度等不同形态表现的,经感受器官细胞或神经末稍将不同能量形式的信号转变为神经电脉冲,这样的电信号可通过脑电图的测量获得,记录到的脑电信号振幅在50-100微伏,脑电图中包含有多个频率成分,一般划分为四个波段,δ波1-3次/秒,在丘脑非特异性传入系统功能不全时出现,受药物作用影响时也能出现。θ波4-7次/秒主要在睡眠状态时出现。α波8-13次/秒,清醒而静息松弛状态时出现。β波14-30次/秒,多在燥奋状态时出现。
可以看出这些节律及其变化与神经系统的整体状态有关,特别是睡眠与觉醒的转换与神经系统的调控有关。在睡眠时,为了减少能量的消耗,使神经得到休生养息,皮层神经元整体的兴奋性降低,由于阻断了感觉的传入,相邻神经元同步化趋势增强,扩大了同步化范围,因此在深睡时出现高幅慢波,这一神经元群的活动特性适应于睡眠状态的要求。觉醒后,脑处于接受信息的状态,当外部信息传入后,引起脑内活动的加强,并且不同部分脑区间相互竞争,出现脑内活动在时空上的快速变化。呈现出α波。
反之,为了创造一个良好的工作、学习环境,应保证大脑处于一个相应脑电波的状态。如最好的学习工作环境是在清醒而松弛静息的状态,即处于α脑电波的状态。最好的睡眠环境是神经得到休生养息的状态,即处于θ脑电波的状态。那么如何来调控大脑的状态使其产生出所需的脑电波呢,目前采取服用营养脑神经的滋补品,来调节脑功能。可是其作用结果如何,确是众说纷纭,莫衷一是,很难说清楚。现在也有个别发明者直接给大脑施加一个固定值的α波,但从傅立叶变换可以得知,在如此低的频率下频谱分量是很丰富的,在一个方波中包含有很多个正弦波,因此与中心节律的误差就会很大,而且每个人对中心节律的接受程度是不同的,不能用一个固定的值施加于整个人群,不同的人适合不同值的α脑电波。因此寻找能给大脑施加一个具有刺激性的低频波进行诱发所需脑电波的方法,使大脑直接进入发生所需脑电波的状态是当务之急。
音频发生器是一种比较普遍而易得到的仪器,用于发生声频范围内的波,对脑神经细胞有一定的刺激作用。如能利用该仪器来诱导发生α和θ脑电波,将受到人们的欢迎。

发明内容
本发明要解决的技术问题是利用音频发生器和分频器快捷、可靠地诱导发生α和θ脑电波。
诱导发生α和θ脑电波是将音频发生器和分频器串联,在音频发生器和分频器的输出端,各连接一个耳机,插入耳中,给左耳和右耳各输入一个声波,使2个声波的频率差为α脑电波的频率或θ脑电波的频率。每天定时进行诱导,经一定时间后,每天大脑会按时发出相同的脑电波。
以上发明在一部分人体上进行了试验,试验结果如下1. 企业员工,女,30岁,工作时容易疲劳,精力不易集中,经常发生差错,应用了由本发明方法制成的α和θ脑电波诱导发生仪15天后,α波有了明显的增加,α/β增加了20%,在工作时能集中精力,下班后能感到轻松感。
2. 企业员工,男,35岁,每次使用α和θ脑电波诱导发生仪,20分钟,应用20天后,测量脑电图得到α波明显增加,α/β增加了10%,工作时感到精力旺盛。
3. 政府公务员,男,42岁,每天下午感到身体疲惫,夜间睡眠很浅,早上不易清醒,后来使用了α和θ脑电波诱导发生仪,每天上班前和睡眠前各使用15分钟,上班前诱导α脑电波,睡眠前诱导θ脑电波,结果每天下午感觉不到疲惫,早上能轻松起床。
4. 中学生,女,17岁,课堂上听讲时间稍长,就不能专心,虽眼睛望着黑板,却双目无神,大脑一片空白,晚上复习功课时,头脑昏昏沉沉,烦燥不安,学习效率低。使用了α和θ脑电波诱导发生仪30天后,α/β增加了60%,听课时精力集中,记忆力明显增强,疲劳感消失了。
实践证明,本发明能可靠地诱导发生α和θ脑电波,方法简单,实用,见效快。


附图1为大脑在不同兴奋状态下的脑电图;附图2为本发明音频发生器和分频器在诱导发生α和θ脑电波方面的应用的实施原理图。
具体实施方法人耳能听到的声音范围为30-20000Hz,对声音的分辨能力为≥20Hz,为了使大脑能感受到α波和θ波的刺激,如图2所示,可使用音频发生器1加分频器2,把声音频率范围调到能听到的范围,并使左、右两耳的频率不相同,其频率差为α波或θ波的频率,即(4-7,8-13Hz),如左耳为100Hz和右耳为110Hz,二个声音的频差为α脑电波的频率。然后把二个声音分别传送到左耳机(3)和右耳机(4)。当大脑受到这二个波的刺激后,因为频差在20Hz以内,分不出是两个声音,以为一个声音,但作用在大脑的频差是在α波或θ波的范围内,如同单独给大脑施加一个α波或θ波一样,因此诱导一段时间后,大脑会在相同的条件下发生α波或θ波。所以可以利用调节音频发生器的调控器来实现,但由于调好的声音频率会随时发生飘移,使频差改变,脱离α波和θ波的频率范围,因此在音频发生器中设有锁相环频率跟踪电路,声波的波幅与相位存在相应的关系,当一个声波之频率变化,通过自动调节波幅的大小,使振荡回路参数改变,使另一声波的频率也跟随改变,保证频差精度<1Hz。
权利要求
1. 音频发生器和分频器在诱导发生α和θ脑电波方面的应用,其特征为将音频发生器和分频器串联,在音频发生器和分频器的输出端,各连接一个耳机,插入耳中,给左耳和右耳各输入一个声波,使二个声波的频率差为α脑电波的频率或θ脑电波的频率。
全文摘要
音频发生器和分频器在诱导发生α和θ脑电波方面的的应用,涉及音频发生器和分频器的用途,本发明提供了它们在快捷、可靠地诱导发生α和θ脑电波方面的应用,此法将音频发生器和分频器串联,在音频发生器和分频器的输出端,各连接一个耳机,插入耳中,给左耳和右耳各输入一个声波,使二个声波的频率差为α脑电波的频率或θ脑电波的频率,每天定时诱导,经过一段时间后,大脑会在相同时间内发生α或θ脑电波,此法用于增强感知、记忆、思维过程中的脑功能。
文档编号A61N1/00GK1327856SQ01120548
公开日2001年12月26日 申请日期2001年7月20日 优先权日2001年7月20日
发明者朱新刚 申请人:朱新刚
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