mindlax

感じる自己開発型デジタルビーツ&サウンド

MindLaxは、素材の周波数コードとバイノーラル・ビートの根本的な論理に基づき、人体の交感神経と副交感神経に基づく特別な適合周波数を見つけます。この特別な適合周波数群は、体内伝導によって身体の触覚に作用し、空気伝導によって身体の聴覚に影響を与えることができます。この二重の経路が視床下部にフィードバックされ、統合された信号を形成して効果を発揮する。そのため、MindLaxが独自に開発したデジタルコンテンツには、特殊なアルゴリズムによる合成周波数、調和楽器、ホワイトノイズやピンクノイズ、電子音楽のメロディなどが含まれています。心理学の研究では、脳の音程の識別は0.05ミリ秒から50ミリ秒の間に起こることがわかっており、主にネルの基底膜の構造に依存している。また、脳によるリズムの判別は、0.125秒から1.8秒で完了する心理生理学的プロセスです。ピッチとリズムは断続的であり、音の強弱は順次的であり、音色は想像的である。人のピッチとリズムの知覚は、音の強弱や音色の把握よりも優れている(Mastnak, 2014)。周波数信号のフィードバックを収集し処理する脳の能力は、直接的な物理的反応であることがわかります。したがって、MindLaxの特殊な合成周波数は、90%~95%が触覚に、5%~10%が聴覚に作用し、より迅速で直接的な効果を発揮します。デジタルコンテンツ全体から見ると、特殊素材の伝導特性により、体内伝導と空気伝導の2つの側面で50msのエージング位相差があります。同時に、MWSの豊かな倍音、身体共鳴、空気伝導音が共同して立体的な全体音場を作り出し、実環境における機械波の触感と聴覚をシミュレートしています。特殊複合周波数の効果は直接身体に作用し、交感神経の興奮を抑え、副交感神経を活性化させます。この状態で脳内ではα波の発生が促され、全体として安全でリラックスした状態に入る。このリラックス状態は、睡眠準備状態として最適であり、自然なリズムの睡眠状態に入りやすくなります。触覚レベルでは、末梢の触覚受容器であるacinian corpusclesは単一の周波数に対して極度に疲労し、対応する刺激に対して鈍感に見える。そこで、複合周波数を選択することで、触覚受容体が疲労しにくく、敏感な状態を長時間維持し、触覚フィードバックの刺激信号を連続的に中枢に伝達して効果を発揮させます。音の部分は全体の効果の5%~10%に過ぎませんが、人体の機械的な波の知覚は多くの人が音として判断することになるので、この部分の内容設計の配慮は減らしていません。 パンミュージック楽器の追加は、サンプリング時の音の位相や周波数などの情報を最大限保存・復元することを考慮し、パンミュージック楽器のバイノーラルビート性能を最大限発揮できるようにします。シンギングボウルの音は、音場の水平面のXY軸上に周波数位相差を生じさせ、脳のバイノーラルビート効率を刺激し、脳波同調の効果を強化する。ホワイトノイズやピンクノイズは、現在、多くの実験で有効な睡眠導入剤として認められており、気晴らし病、耳鳴り、聴覚過敏、ADHDなどの神経系疾患に有効な「音化粧治療」治療に広く利用されている。柔らかい声で遮蔽効果を出し、コントロールできない音、突発的な音、邪魔な音を弱めたり遮蔽したりすることで、人がその邪魔な音に影響されにくいようにするのだそうです。昼間寝て夜働く夜勤の人たちが、日中の眠りを妨げるような音をホワイトノイズでカットしているのは、それだけではありません。鉄道の音や犬の鳴き声、配偶者のいびきなども、ホワイトノイズのマスキング機能で低減させることができます。つまり、より睡眠に適した「安全な音」の環境を作り出すことができるのです。自然界には、ホワイトノイズやピンクノイズに非常に近い音がたくさんあります。例えば、雨の音、波の音、風の音などです。王路博士は、名だたる山や川を巡り、秋の夜の虫の鳴き声や、静かな村のそばの小川など、さまざまな場所で豊かな環境音を採取してきました。これらの環境音が加わることで五感が豊かになり、ユーザーは好きな要素の内容を選ぶこともできます。自主制作の電子音楽のメロディーは、伝統的な音楽療法の指導理論に沿ったもので、癒しの周波数、リズムの指導、美しく癒されるメロディーは、使う喜びを高め、疲労を軽減してくれる。

2023/03/13

触覚・聴覚デュアルチャンネル

触覚が人体に与える影響や調節フィードバックの研究は、長い歴史を持っています。胎生期の最も早い段階から、皮膚は脳と密接な関係にある。受精後、受精卵は子宮に入り、着床後3週目に外胚葉、中胚葉、内胚葉という3種類の胚葉が形成される。内胚葉は、消化管の上皮をはじめ、胃、大腸、肝臓、膀胱、肺などの臓器に、中胚葉は、骨、筋肉、結合組織、生殖腺、循環器系に発達する。外胚葉は皮膚、脳、脊髄、末梢神経系に発達するため、皮膚は脳の一番外側、脳は皮膚の一番内側という言い伝えもある。人体最大の器官である皮膚は、成人の場合、面積が約2平方メートルで、体重の約16%に相当します。高度に神経化されており、数百万個の触覚受容器があり、外部環境から情報を収集し、その情報を中枢神経系に伝えることで、身体は上記の情報に基づいてフィードバック調整することができます。中枢神経系の役割には、皮膚内部の感覚器から人体システムへの環境情報の受容、処理、伝達、意思決定、フィードバックが含まれます。したがって、皮膚と脳との間には密接な発達上のつながりがあり、フィードバック調整の動作に影響を与えるだけではありません。 その結果、脳の発達や機能、ホルモンバランス、気分、行動などに影響を与えることになります。このフィードバック機構には、脳の大脳辺縁系である視床下部が関与している。日本の研究者である傳田光洋博士が書いた「表皮は第三の脳か」という論文では、表皮(皮膚の一番外側の層)は人体と環境の接点であり、「第三の脳」(消化器系の場合は「第二の脳」)と考えることができるという考えが述べられています。なぜなら、複数の環境センサーと感覚情報処理システムを含み、全身状態や気分に影響を与える可能性のある様々なホルモンや神経伝達物質を産生するからです。また、視床下部-下垂体-副腎(HPA)軸は、コルチゾールを産生することで恒常性の維持やストレスに対する身体の反応に重要な役割を果たすと考えられており、触覚フィードバックはHPA軸を刺激する重要な要素である。つまり、触覚フィードバックは、環境変化に対する情動反応に重要な役割を担っているのです。この場合、MindLaxが送る体伝導接触機械波振動は、皮膚の末梢受容体のacinian corpuscleに作用します。まず、触覚の相互作用信号が発生し、末梢神経系を伝わり、最後に視床下部に作用して神経フィードバックを得、HPA軸を活性化してコルチゾールなどの神経伝達物質を産生し、さらなる調節に参加するとともに、鎮静・リラックス効果、ストレス反応の軽減、感情の安定、睡眠促進などを実現します。 観察可能な現象から例を挙げてみよう。胎児は、母親の胎内にある低周波音に満たされた環境の中で成長します。そのため、子供が生まれた後、不安で泣いたとき、母親が子供を抱きしめると、子供は落ち着くことができます。また、胎児は胎内環境で母親の振動数に慣れ親しみ、適応しているため、特定の周波数の刺激が子どもの「内耳」を刺激し、子どもを安全で快適な状態で母親の体に戻らせ、静かで癒されるフィードバックコンディショニング効果を生み出します。また、聴覚は人体の特殊な感覚システムでもあります。音波の作用を受けて聴覚器官から生み出される音の特性を感じるものです。その刺激として適しているのが音波です。音波とは、物体の振動によって励起される空気の周期的な圧縮と希釈のことである。聴覚受容器は、蝸牛管内部の基底膜上にある聴覚細胞からなるコルティ器官です。物体の振動によって発せられた音は、空気を伝わって外耳、中耳、内耳の伝導系を通り、蝸牛内のリンパ液や基底膜繊維を振動させ、聴覚細胞の興奮を促して神経インパルスを発生させます。インパルスは聴神経に沿って視床の後内側被角体まで進み、神経細胞を交換した後、大脳皮質の聴覚野(上側頭回)に入り、聴覚を生じます。健常者が感じることのできる範囲は20~20000Hzです。現代医学や心理学では、人体の刺激フィードバックに対する音の調整について、多くの研究がなされている。 私たちの聴覚システムは、常にスタンバイしている警報装置のようなものです。寝ている間に騒音があれば、その急激な変化に注意を惹かれ、目が覚めてしまうことがあります。そして、ホワイトノイズやピンクノイズはマスキング効果を発揮し、騒音環境を無視させることになります。多くの小さな無自覚な音の変化を遮蔽することに比べ、安全で安定した環境にいると感じさせ、その結果、より安らかに眠ることができるのです。音楽は人間の聴覚を通して、人間の脳の大脳辺縁系と脳幹の網状構造に作用し、大脳皮質を調整し、人間の体の内臓活動、感情、行動を良好に調整する効果がある。音楽音波が脳に作用すると、神経や神経体液の興奮性が高まり、健康に有益な生化学物質の分泌が促進される。例えば、心地よいリズムと美しいメロディーを持つ音楽は、血流や神経細胞の興奮を調整する役割を果たすいくつかの健康ホルモン酵素やアセチルコリンなどの物質を分泌させることができます。マインドラックスから発せられる機械波は、体内伝導と空気伝導を通り、それぞれ人体の触覚と聴覚を刺激します。その信号は視床下部にフィードバックされ、視床下部は触覚信号と聴覚信号を統合し、その複合効果により脳波同調効果を生み出し、脳の作業モードを調整する。脳にアルファ脳波の状態を提示させ、上記で説明したさまざまなメカニズムで一連の調整を行い、リラックス効果や睡眠補助効果を得ることができます。そこで、マインドラックスでは、触覚と聴覚の2チャンネル刺激を採用し、1+1の効果は2よりはるかに大きくなるようにしました。

2023/03/13

レアアロイ素材のしくみ

MindLaxは、自社開発のニューロモジュレーション体内伝導材を採用しています。この特殊レアアロイ超高周波素材は、様々なレアメタルを特殊な軍事工程を経て合金シートを形成し、最先端の特殊イオンコーティング工程を経て作られています。合金シートにコーティングが施されています。完成した合金シートは、金属特有の広帯域かつ低速の正弦波キャリアを持ち、6~12倍の有効かつ受信可能な高調波(通常の金属材料の平均は4~6倍)を発生でき、その波速は通常の金属材料の7倍となります。機械波はその中で伝導速度12000m/sに達することができ、迷走神経VNSを効果的に刺激して自律神経系とHAP軸を調整します。同時に、導波管システムによって空気中を伝導された音波列は、聴覚を通じて脳に伝わり、両者の間には150msの時間差があるため、脳波同調効果が得られる。そのため、耳で聞いているのは人体の共鳴の5~10%程度に過ぎない。そのため、MindLaxは触覚と聴覚の両方のチャンネルで動作し、触覚の部分の比率が聴覚の部分よりはるかに高いのです。これもMindLaxの優れた成果の基礎の一つである。(1). 特殊な構造設計MindLaxはスピーカーを持たず、特殊素材の金属製共振板と機械的な波動励起装置で主要構造を構成しています。異なるサイズや形状の金属共鳴板の共鳴点は異なるため、何百回ものテストと調整を繰り返し、形状、サイズ、切断穴などを数え切れないほど反復して生産してきました。コード化されたコンテンツを完璧に見せると同時に、音の伝達部分をさらに完璧に見せます。同時に、このような特別な構造設計により、ユーザーがMindLaxの上に寝たり座ったりしてデバイスを押しても、機械波の伝送に影響を与えることはなく、機械波の特性も変化しないので、デジタルコード化されたコンテンツの有効性を確保することができる。(2). 超高速表面帰還型導波管励振現在、触覚フィードバックシステムの発明は、ほとんどすべて点触覚フィードバックのレベルに焦点を当てている。例えば、アップル社の携帯電話のタッチスクリーンでは、ユーザーの指がスクリーンの異なる部分に触れると、異なる振動フィードバックが発生し、ユーザーはクリックした位置や触れた機能の正否を触覚で区別することができます。さらに、現在の点触覚フィードバックは、周波数特性が非常に狭い。MWS多周波表面導波路システムは、触ることしかできない従来の触覚フィードバックの限界を打ち破ります。特殊な金属製の共鳴板とエキサイターの完璧な組み合わせにより、MindLax全体が完全な共鳴面となる。共鳴面全体から機械波が完全に放射されるため、ユーザーの身体はより広い面積で触覚フィードバック情報を受け取ることができ、触覚信号を認識しやすくなり、より速く効果が発生して脳にフィードバックされるようになります。このような状況下で、ユーザーは初めてMindLaxのリラックスして眠れる世界に浸ることができるのです。

2023/03/10

睡眠中のα波周波数特性と健康・不眠症

睡眠脳波計に現れるアルファ波は、覚醒と睡眠の中間に位置する生理的で短い覚醒状態を示している。このような微小状態は、不眠症の人が経験する睡眠の質の低下の原因ともなり得る。このような病的な覚醒と生理的な覚醒を区別するために、睡眠開始前に観察される一過性の覚醒と覚醒の間のアルファ波の特性の違いを研究した。睡眠健常者と不眠症患者の睡眠ポリグラフ・データセットにおいて、リラックス状態、睡眠開始前の覚醒状態、睡眠開始後の覚醒状態、睡眠の覚醒状態からアルファ波を抽出した。このうち、アルファ波の周波数と変動は、逆ピーク・トゥ・ピーク間隔の中央値と標準偏差で求めた。睡眠開始前、不眠症患者は健常者と比較してアルファの変動性が低下していることが示された。睡眠開始後は、両群ともアルファ周波数の低下パターンを示し、睡眠開始後の覚醒時間が短いほど低くなった。不眠症患者においては、睡眠開始後の覚醒時間が短いほど、アルファの変動が大きくなった。両群間で大きな違いが見られたのは、覚醒時であった。特に、不眠症患者のアルファ周波数は覚醒時のレベルまで回復したが、健常者のアルファ周波数は睡眠導入後の短い覚醒時の減少したレベルのままであった。睡眠導入期後の覚醒時のアルファ周波数の減少は、そのような短時間の覚醒について記述された睡眠と覚醒の間の微小状態に関連しているのかもしれない。睡眠前のアルファ変動の減少は、不眠症におけるアルファ生成メカニズムの機能不全を示すかもしれない。また、アルファの特性は、他の睡眠障害や注意障害の研究においても有用であることが証明されるかもしれない。

2023/03/10

α波と睡眠

起きている間や睡眠中、脳細胞は常に電気的なパルスを通して互いに通信し、脳波を作り出しています。脳の電気的活動を検出する検査では、1秒あたりの脳波の数を測定し、脳波の周波数とも呼ばれます。一般に、目が覚めている、または警戒している状態では、脳波の周波数が高くなります。眠いときや深く眠っているときは、脳波の周波数が低くなることが多いようです。アルファ波は、覚醒時と睡眠時の間に発生する脳波の一種です。アルファ波と他のタイプの脳波の性質と、アルファ波が人の睡眠にどのような影響を与えるかを探ります。アルファ脳波とは?アルファ脳波は、人が眠くなり、覚醒から睡眠に移行するときに発現する主な脳波パターンです。睡眠の初期段階において、より遅いシータ波に置き換わるまで続きます。アルファ波は、目を閉じているときや瞑想中など、人が起きていてリラックスしているときにも存在します。アルファ波の発生は創造性の状態と関連していますが、より注意を要する精神活動を行う際には、アルファ波は消失する傾向があります。アルファ活動アルファ波の周波数は、8~13ヘルツの間です。ヘルツは、Hzと略され、1秒あたりの周波数の測定値です。アルファ波の周波数が8Hzの場合、1秒間に8つのアルファ波が発生することを示します。その他の脳波の周波数一般に、脳波は覚醒時には速く、周波数が高くなります。眠くなると脳波は遅くなり、睡眠が深くなるとさらに遅くなります。しかし、レム睡眠では、脳波のパターンが起きている人と同じになります。 アルファ波の活動はどのように測定されるのですか?アルファ脳波を含む脳内の電気活動は、脳波計で測定されます。脳波は、睡眠研究の一般的な構成要素です。脳波を調べることで、医療従事者はナルコレプシーなどの睡眠障害を診断することができます。また、医師は脳波を利用して、てんかんなどの脳の状態を診断することもあります。脳波を測定するには、医療従事者が頭のさまざまな部分に小さな電極を貼り付けます。電極は、頭皮から付属のワイヤーを通じて機械に電気インパルスを送ります。機械は、電気信号を波として、画面または紙に表示します。アルファ波は睡眠にどのような影響を与えるのでしょうか?アルファ波の活動は、入眠時の正常な活動です。しかし、アルファ波は、特に不眠症やアルファ・デルタ睡眠など、特定の睡眠障害に関与している可能性もあります。不眠症不眠症の人とそうでない人では、アルファ脳波の活動パターンが異なることを示唆する研究があります。ある研究では、不眠症の人は入眠前にアルファ波活動が増加し、アルファ周波数の変動が大きくなることを発見しました。研究者は、これが活発な想像力やストレスなどの生活要因に関係しているのではないかと推測しています。また、別の研究では、不眠症の人は夜間に覚醒したときにアルファ波が覚醒レベルになることがわかりました。一方、不眠症でない人は、夜間に覚醒したときのアルファ波のレベルが低い。アルファ・デルタ睡眠アルファ・デルタ睡眠は、特定の健康状態に関連する異常な脳波パターンです。アルファ・デルタ睡眠では、通常ならゆっくりとしたデルタ波を出すはずの脳が、深い眠りの間にアルファ波を出します。アルファ波の侵入により、睡眠がリフレッシュされず、日中も眠気を感じることがあります。アルファ・デルタ睡眠は、慢性疼痛である線維筋痛症の人の多くに見られます。また、関節炎、うつ病、睡眠障害、狼瘡の方にも影響が出ることがあります。αδ睡眠が線維筋痛症の方の痛みを引き起こしたり、痛みを悪化させたりする可能性があることを示唆する証拠がいくつかあります。しかし、アルファデルタ睡眠が痛みを引き起こすのか、それとも痛みの代わりにアルファデルタ睡眠が引き起こされるのかを判断するためには、より多くの研究が必要です。

2023/03/10

MindLaxの効果はPSGテストで証明されました。

MindLaxは、睡眠障害の診断に用いられるゴールドスタンダード検査であるポリソムノグラフィー(PSG)により、その効果が証明されています。ポリソムノグラフィーとは?睡眠ポリグラフ検査(PSG)は、睡眠検査とも呼ばれ、睡眠障害の診断に用いられる総合検査です。PSGでは、脳波、血液中の酸素濃度、心拍数、呼吸のほか、検査中の眼球や脚の動きなどを記録します。PSGは、病院内の睡眠障害病棟や睡眠センターで行われることがあります。PSGは通常夜間に行われますが、日中に睡眠をとる習慣のあるシフトワーカーに対応するため、日中にも行われることがあります。睡眠障害の診断に役立つだけでなく、すでに睡眠障害と診断された場合、治療計画の開始や調整にPSGが使われることもあります。なぜ睡眠ポリグラフ検査が重要なのか?PSGはあなたの睡眠段階と睡眠サイクルをモニターし、あなたの睡眠パターンが乱れたかどうか、またその理由を特定します。通常の入眠過程は、非短時間眼球運動(NREM)睡眠と呼ばれる睡眠ステージで始まります。この段階では、脳波(EEG)によって記録される脳波がかなり遅くなります。NREM睡眠中は、その後の睡眠段階とは対照的に、眼球が前後に激しく動くことはありません。1~2時間のNREM睡眠が終わると、脳の活動が再び活発になり、急速眼球運動(REM)睡眠が始まります。レム睡眠中は、ほとんどの夢を見ることができます。通常、一晩に何度も睡眠サイクルを繰り返し、約90分間、ノンレム睡眠とレム睡眠の間を循環します。睡眠障害になると、この睡眠プロセスが妨げられます。

2023/03/09