公司简介

Company Profile

北京研康医学研究院

公司是一家以脑机接口研究为向导,独立研发脑机接口领域应用的一家高科技公司。

我们以“专业、诚信”作为经营理念,注重产品质量和售后服务,及时反馈客户意见,在厂家和用户间形成了良好的沟通桥梁。严谨的工作态度和高效的工作方式为我们赢得了客户的信任。我们坚信与客户之间建立起来的信赖关系是公司的宝贵财富。

我们的用户包括了心理学、认知神经科学、人工智能、生物医学工程、生物物理科学、神经语言学等实验室。一直以来我们非常重视前端的研究和后端的技术支持,设立了专门的技术和理论支持人员,为客户提供操作培训、技术支持和理论指导,将新的研究方法和理念传达给用户。

在人才管理方面秉承“为价值搭建舞台”的理念,充分发挥每位员工的积极性和创造力,并以此形成了公司的核心竞争力,并朝着更为专业化、技术化、年轻化的方向不断迈进。

产品展示

Product Showcase

脑电采集系统
肌电采集系统
近红外脑功能成像
眼动分析系列
脑电系列

无线EEG/ERP脑电采集系统

脑电系列是一款高导联、高性能的电生理信号采集系统,可同步采集头皮脑电(EEG)、皮层脑电(ECOG)、高密度肌电(HD-EMG)、肌电(EMG)、心电(ECG)等电生理信号,提供全面的神经活动观察和分析能力。系统支持光学、声学等多种标签方式,能够灵活地记录和标记实验中的事件和刺激,帮助研究人员更准确地分析神经信号与外部事件的关联性。

功能特点

无线便携

采用穿戴式设计,方便开展移动脑电测量

体积小、重量轻、续航长,适合长程脑电检测

多人多模态

可配合眼动、肌电、近红外、经颅磁等外部设备

多设备同步采集,实现超高精度事件同步,实现多人脑电超扫

使用模式

iRecorder无线脑电采集系统具备多种采集模式,包括脑电、肌电在内的独自使用和组合使用,更兼有无线、有线的信号传输方式。

无线脑电采集

iRecorder无线脑电采集系统具备多种采集模式,包括脑电、肌电在内的独自使用和组合使用,更兼有无线、有线的信号传输方式。

有线脑电采集

设备兼容USB有线测量模式,确保脑电信号高质量传输,实现复杂环境下的脑电信号高精度采样,采样率最高可达2000Hz。

肌电采集

通过自主研发的多功能信号转接模块,用户可以快速测量任意部位表面肌电信号,实现移动状态下的连续肌电测量。

肌电-脑电联合采集

借助TriggerBox事件同步盒,用户可开展多人、多模态信号采集,可轻松实现脑电与肌电信号的联合采集,实验方案的设计灵活多变。

刺激与采集软件

iRecorder无线脑电采集系统具备独立的数据采集软件,同时支持PC端和移动端数据采集,软件兼容E-prime、Presentation、Matlab等刺激呈现系统,支持EEGLab、BCI2000等工具包和多种ERP实验。

eConScan数据采集软件(PC端)

eConScan数据采集PC端软件

eConScan数据采集软件(Android端)

eConScan数据采集安卓端软件

可支持多种场景的采集:

实验室场景

实验室场景

室外场景

室外场景

居家场景

居家场景

办公室场景

办公室场景

应用领域

脑科学研究

脑机接口技术是大脑和外部设备之间创建的直接连接通路,是全面解析认识大脑的核心关键技术,是国际脑科学最前沿研究的重要工具。NeuroSci操作简单、使用灵活、性能卓越,对脑科学研究、类脑人工智能、类脑计算与人工智能相关新技术的发展起到积极的推动作用。

脑卒中患者康复训练

脑卒中患者发病后一般会出现肢体的运动障碍,损伤的神经可以通过基于脑机接口的主动式康复疗法进行重塑。NeuroSci能够为脑卒中患者的神经康复提供更可靠的脑电数据,结合视觉诱发、外骨骼手实现患者主动运动意识下的神经运动闭环反馈,重塑神经运动环路,加速康复进程。

神经系统疾病诊断

脑机接口技术在神经系统疾病的诊断和治疗过程中起到至关重要的作用,以癫痫为例,NeuroSci可实现脑电信号在日常舒适穿戴的高质量采集与处理,有助于推进基于头皮脑电的癫痫预警技术走向实际应用,同时能够对癫痫的诊断、检测和治疗起到积极的推动作用。

儿童认知训练

NeuroSci可以应用于自闭症儿童认知训练,旨在通过高精度非侵入式脑机接口技术,对增强儿童脑功能、锻炼语言功能和认知能力都有显著的效果。提升儿童脑功能,从内而外催化认知能力和社交沟通能力,为行业提供高科技康复新路径,赋能康复师和家长。

⽶尤伏 EMGbased-sDI

分布式肌电采集与分析系统

EMGbased-sDI分布式肌电

EMGbased-sDI 是⼀款实时采集表⾯肌电信号和动作信息,并结合场景分析的软硬件系统。

可穿戴

可穿戴

2通道/块

2通道/块

⽆线通讯

⽆线通讯

⾼频采样

⾼频采样

惯性动捕

惯性动捕

视频采集

视频采集

采集端参数

单个模块体积/mm
37*26.5*15.5
重量/g
16.59
续航时长
4h
采样率/sps
500/1K/2K/4K
系统噪声/uVrms
≤1.6
共模抑制比/dB
>110dB
通频带/HZ
20~130/20~260/20~450/10~850
同步性/ms
<0.5
加速度
采样率/sps
100、125、250、500
量程/g
±2、±4、±8、±16
角速度
采样率/sps
100、125、250、500
量程/g
±250/±500/±1000/±2000

运动科学

为研究⼈员提供⼀种⽆创实时监测肌⾁活动的⼯具,⽤于研究肌⾁在运动中的协作模式,⼒量⽣成机制,疲劳发展过程等,从⽽揭⽰运动机能的⽣物学基础。

通过分析肌电数据,量化训练效果,验证训练⽅法的有效性。

运动科学
康复医学

康复医学

为研究肌⾁功能障碍的机制和康复效果的评价提供了重要⼯具。

可以精确地记录和分析患者在康复过程中的肌⾁活动变化,评估不同康复⼲预措施的疗效。

⼯业⼯程

为研究⼈机交互、⼯作负荷评估和作业流程优化提供了新的视⻆。

科研⼈员通过分析⼯⼈的肌电信号,探究不同⼯作条件下的肌⾁疲劳和应激反应,进⽽指导⼯业设计和作业标准的制定。

⼯业⼯程
⽶尤伏 EMGbased-sHD

⾼密度肌电采集与分析系统

EMGbased-sHD⾼密度肌电

提供16+、32+、64+、128+等多通道的配置选择,提供柔性可扩展、不同尺⼨电极⽚,满⾜不同测试需求。

采⽤⽆线通讯,具有⾼频采样、易便携的特点,满⾜多种环境下的信号采集,提供⾼质量的⽣理肌电信息。

便携采集

便携采集

⻓效续航

⻓效续航

多通道定制化

多通道定制化

强抗⼲扰能⼒

强抗⼲扰能⼒

集成多种信号采集

集成多种信号采集

⾼保真信号传输

⾼保真信号传输

设备信息

尺寸:150x82x36/mm
采样率:250/500/1K/2K/4K(Hz)
电池容量:4h
噪声:<10 μV/g
分辨率:24bit
输入范围:-2.5V ~ +2.5V
通讯方式:USB、WIFI2.4GHZ
数据存储方式:SD卡
数据同步精度/时间精度:1ms
共模抑制比:≥110dB
硬件增益:最大24倍
工作时长:6h

应⽤领域

运动科学、体育、⼈体⼯学

运动科学、体育、⼈体⼯学

分析运动员的肌⾁活动,优化训练⽅法和提⾼运动表现,帮助理解神经肌⾁疾病的发⽣机制。

诊断、康复训练

诊断、康复训练

诊断肌⽆⼒,肌⾁萎缩等疾病,监测患者的肌⾁活动,指导康复治疗和评估治疗效果。

假肢及辅助设备设计

假肢及辅助设备设计

基于肌电控制的智能假肢,运动功能辅助,远程设备控制,⾝份验证等。

便携式近红外脑功能成像装置

超60通道·全脑覆盖·可穿戴设计·无线传输·超微光技术·雪崩二极管(APD)·超高灵敏度

30 秒调试出全脑信号

无线传输 同步数据传输

730 宜波长检测技术

35 分贝超静音技术

与台车结合变成移动落地式

一站式数据分析软件

全脑覆盖 多人多脑区同步检测运动区和枕叶也可获得优质信号

科学研究模块,预置研究模板,支持自定义灵活设计

超微光技术搭配APD雪崩二极管

分时采集

发射:24 接收:16
光源-典型波长:二波长 730nm,850nm
检测通道:63
探测器:雪崩二极管(APD)
输出功率:≥50mw
采样率:全通道测量时不低于11Hz
光源:LED固态光源 安全可靠
采集方式:分时采集法
灵敏度≤0.5 pW
动态范围:≥100dB

多模态联用方案

fNIRS+核磁共振联用

提供了专用的核磁联用光纤,支持fNIRS与fMRI开展同步检测。

fNIRS+经颅磁联用

随时检测TMS治疗过程中脑血氧变化,精准评估TMS刺激治疗效果。

Hyperscan 多人同步采集

产品抗干扰、高灵敏度、高通道等特点,适合于多人同步采集。

fNIRS+脑电联用

脑电时间分辨率与近红外脑功能成像的空间分辨率,两者优势结合互补,这样就可以更全面提供脑功能活动信息。

fNIRS+步态联用

可穿戴设计,更高生态效度,真正边走边测。适合运动康复评估、认知行走双任务脑功能检查评估等真实运动场景。

fNIRS+tDCS联用

可以在进行电刺激的同时采集大脑的活动,让研究者能够轻松实现自己的研究意图,深入探讨脑与电刺激的关系。

fNIRS+VR联用

使得研究人员能够更好地理解个体在虚拟现实中的认知和情感体验,有助于开创新的研究和应用领域。

fNIRS+眼动仪联用

能够更直观地反映受试者视觉行为指标与神经认知水平的关联,从而更全面地理解认知过程和行为表现。

一站式近红外脑成像数据分析软件

不用编程 轻松一点 即可生成高水平论文所需文字图片

运动伪迹

识别与校正

三维图像

融合显示

一般线性模型

GLM分析

脑激活响应

组块分析

静息态/任务态

脑网络连接分析

个体和群组

水平分析

超扫描

小波相干分析

批处理

分析更加快捷

眼动分析

桌面式眼动分析系统

桌面遥测眼动仪采用基于人眼三维模型的注视点追踪算法。

无需固定头部,即可在55cm—80cm范围内精准计算注视点,搭配眼动分析软件可支持各类实验室场景下的眼动分析需求。

高频率,满足研究需求

支持自由头动

轻便,安装简易

贴心的售后服务支持

开发与OEM支持

眼镜式眼动仪配件可以搭配定制化眼镜使用,适合多种应用场景,可以在记录眼动数据的同时通过前景摄像头拍摄视频,为在真实世界中的人类行为学研究提供深入客观的记录工具。

通过分析测试者的眼动数据,为来自阅读研究、心理学、神经生理学、意识科学,市场研究和可行性测试的团队和研究人员提供可视化热图、注视轨迹图、透视图等分析工具,提供二十余项包括瞳孔直径、注视点数据、眼跳数据、眨眼数据等原始数据。

频率120Hz

注视精度0.5°

使用距离40cm-∞

追踪视角范围
水平82°,垂直60°

内置音频麦克风

系统延迟小于10ms

眼动分析系统

眼镜式眼动分析系统

VR 虚拟现实眼动分析系统

全视场角追踪:追踪范围达到人眼转动的极限,可无死角覆盖整个VR显示屏幕

高精度:达到国际领先水平<0.5°

配件可手动拆装

低延迟:采样频率100-240Hz

可定制视力矫正镜片

VR眼动分析技术:

集成式与可拆卸式两种技术方案可供选择。

120hz/240hz采样率满足绝大多数研究需要。

1点校准,3点校准与9点校准可供选择。

首个融合虹膜识别的VR眼动跟踪解决方案。

可适用于佩戴眼镜的用户

良好的开发者支持与售后服务,确保使用得心应手

提供实时监测软件,把控用户实验过程

大视角追踪与滑移补偿算法确保数据准确性与追踪鲁棒性。

眼动分析软件

交互逻辑简易,5分钟学习成本

支持实时监控用户注视情况

实验编排管理便捷,支持拖拽与批量添加实验材料

多种校准方案,适用于老人、婴儿、色盲等不同人群

一键统计经典眼动指标

支持眼动分析指标定制

功能服务
结构管理
实验设计
校准方案
报告生成
实验录制
分屏观察
数据支持
可视化结果
分析系列产品应用

心理与认知研究

心理与认知研究

心理与认知研究

心理与认知研究

心理与认知研究

心理与认知研究

心理与认知研究

心理与认知研究

实验室建设方案

laboratoryConstructionPlan

①、科研实验室建设

多模态脑电科研实验系统

多模态脑电教学实验系统包括 4 个功能模块:实验范式编辑与管理、多模态数据采集与同步、多模态数据管理与分析、多模态算法结果呈现。

实验刺激编辑与管理模块以便捷、低门槛为目标,通过直观简单的 UI 编辑操作即可实现复杂的心理学实验范式,同时支持代码插件提供更高阶的流程控制。

实验刺激流程与多模态数据采集强耦合,系统目前支持脑电、眼动、心电、面部表情、语音等多种神经-生理-行为数据的同步采集。

支持多模态数据的预处理与特征提取,支持人工智能算法的接入实现实时的生理状态检测,如情绪识别、运动估计、疲劳检测、注意力检测等的实时呈现。

系统为心理学、神经科学、生物医学、广告设计等学科提供一站式解决方案。

【 产品适用场景 】

辅助神经科学教学与研究

通过提供高质量的多模态数据,有助于研究人员更深入地理解大脑在不同状态和任务中的神经活动,进而为神经科学领域的研究提供有力支持。同时,实验教学平台可以作为教育和科普工具,帮助学生和公众更好地理解大脑、情绪和心理健康之间的关系。

抑郁症状诊断与治疗

通过分析抑郁症患者的脑电信号,有助于医生更准确地诊断病情,并针对性地制定治疗方案,提高治疗效果。

心理健康评估与情绪识别

通过持续监测和分析用户的脑电信号,可以实时了解其心理健康状况,为心理健康管理和干预提供依据,同时开发出更为精准的情绪识别与筛查模型,为 AI+各行业场景提供可信任的服务。

跨领域研究

实验教学平台可以促进神经科学、心理学、计算机科学等领域的交叉研究,推动多学科的发展和创新。

【 产品功能 】

实验范式编辑与管理。幻灯片式的实验范式编辑,零门槛的实验范式设计

与多模态数据采集耦合,采集后可根据范式回溯对应的多模态数据

与多模态数据采集耦合,可根据被试状态动态调整范式内容

内置丰富多样的经典心理学范式.提供实验范式个性化定制服务

②、教学实验室建设

本实验室旨在为本科生、研究生提供一个实践和创新的平台,为学生提供一个理论结合实践的学习环境,助力脑机接口领域的教育和研究发展。

通过硬件、软件和算法的系统学习和实验操作,培养学生在脑机接口领域的开发与应用能力,激发学生的科研兴趣,为相关领域的研究和产业输送创新型人才,成为培养具有创新能力和综合工程素养的复合型人才的重要基地。

荣誉资质

honorQualification

合作机构

cooperationAgencies