Последний раз редактировалось Евгений Машеров 23.01.2019, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Конечно. Считать бесконечным проводящим пространством можно либо в порядке грубого приближения, либо в опытах с "гидроЭЭГ", когда испытуемый плавал в ванне с проводящей жидкостью, проводимость взята примерно равной проводимости тканей мозга, были такие эксперименты в "золотой век ЭЭГ". Сколько-нибудь реалистичные модели учитывают бесконечное сопротивление за пределами скальпа, более реалистичные - разное сопротивление оболочек мозга, попытки учесть сопротивление отдельных участков ткани мозга (оценив, скажем, по МРТ) и рассчитывать при помощи МКЭ были, но, похоже, существенного улучшения сравнительно с учётом только резко отличной проводимости оболочек не дало.
-- 23 янв 2019, 21:53 --
Частоты я назвал. "Конвенциональная ЭЭГ" это 0.5Гц-35Гц, теперь часто до 70Гц, в родственных ЭЭГ методиках, например, ВП - до килогерц. То есть ёмкостной проводимостью, как правило, пренебрегаем, как и магнитными эффектами (вернее, само по себе магнитное поле регистрируемо, это МЭГ - магнитоэнцефалография, но аппаратура пока редкая, жидкий гелий дорог, а вот ЭДС от магнитного поля за пределами влияния, не радио). Источников намного больше, чем электродов. Задача заведомо некорректная. Подходов несколько. Регуляризация (на этом построен метод LORETA), или искусственно ограничиваем число источников (тут тоже варианты - либо мы изучаем процесс, в котором точно известно, где может генерироваться сигнал, скажем, это вызванный потенциал на свет, и известны ядра и структуры коры, которые участвуют, и мы априори задаём, что диполи только в них, или же мы пытаемся, ограничив число дипольных источников, даже и до одного, рассчитать для всех моментов времени, но те, в которых не выявляется один доминирующий источник, а остальные на уровне шума, не рассматриваем - это упомянутый выше BRAINLOC, работает, разумеется, там, где действительно есть основания искать один мощный - скажем, высокоамплитудная дельта-активность или эпиразряды).
|