计。
这样的应装置会不会对人
的大脑产生副作用呢?有没有危险
呢?莫
突然想起了早上的那个意外事故。由于“象空间场”的异常波动而产生畸形,从而让自己瞬间窒息,这样的事故会不会在这样的设计装置中
现呢?而且通过这么个脑电波的同步
应会不会对大脑的脑细胞造成损坏呢?这些疑虑开始充斥着莫
的心神。
大脑从来都是一个充满未知世界的领域。而自己现在想通过这么一个途径来行虚拟技术的开发应用,到底会不会产生不可预料的结果呢?众观世界其他国家,对这一领域技术有比较先
的研究的案例
行分析,莫
知
他们的技术重
无不是通过
应元
件
行捕捉脑电波的脉动来
行信号的
理,从来没有一个有象现在自己所
行的研究一样,直接通过整
脑电波所产生的场来
行同步
应应用的。有没有危险?有没有危险?想到了这些,莫
此时心中就剩下唯一的这一疑问。
1。4T(Tesila)的场度,这是绝对安全的标准场
度,而60Hz的场频率,这与人
生
频率是相同的,这个也是绝对安全的一个标准数值,
磁共振技术已经在
“象空间场”的产生是因为数据在
片(服务
片组)里面
行
速地卦变规则运行所产生的,而人
脑电波能够
知的场的
度以及频率又必须是1。4T(Tesila)的场
度以及60Hz的场频率,那么这个装置必须要实现这两个基本的功能,也即就是一方面实现标准的“象空间场”的产生,第二个方面就是实现与脑电波的共振。从人
的大脑地基本特
,莫
设计中的这
装置,应该是环型的。是绕着整个大脑外围的,在
行充分地比较分析之后,莫
选择了耳卖的外型。之所以这么选择,那是莫
还有一个考虑,那就是现在地游戏里面的对话。在官方版本中还只是通过键盘输
,但是现在非官方版的系统
件已经
现,那就是由语音输
输
技术公司通过游戏系统程序的接
,提供了实时的语音输
输
功能,这
后来也是被公司认可并接受的。但是如果采用这一
虚拟技术地话,通过外接的语音输
输
系统。将很难能够保证与人
大脑思维保持同步,因此,现在有必要增加这么一个辅助的功能,以便能够与大脑的思维保持同步。要实现语音与脑波思维同步这一
,也是莫
在选择装置的外型上倾向与耳卖外型。同时为了保证
确度,莫
并不考虑采用无线的方式将这一装置与超级电脑
行通讯对话,而是采用有线的方式
行连接。
如何能够产生这样的场度以及场频率呢?在制图室里面,莫
正在埋
苦思着。而且对于该如何
行装置的设计,如何能够适应工业化的标准制作,这些都是他要考虑的重
。如果对于这样的装置只适应于实验室使用的话,那么虽然有成品
来,但是不能
行工业化的生产,那与没研究
来没什么两样的,这是所有的研究成果从实验室往工业化普及的一个基本的问题,而这也在考验着莫
所设计的装置的普遍适用
的一个重大问题。
总的框架建立起来之后,现在的重
就是如何实现与脑电波产生共振的
片组设计了。通过环型地耳卖外型,这些要设计的
片组应该分布在一个半圆型的桥架上,通过这个半圆的
片组产生能够覆盖人
的左右两半脑的
应磁场。而要实现“象空间场”与脑电波的
应。应用实现
磁共振的两
基本方法,莫
选择是“扫频法”同时通过实现检测
磁共振型号的“平衡法”与“
应法”地优化组合,来保证脑电波能够被完全、有效地共振
应。“
应法”的优
是工作稳定度
,噪音低:“平衡法”的优
是频率稳定好,噪音低;这两
方法有效地
行优化组合,完全能够满足人
脑电波地稳定度与频率的宽度,同时这两
方法共同的有
是噪音低,这使得脑电波的
应共振。基本不存在磁场
扰问题。这是最为关键的一
,噪音的
低完全能够左右脑电波的
应共振的有效
与可靠
,也同时对于这样地波形的形成制造了稳定的环境。
框架确定下来了。基本工作要求、工作标准也确定了下来,那么剩下的工作就是设计片,以及控制
件的编制,而这两
又都是莫
的
项,因此在完成了这些构思之后,莫
便开始在制图板上设计起了
片图。