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==原理==
通过头颅上的记录电极(一般是国际10~20系统19个电极)收集电位信号,电位信号经放大器放大,进入计算机数/模转换为数字信号,再通过计算将电压值转换为能量值(常用快速傅里叶转换及AR转换),经内插计算,最后按不同频段打印出6个圆形图,每一图为从上俯视的头颅图解。 这6个图代表6个不同频段即: δ(0.5~3.8Hz)、θ(4~7.8Hz)、δ<sub>1</sub>(8~10.8Hz)、δ<sub>2</sub>(11~13.8Hz)、β<sub>1</sub>(14~20.8Hz)、β<sub>2</sub>(21~30Hz),频段范围也可任选。每一图中根据该频段各个部位功率的高低以不同[[灰阶]]或彩色表示其差别。不同彩色代表不同的能量值,但同一颜色在不同的仪器上代表不同的能量值。各频段在头颅模式图解中各部位的能量分布可以一目了然。
因为本法要通过计算机分析,所以有些问题与常规脑电图不同。第一,采样点的多少直接影响误差的多少。用10-20系统19个电极(电极间距离平均4.5cm),误差可达6%,而用64个电极(电极间距离平均3.2cm)降至1%。电极间距离以2cm为最理想。第二,目前尚无理想的参考电极,若以[[耳垂]]为参考点,易产生[[假阳性]],较理想的是平均参考或将头颅各点电位转换为电流密度的拉普拉斯计算值。第三,采样时间短则假阳性增多。因此采样时间至少30~60s,亦有主张100~180s者。第四,应同时监测常规脑电图,以保证采样时间内无伪迹。
==优点==
F.H.Duffy et al.,''Clinical Electroencephalo-graphy and Topographic Brain Mapping:Techno-logy and practice,''Springer-Verlag,New York,1989.