-
网站首页
-
生命科学产品
- 心血管研究
- DSI清醒动物生理信号遥测系统
- BIOPAC十六通道生理记录分析系统
- DMT四通道离体微血管张力测定系统
- DMT离体微血管压力肌动描记系统
- Transonic多普勒流量计
- MappingLab矩阵式多通道电生理标测系统
- Bp2000多通道动物无创血压测量系统
- 呼吸研究
- DSI Buxco实验动物呼吸系统研究平台
- PFT肺功能检测系统
- WBP多通道全身体积描记检测系统
- NAM多通道无创气道双腔检测系统
- RC气道阻力与肺顺应性检测系统
- EVT烟雾发生器
- 细胞与分子研究
- HUMIMIC类器官串联芯片培养系统
- TwoMP超微量单分子质量和分布测量仪
- PSA-16多功能蛋白质稳定性分析仪
- SOL COUNT全自动半导体式细胞计数仪
- 神经研究
- DSI清醒动物多通道生物电遥测系统
- 影像学研究
- 6 LAB 便携式小动物超声成像系统
-
心理人因产品
- 多通道生理系统
- MP160 多导生理仪
- BioNomadix多通道可穿戴式生理遥测系统
- Logger 24小时超便携生理遥测系统
- Biopac核磁兼容多导生理仪
- 脑电/事件相关电位系统
- Biosemi 32-256导脑电采集系统
- Neuroscan 64-256导脑电采集系统
- 近红外脑成像系统
- fNIR近红外脑成像系统
- 岛津LabNIRS台式近红外脑成像系统
- 岛津LightNIRS便携式近红外脑成像系统
- 眼动追踪系统
- Tobii Glasses3 眼镜式眼动仪
- Tobii Pro Fusion便携式眼动仪
- Tobii Pro Spectrm 高精度遥测式眼动仪
- 多通道肌电记录系统
- Biosemi高密度矩阵式表面肌电系统
- 神经刺激系统
- NE多通道无线经颅电刺激系统
- Digitime 隔离式恒压恒流电刺激器
-
解决方案
-
服务支持
- 售后服务
- 资料下载
-
新闻动态
- 行业动态
- 产品动态
- 学术分享
- 公司新闻
-
关于澳恺
- 公司简介
- 加入我们
-
联系我们
-
网站首页
-
生命科学产品
- 心血管研究
- DSI清醒动物生理信号遥测系统
- BIOPAC十六通道生理记录分析系统
- DMT四通道离体微血管张力测定系统
- DMT离体微血管压力肌动描记系统
- Transonic多普勒流量计
- MappingLab矩阵式多通道电生理标测系统
- Bp2000多通道动物无创血压测量系统
- 呼吸研究
- DSI Buxco实验动物呼吸系统研究平台
- PFT肺功能检测系统
- WBP多通道全身体积描记检测系统
- NAM多通道无创气道双腔检测系统
- RC气道阻力与肺顺应性检测系统
- EVT烟雾发生器
- 细胞与分子研究
- HUMIMIC类器官串联芯片培养系统
- TwoMP超微量单分子质量和分布测量仪
- PSA-16多功能蛋白质稳定性分析仪
- SOL COUNT全自动半导体式细胞计数仪
- 神经研究
- DSI清醒动物多通道生物电遥测系统
- 影像学研究
- 6 LAB 便携式小动物超声成像系统
-
心理人因产品
- 多通道生理系统
- MP160 多导生理仪
- BioNomadix多通道可穿戴式生理遥测系统
- Logger 24小时超便携生理遥测系统
- Biopac核磁兼容多导生理仪
- 脑电/事件相关电位系统
- Biosemi 32-256导脑电采集系统
- Neuroscan 64-256导脑电采集系统
- 近红外脑成像系统
- fNIR近红外脑成像系统
- 岛津LabNIRS台式近红外脑成像系统
- 岛津LightNIRS便携式近红外脑成像系统
- 眼动追踪系统
- Tobii Glasses3 眼镜式眼动仪
- Tobii Pro Fusion便携式眼动仪
- Tobii Pro Spectrm 高精度遥测式眼动仪
- 多通道肌电记录系统
- Biosemi高密度矩阵式表面肌电系统
- 神经刺激系统
- NE多通道无线经颅电刺激系统
- Digitime 隔离式恒压恒流电刺激器
-
解决方案
-
服务支持
- 售后服务
- 资料下载
-
新闻动态
- 行业动态
- 产品动态
- 学术分享
- 公司新闻
-
关于澳恺
- 公司简介
- 加入我们
-
联系我们
新闻动态 ■ NEWS
旨在支持直升机机组辅助系统的生理数据的探索性分析
An Exploratory Analysis of Physiological Data Aiming to Support an Assistant System for Helicopter Crews
作者:Matthew Masters, Diana Donath, and Axel Schulte
期刊:Intelligent Human Systems Integration 2019 pp 744–750
摘要:利用慕尼黑武装部队大学飞行系统研究所开发的直升机模拟器,这项工作研究了人力资源理论和实时生理监测如何支持自适应辅助系统,该系统旨在在模拟任务场景中为直升机机组人员提供任务相关支持。这项调查是通过对一系列模拟任务的分析进行的,这些任务由不同经验的受试者使用模拟器飞行。跨学科分析强调了受试者生理反应和感知工作量的显著差异。此外,确定了各种生物信号与评估和感知工作量之间的相关性。受试者内分析说明了这种环境中各种生物信号的时间特征,并揭示了通过生物信号和基于任务的工作量评估来建立感知工作量模型的证据。
DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-030-11051-2_113
关键词:Adaptive automation, Physiological monitoring, Assistant systems, Human-autonomy-teaming, Manned-unmanned teaming
文章中所引用相关设备
生理仪:美国BIOPAC MP160多 导生理仪