

NIRScout XP 近红外脑功能成像装置
实时频谱监测,超精准、高性能临床解决方案
“床旁小核磁”:无创光学监测,实时揭示神经活动
功能近红外光谱成像技术(functional Near-Infrared Spectroscopy,fNIRS)利用血液的主要成分与600- 900nm近红外光的吸收和散射关系,考察特定状态下脑组织中氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白以及总血红蛋白的浓度变化,进而间接考察神经元的活动、细胞能量代谢以及血液动力学相关的功能,反映大脑的状态与加工的过程。
桌面级光学脑影像核心平台,高精度脑成像触手可及
NIRScout XP已获取NMPA认证!可在医疗机构中由专业医护人员使用。
NIRScout XP是一套超紧凑、可扩展的解决方案,专为临床床旁和门诊环境设计,可灵活应对不同患者群体和应用场景,配置方案多元,既可实现单脑区功能监测,也可扩展至全脑高导联采集,满足多样化临床需求。
NIRScout XP配备高穿透力激光光源和高灵敏APD探测器,能够稳定、精准地监测脑皮层血氧变化,适合长时间连续测量。系统支持多通道设计,可与EEG、TMS等多模态设备同步,广泛应用于脑卒中、脑损伤康复监测以及精神和神经疾病的临床评估与疗效追踪。系统操作便携,可快速出具报告,适合床旁即时检测和门诊快速评估,为医生提供实时、全面、可靠的脑功能信息。

产品特点
获取医疗器械注册与备案NMPA认证
卓越信噪比,层层保障,精准检测
激光光源
光源能量集中,穿透力强,波长稳定、误差小,能穿透头皮和部分脑组织,提高脑皮层信号采集的深度和稳定性。对于头皮厚、头发浓密的被试,激光光源能获取更稳定的信号。
高灵敏APD雪崩二极管
高灵敏度、高内部增益、高信噪比,捕捉微弱血流变化,保证信号完整性,在检测黑发人群时,APD能够显著提高信号质量。
双头光源与探测器
NIRS Tech配备双头光源与探测器,快速拨开头发,提升检测效率。
实时频谱追踪, 去伪存真锁定信号
采集软件采用了独创的实时频谱可视化界面,可依据实时频谱图,对信号质量进行自动化分析与视觉辅助判断,判断信号是否来自真实生理血氧变化,评估信号的稳定性和质量。
短通道:减少脑外组织反应的“金标准”
内置短通道检测,有效分离浅层信号,提高脑皮层数据真实性;高灵敏LED光源和主动探测器保证数据质量。
LSL精准同步,构建脑机高速通道
内置Lab Streaming Layer(LSL)模块,可为多模态脑成像与脑机交互实验提供高精度时间对齐,可为临床脑机接口发展提供实时大脑信号,促进大脑的神经功能重塑与恢复。
数据在线,还原患者大脑真实动态
系统内置多种标准化脑功能检测范式,并兼容外部触发信号,可灵活适用于康复医学(脑卒中、脑损伤)、精神疾病(抑郁症、精神分裂症等)、神经退行性疾病(帕金森病、阿尔茨海默病)以及儿科神经发育障碍(ADHD、自闭症)等多种临床场景。
设备可实现无创、动态、实时的脑功能监测,任务难度可自适应调节,并支持多被试平行检测,大幅提升检测的灵活性与有效性。
检测完成后,系统可自动生成临床报告,呈现多项国际认可的功能指标,支持诊断结果智能勾选,显著提升临床诊断的效率与准确性。
同时,系统具备高效的数据存储与检索功能,便于患者历史记录的长期管理与对比分析,为临床科研提供可靠的数据支持。

应用领域
台式近红外脑功能成像(fNIRS)系统作为高精度脑功能监测平台,凭借其高信噪比、高时间同步精度与信号稳定性,已成为脑科学与脑–机接口(BCI)研究的重要支撑设备。
脑–机接口与实时神经反馈
台式fNIRS系统支持毫秒级信号采集与实时血氧变化解码,可用于构建基于fNIRS的脑–机接口系统,实现对执行意图、注意状态或情绪状态的实时识别。
结合神经反馈算法与行为任务模块,可开展运动想象训练、注意力调控及情绪调节等BCI应用研究,在康复训练与人机交互优化中具有广阔前景。
临床检测
康复医学领域
fNIRS系统为脑卒中、脑损伤患者提供无创、实时的脑功能监测手段。
结合BCI训练或神经反馈系统,可实现基于脑信号的运动想象控制与康复评估,帮助量化康复干预效果、追踪功能恢复状态,为个体化康复提供客观依据。
精神医学领域
在执行言语流畅性测试(VFT)、工作记忆或情绪诱发等任务时,系统可高灵敏度监测氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白信号变化。
基于这些信号特征,可构建情绪识别或认知负荷监测型BCI模型,为抑郁症、精神分裂症、双相障碍等疾病的客观评估与疗效追踪提供新型神经指标。
神经医学领域
针对帕金森病、阿尔茨海默病等神经退行性疾病,台式fNIRS系统可与EEG、TMS联用,形成fNIRS–EEG/TMS多模态BCI系统,在早期筛查、病程追踪与干预响应评估中具有应用潜力。
儿科领域
结合Go/No-Go、Oddball等经典范式,台式系统可稳定记录儿童在任务执行中的脑区激活模式。
同时,可探索儿童注意力调控与执行功能训练中的脑–机交互应用,为ADHD与ASD等神经发育性障碍提供神经反馈式干预的新路径。