脑控原理
-五年级下册数学练习与测试答案
脑控技术
(
修改二版
2012
年
05
月
08
日
)
前言
随着
20-21
世纪的科学技术的的发
展,
人类迎来了崭新的篇章。
科学家对大脑研究已经有
了重大的突破,
人类已迎来了新一个划时代的重大发明与发现——那就是
人类进一步的掌握
了脑科学和神经科学、生物控制论,人类已迈向高速智能化的趋势发展
。
本书属于科普书籍,主要通俗
的讲解脑控技术的控制方式、控制对象、原理、功能、技术
示例、影响(社会、军事,国
家)
、以及防治与简单的判断是否控制、对人的建康影响。及
讲
述脑控技术的可行性、通用性、应用价值等。
说明
本文档不承担任何责任,请阅读者慎读!
注意:本文档是第
2
版
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正文
大脑控制技术
控制方式:
有线式
(
接触式
)
、无线式
(
感应式
)
。
1
.
p>
有线式:
通过脑电监测仪完成对脑信息获取,并由计算机调用专业编
写的波形库,
检验要翻译的信号,
非常类似于现在的语音控制功
能的处理原理,
但要求高些。
将大脑皮层
与刺激电极相连(贴合等其他方式)
,并将电子计算机的数字信息转化为生物信息,及
脑电
波信息交由第三方设备,由电极诱导出生物信号,被神经中枢所感知。
2
.
无线式:
通过利用无线电的反射性来获取脑部波形信号,非常类似于
RFID
(射频识
别技术)
的反向射散目标源信息的原
理,
我们的生物电信息会被迎来的无线电,
所携带反射
回去,信息处理办法和上面一致。控制则是由无线电对中枢神经的感应来实现的。
控制对象:
人对物、人对
人、物对人,目前大致就这三种控制类型。
1
.
人对物:
人对物主要利用人的脑电波经机器翻译成控
制指令,用思维直接控制外界
物体,如:脑控汽车,脑控模型飞机。
2
.
人对人:
< br>A
方通过机器间接实现对
B
方的
直接控制。
3
.
物对人:
通过机器的自动化系统直接实现对
B
方的直接控制。
无线式
原理
(本文档仅介绍该项)
:
简介:无线式脑控技术,基于计算机软件学、无线电学、生物学、神经科学、通讯学、等
系统的工程学领域研究的技术,是一项复合而又复杂且耗钱的综合技术,正因为看到该工
程技术的光荣前景而研究出来的便利,可行技术。下面将介绍该工程的所有流程及其原理,
p>
及其相关问题。
控制说明示意图
:
任务执行流程:
操作员或计算机
接收端
人
机
交
互
发送端
目标
控制原理示意图:
接收:
由于入射信号会经脑区,由于信号经过神经中枢,中枢的信号会搭载(调制)
控制<
/p>
:通过低频进行
“
耦合
< br>”
。将信息由计算机输出,调制在天线上发射到指定位置,从
而来达到控制的目的。
无
线
p>
脑
机
控
制
系
统
反射信号
发射信号
在入射电波上,探测器会接
收反射电波,将其中的信息(脑电波)还原(解调)出
来,由计算机进行解译。输出直观
的信息(由于电磁波具有反射性)
。
应用(数据)层及(通讯、控制层)视图:
应用层
发送:
应用层数字信息转化成模拟信息
接收:
控制层传回模拟信息
,,
数字化其中的信息,翻译内容按要求汇报操作员
控制层
发送:
首先确定目标位置,确定目标状态,确定辅助信息,准备就绪将模
拟信号发送到目标区
域,确定是否成功控制。
接收:
捕获
目标状态,捕获辅助信息,准备就绪将获取目标脑电波信息,
并将模拟信号处理,传给应
用层计算机程序由他决定;
控制原理总结:
< br>定位、反射生物信息、感应给生物体;
无线电传输层
视图:
p>
电磁波说明
:
通过天线产生与生物电磁频率
(
0.5HZ-50HZ
之间的电磁频
率)
相当的电磁波,
对神经中枢进行信息感应耦合实现的控制。
传递的信息可以抑制和控制自身的思维信息,
如:
情绪、动作、神态、记忆力、逻辑能力等,也可以由外界传递信息,改变自身的听觉信息、
情绪、动作、神态、记忆力、逻辑能力等。
<
/p>
资料文字
:
低频电磁波可以和人的大脑工
作频率
(
0.5
~
40
赫)
一致,
从而进行意识的控制。
人的大脑波可分为四组:茁波(
13
~
35
赫)控制人的正常活动,琢
波(
8
~
12
赫)控制人的
学习和注意力,
兹波(
4
~
7
赫)控
制人的想像力,啄波(
0.5
~
3
p>
赫)控制人的睡眠。来自
极光电喷流的这些高强度的甚低频电磁波进
入大脑后,
不仅可以起到控制对方的意识、
破坏
其思维的目的,更有甚者,强大的
60
赫的频率可以破
坏
DNA
,减弱人的免疫能力。
以上是对各个波段的生物学效应的说明,
通过对无线信号的模拟与调制,
实现对生物体信息
感应。<
/p>
超低频
/
极低频
电磁波性质
:
极低频:
3-30Hz
极长波
100kkm-10kkm
超低频:
30-300Hz
超长波
10kkm-1kkm
优点:传输衰减小(每
1000
公里(
KM
)总体仅
有很小衰减,
(衰减大小与波长、功率大小