Способ управления функциональным состоянием человека
Изобретение относится к области медицины, а именно к нейрофизиологии.
Способ позволяет управлять функциональным состоянием человека. Для этого осуществляют воздействие сенсорным сигналом, который модулирован частотами электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Предварительно регистрируют ЭЭГ в стандартных отведениях у человека, находящегося в функциональном состоянии, которое предполагается у него же воспроизводить, рассчитывают ее спектральную плотность, выделяют по всем отведениям кластеры локальных спектральных максимумов, лежащих в пределах частотных интервалов шириной 0,1-0,4 Гц, рассчитывают среднюю частоту и суммарную амплитуду каждого кластера и формируют модулирующий сигнал в виде последовательности периодических составляющих, частоты которых равны рассчитанным, а длительности генерации пропорциональны суммарным амплитудам. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл.
Изобретение относится к области психофизиологии, точнее к способам оценки, целенаправленного изменения и поддержания желательного функционального состояния (ФС) человека. Оно может быть использовано для снижения его утомляемости, повышения устойчивости к стрессовым нагрузкам, улучшения засыпания и сна, повышения работоспособности, обучаемости и других возможностей человека. Известно, что ФС относительно устойчивое состояние, характеризующееся совокупностью психофизиологических показателей человека, своеобразный "фон", на котором (или относительно которого) осуществляются конкретные виды деятельности труд, обучение, творчество, отдых. Оптимальная настройка ФС на какую-либо деятельность резко повышает ее эффективность. Одним из главных показателей текущего ФС человека являются спектральные характеристики биопотенциалов его мозга (электроэнцефалограммы ЭЭГ), отражающие, в частности, энергию различных периодических составляющих ЭЭГ. Известны способы воздействия на ФС человека с помощью световых и звуковых стимулов, организованных с учетом характеристик ЭЭГ. Однако эти способы не позволяют эффективно управлять ФС, так как имеют один или несколько из перечисленных ниже недостатков: а) используют характеристики ЭЭГ, усредненные по множеству людей; б) не учитывают степень выраженности (амплитуду, энергию) различных периодических составляющих частотного спектра ЭЭГ; в) используют для воздействия на ФС звук и/или свет, частота модуляции которых, лежащая в диапазоне ЭЭГ (0,5-30 Гц), при переходе от одной частоты к другой меняется непрерывное г) не учитывают существенную разницу характеристик ЭЭГ, отводимых от разных точек над корой головного мозга. Однако установлено, что каждый человек имеет свою индивидуальную, неповторимую картину ЭЭГ. Поэтому воздействие на ФС по усредненным характеристикам мало эффективно. Локальные частотные максимумы спектра ЭЭГ могут отличаться по амплитуде в десятки раз (фиг. 1), и неучет этого также снижает эффект воздействия на ФС. Установлено, что спектры ЭЭГ для качественно разных ФС (например, спокойного бодрствования, расслабления и сна) имеют выраженные локальные максимумы, отличающиеся всего на единицы или даже доли Гц (фиг. 1, 2 и 3). Поэтому при непрерывном изменении частоты модуляции звука и/или света (так же, как и при действии по усредненным характеристикам) возникают противоречивые по своему эффекту воздействия на ФС, нейтрализующие друг друга или даже дающие эффект, противоположный желаемому. Спектральные характеристики ЭЭГ в одном и том же ФС, но в разных отведениях значительно отличаются, что выражается, например, в распределении и количестве локальных максимумов ( фиг. 2). Поэтому спектральные характеристики ЭЭГ в одном-двух отведениях могут дать искаженную картину частот и энергии доминирующих периодических составляющих интегральной активности мозга в данном ФС. Способ воздействия на ФС человека с помощью световых и звуковых стимулов, организованных с учетом усредненных характеристик ЭЭГ, реализован в устройстве "lQ-9110" фирмы INNERQUEST СО. США. Это устройство генерирует набор из 22 программ, каждая из которых представляет собой последовательность периодических сигналов, модулирующих звук и/или свет. Модулирующие сигналы воспроизводят усредненные по множеству людей частотные спектры ЭЭГ в различных ФС, причем переход от одной частоты модуляции к другой осуществляется путем непрерывного изменения частоты, а энергия периодических составляющих не учитывается. Таким образом, способ, реализованный в этом устройстве, обладает по крайней мере тремя из указанных выше недостатков. Целью настоящего изобретения является повышение эффективности управления ФС человека за счет устранения описанных недостатков. Поставленная цель достигается индивидуальным управлением ФС конкретного человека (индивида) на основе характеристик спектральной плотности его собственных ЭЭГ, предварительно зарегистрированных в желаемом им ФС. При этом используется многоканальное отведение ЭЭГ для получения интегральной характеристики активности целого мозга в данном ФС (спектрального ЭЭГ-портрета ФС). Способ состоит из последовательности операций, которая разбивается на 3 этапа: построение ЭЭГ-портрета ФС; синтез по этому портрету модели модулирующей (управляющей) последовательности периодических сигналов; использование последней для индуцирования желаемого ФС. Сначала индивид с помощью отработанных методик (аудио-визуальной стимуляции, массажа, физических упражнений, медитационной техники, фармакологических и иных воздействий, в том числе известных только самому индивиду) вводится или же спонтанно попадает в желательное для него ФС - активацию, глубокое расслабление, медитацию, сон и т. п. Критерии желательности ФС могут быть либо субъективными самооценка и отчет индивида, либо объективными качество выполнения тестов, значение некоторого показателя. При достижении желаемого ФС регистрируют ЭЭГ в 8-10 отведениях ( лобных слева Fs и справа Fd, центральных Cs и Cd, теменных Ps и Pd, затылочных Оs и Od, височно-теменно-затылочных -ТРОs и TPOd). Затем с помощью обычного компьютерного спектрального анализа получают характеристики спектральной плотности S для всех отведений ЭЭГ. На фиг. 1 показаны характеристики S индивида NN в отведении Fs для трех ФС начальной фазы сна (1), глубокого расслабления (2) и спокойного бодрствования ( покоя) с закрытыми глазами (3). По всем отведениям ЭЭГ на кривых S определяют частоты и амплитуды локальных максимумов. На фиг. 1 выделен один из таких максимумов кривой S сна на частоте 5,2 Гц и с амплитудой 1,73 мкВ/Гц. Дальнейшие шаги в построении ЭЭГпортрета ФС основаны на обнаруженном авторами явлении кластеризации локальных максимумов кривых S для разных отведений ЭЭГ. Оно состоит в объединении максимумов в компактные группы, лежащие в узком частотном интервале 0,1-0,4 ц. Образование таких кластеров может служить признаком вхождения центральной нервной системы в относительно устойчивое ФС, так как в переходных состояниях кластеры расплываются. Фиг. 2 иллюстрирует это явление для ФС покоя (А) и начальной фазы сна (В). В одной строке расположены максимумы 5 отведения ЭЭГ, указанного слева в той же строке. Видно, что подавляющее большинство максимумов объединяется в кластеры каждый из них обведен замкнутой кривой. Кластеризация позволяет: а) найти компактную характеристику, отражающую интегральную электрическую активность мозга в определенном ФС ЭЭГ-портрет ФС, б) найти простую процедуру построения ЭЭГ-портрета. В ЭЭГ-портрете ФС каждому кластеру ставятся в соответствие 2 значения: средняя частота (fm) и суммарная амплитуда ((







Формула изобретения
1. Способ управления функциональным состоянием человека, включающий сенсорные воздействия, модулированнные сигналами с частотами электроэнцефалограммы, отличающийся тем, что для формирования модулирующего сигнала предварительно регистрируют в стандартных отведениях электроэнцелофалограмму человека, находящегося в функциональном состоянии, которое впоследствии предполагают у него же воспроизводить, рассчитывают ее спектральную плотность, выделяют по всем отведениям кластеры локальных спектральных максимумов, лежащих в пределах частотных интервалов шириной 0,1-0,4 Гц, рассчитывают среднюю частоту и суммарную амплитуду каждого кластера и формируют модулирующий сигнал в виде последовательности периодических составляющих, частоты которых равны рассчитанным, а длительности генерации пропорциональны суммарным амплитудам. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для различных функциональных состояний индивида формируют набор модулирующих сигналов, который фиксируют на носителях информации и используют для индуцирования и поддержания избираемых им состояний.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5