JPH08280644A - 心臓の電気的活動の部位決定方法 - Google Patents

心臓の電気的活動の部位決定方法

Info

Publication number
JPH08280644A
JPH08280644A JP8072499A JP7249996A JPH08280644A JP H08280644 A JPH08280644 A JP H08280644A JP 8072499 A JP8072499 A JP 8072499A JP 7249996 A JP7249996 A JP 7249996A JP H08280644 A JPH08280644 A JP H08280644A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
heart
comparative
surface potential
value
electrical activity
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP8072499A
Other languages
English (en)
Inventor
Herbert Bruder
ブルーダー ヘルベルト
Reinmar Killmann
キルマン ラインマール
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens Corp
Original Assignee
Siemens Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens Corp filed Critical Siemens Corp
Publication of JPH08280644A publication Critical patent/JPH08280644A/ja
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/25Bioelectric electrodes therefor
    • A61B5/279Bioelectric electrodes therefor specially adapted for particular uses
    • A61B5/28Bioelectric electrodes therefor specially adapted for particular uses for electrocardiography [ECG]
    • A61B5/282Holders for multiple electrodes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/316Modalities, i.e. specific diagnostic methods
    • A61B5/318Heart-related electrical modalities, e.g. electrocardiography [ECG]
    • A61B5/346Analysis of electrocardiograms
    • A61B5/349Detecting specific parameters of the electrocardiograph cycle

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 極めて精確且つ高速に部位決定できる心臓の
電気的活動の部位決定方法を提供すること。 【解決手段】 比較値を胸郭モデル内に設けた心臓モデ
ルを用いて求める。 【効果】 多数の患者を検査せずに、申し分ない狭さの
空間スキャン領域内に比較心臓の電気的活動を配列し
て、その比較心臓の電気的活動に属する比較値を求める
ことができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、心臓の電気的活動
の部位決定方法であって、多チャンネル測定装置を用い
て、前記心臓の電気的活動によって生じた体表面電位が
複数の測定点で測定されて、前記各測定点の前記体表面
電位の特徴を示す値が記憶され、前記体表面電位の特徴
を示す値がデータバンク内に記憶されている比較値と比
較され、その際、前記比較値は、前記心臓での部位が分
かっている比較心臓の電気的活動に起因する比較表面電
位を示しており、前記心臓の電気的活動の比較値が、前
記体表面電位の特徴を示す値と共に極めて大きな類似性
を有している、前記比較心臓の電気的活動の部位は、前
記心臓の電気的活動の部位決定結果として送出される方
法に関する。
【0002】
【従来の技術】冒頭に挙げた形式の方法は、SippensGro
enewegen 他の論文(表題:"Localization of the Site o
f Origin of Postinfarction VentricularTachycardia
by Endocardial Pace Mapping"、Circulation, Vol. 8
8, No. 5,Part 1, 1993年11月発行、2290 〜2306頁から
公知である。心臓の電気的活動(興奮)による体表面電位
(活動電位)は、胸郭表面での62個の電極を用いて同時に
検出される。信号は、QRS群に関して積分される。それ
から、特徴値として、前述のように積分された測定値
が、公知の部位の比較心臓の電気的活動に起因する相応
の比較信号と比較される。部位決定結果として、比較値
が特徴値と最も良く一致するような比較心臓の電気的活
動の部位が送出される。
【0003】SippensGroenewegen 他の論文(表題:"Body
Surface Mapping of EctopicLeft and Right Ventricu
lar Activation"、Circulation, Vol. 82, No. 3, 1990
年9月発行、879〜896頁には、比較心臓の電気的活動の
比較値の形成の仕方について、詳細に示されている。そ
れによると、健康人に多電極装置を装着して、刺激カテ
ーテルにより心臓内で発生した比較表面電位が測定され
る。カテーテルの部位は、バイプラナーシネラジオグラ
フ法を介して決定される。非常に多数の比較心臓の電気
的活動と、それに属する部位決定用の比較体表面電位と
の関係付けは、健康な人と病気の患者とで必要な測定の
ために非常にコスト高である。
【0004】Killmann 他の論文(表題:"Threedimension
al computer model of the entirehuman heart for si
mulation of reentry and tachycardia: gap phenomeno
nand Wolff-Parkinson-White syndrome"、 Basic Resea
rch in Cardiology, Vol.86, 1991年発行、485〜501頁
から、正常及び病的なEKGデータのシミュレーション用
コンピュータモデルが公知である。心臓モデルでは、心
臓が、心臓生理学に相応して関連付けられる複数ボクセ
ルに分割されている。各ボクセルには、電気生理学的パ
ラメータが配属されている。殊に、パラメータとして、
刺激伝搬速度、不応答時間、電気的活動電位形状がボク
セルに配属されている。それらのパラメータは、生理学
的に意味がある範囲内で自由に選定することができる。
洞結節の刺激に基づいて、それに続いて刺激が伝搬され
た場合、個別のボクセルは、それに属する電気生理学的
パラメータに応じて電気的活動する。刺激の伝搬は電界
を伴ない、その電界は、体表面電位から算出できる。こ
のようなボクセルは、約2.5mmの拡がりを有している。
【0005】比較表面電位の算出方法は、Boemmel 他の
論文 "Boundary Element Solutionof Biomagnetic Prob
lems", IEEE Trans. Magn. MAG-29, 1993年、1395〜139
8頁に記載されている。修正されたBoundary-Element-方
法を用いて、心臓モデルから生じた電気的な値が、胸郭
モデルでの体表面電位分布の算出のために利用される。
【0006】例えば、Wold他の論文 "Principal Compon
ent Analysis" Chemometrics andIntelligent Laborato
ry Systems, Vol. 2, 1987年発行、37〜52頁に記載され
ているような、主要構成要素分析方法は、大データ量
の、特徴を示す情報内容を低減するのに利用することが
できる。
【0007】ドイツ連邦共和国特許公開第4307545号公
報には、生物の心臓内の虚血乃至梗塞の位置乃至拡がり
を特定するための装置及び方法が開示されている。そこ
では、EKG測定値がニューロン網に供給される。このニ
ューロン網は、記述の心臓モデルを用いて相応にトレー
ニングされていて、EKGデータから病変の位置乃至拡が
りデータを出力する。しかし、部位決定の課題解決に適
したニューロン網を実際に準備するためのコストは極め
て高い。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、極め
て精確且つ高速に部位決定できる心臓の電気的活動の部
位決定用の方法を提供することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】この課題は、本発明によ
ると、比較値を胸郭モデル内に設けた心臓モデルを用い
て求めるようにしたことにより解決される。
【0010】
【発明の実施の形態】有利な構成では、比較のために、
体表面電位の特徴を示す値と各比較心臓の電気的活動の
比較値との正規化相関係数を形成し、その際、比較心臓
の電気的活動の比較値が前記体表面電位の特徴を示す値
と共に極めて大きな相関係数を形成する前記比較心臓の
電気的活動の部位が部位決定結果として送出される。比
較すべき機能の正規化相関係数は、部位決定の課題解決
のために十分な程度の類似性を有している。例えば、振
幅に差異があっても(それ以外同じ信号特性でも)、この
類似性の程度は、何等影響を及ぼされない。
【0011】別の有利な構成では、比較は体表面電位で
のQRS群に制限される。心臓の病理学上の電気的活動
は、主として、QRS 群において体表面電位の特性に影響
を与える。
【0012】別の有利な構成では、体表面電位の特徴を
示す値は、各測定点での体表面電位の時間特性を示す。
その際、確かに、極めて多数の特性値を相当数の比較値
で相互に補正する必要があるが、しかし、比較表面電位
の時間経過特性は、胸郭モデルの幾何学的形状の差異に
対して余り応動しない。従って、選定された胸郭モデル
の患者の解剖学的偏異が、部位決定結果の精度に影響を
及ぼすことは余りない。
【0013】特に有利な構成では、時間特性の離散値か
ら、測定値ベクトルの測定点成分の体表面電位が形成さ
れ、比較心臓の電気的活動の各部位に対して、相応の比
較ベクトルが設けられ、前記測定値ベクトルが各比較ベ
クトルと比較され、前記両ベクトルの各値を正規化し
た、前記両ベクトルのその都度一つのスカラ積が形成さ
れ、比較心臓の電気的活動の比較ベクトルと測定値ベク
トルとが、極めて大きな正規化スカラ積を形成する比較
心臓の電気的活動の部位が部位決定結果として送出され
る。
【0014】別の、特に有利な構成によると、データ整
理(低減)は、比較表面電位の離散的時間特性から、心臓
での部位が分かっている比較心臓の電気的活動に起因す
る固有ベクトルを減算し、測定点で測定された体表面電
位の離散的時間特性を固有ベクトルに応じてスペクトル
分析した結果を示す、体表面電位の特徴を示す値の測定
展開係数を形成し、比較表面電位の離散的時間特性のス
ペクトル分析の結果である比較値の比較展開係数を形成
するようにして達成される。
【0015】
【実施例】次に、本発明について、2つの図を用いて説
明する。図1には、部位決定方法の第一の実施例につい
て略示されており、図1では、患者2の上体が示されてお
り、上体の前側及び後ろ側の、例えば、 M = 64カ所の
部位に付けられた電極4を用いて、心臓の電気的活動に
より生じた体表面電位が測定されている。ここでは、測
定信号特性のうち QRS 群が評価される。というのは、
病理学的所見の多くは、異常なQRS信号から分かるから
である。各電極4又は各測定チャンネルの測定値がサン
プリングされ、その際、ここでは、500 Hz のサンプリ
ング周波数の場合、典型的には、凡そ K = 50〜60 個の
QRS 信号値が発生する。この値は、測定値ベクトル E
の成分とみなされる。従って、測定値ベクトル E は、L
= M × K =64 × 50 個の構成要素を有しており、例え
ば、信号がサンプリングされる時間順序で、データ採取
ステップ部6に充填乃至記憶される。例えば、測定値ベ
クトル E の第一の構成要素は、第一のサンプリング時
点での測定チャンネル1の電位値に相応し、第二の構成
要素は、第一のサンプリング時点での測定チャンネル2
の電位の測定値に相応する、等である。
【0016】データバンク8には、比較値 ui が記憶さ
れている。比較値 ui は、測定された体表面電位に相応
して、比較心臓の電気的活動(その、心臓内での部位10
は分かっている)の比較表面電位の特徴を示す。データ
バンク8は、 i = 1 〜 i = N= 244 の比較表面電位(比
較心臓の電気的活動の凡そ 0.75 cm 〜 1cm の心臓モデ
ル内のスキャン間隔に相応する)を有している。比較心
臓の電気的活動(それに属する比較表面電位を有してい
る)は、心臓モデル12(冒頭に既述した Killmann他の論
文に記載されている)を介して形成される。心臓モデル1
2は、胸郭モデル14内に包含されているので、それによ
り、比較表面電位を算出することができるようになる。
適切な胸郭モデルは、冒頭に述べた Boemmel 他の論文
から公知である。胸郭モデル14内の心臓モデル12から比
較表面電位を測定することの利点は、ほぼ任意の密度
で、比較心臓の電気的活動の部位が変わって、その比較
心臓の電気的活動に属する比較表面電位を算出すること
ができる点にある。比較心臓の電気的活動の部位の密度
は、例えば、病理学的な観点により決めることができ
る。比較表面電位の算出の場合、比較表面電位が算出さ
れる点の配置は、多チャンネル測定装置の電極4の実際
の配置と一致しているという点に注意すべきである。
【0017】相関ステップ16を介して、比較心臓の電気
的活動の各部位 i = 1 〜 i = N に対して、正規化され
た相関係数 ci が形成され、この相関係数 ci は、値が
正規化された比較電位値 ui/|ui| と、値が正規化され
た測定値ベクトル E/|E| とのスカラー積を示す。総て
正規化された相関係数 ci である場合、最大相関係数 c
0 がサーチステップ18でサーチされる。相関係数 c0
属する比較心臓の電気的活動の部位は、測定値ベクトル
E に基づく心臓の電気的活動の部位決定結果を示す。
出力ユニット19は、サーチされた比較心臓の電気的活動
の部位を部位決定結果として送出する。
【0018】比較値 ui 並びに測定値 E のデータ整理
は、図2の機能ブロックに示されているように、主成分
分析( principal component analysis )方式によりベク
トルui 及び E をスペクトル分析することによって行わ
れる。その際、データバンク8内に記憶されている比較
表面電位 ui を有するマトリックス X から開始され
る。マトリックス X に対して、特異値分析20が実行さ
れ、その結果、マトリックス X は、次のようなマトリ
ックス積として示される。
【0019】X = USVT その際、 U は、固有ベクトル XXT を有する対角線 L
× L マトリックスであり、 V は、固有ベクトル XTX
を有する対角線 N × N マトリックスであり、その際、
VT = (V1,...VN) である。 S は、特異値の L × L マ
トリックスである。
【0020】P = US と定義すると、 X = PV となる。
【0021】L × N マトリックス P = (P1,...PN)
は、信号空間 XXT (いわゆる主成分である)の N 個の固
有ベクトルを有している。信号ベクトル ui のスペクト
ル分析は、次の通りとなる。
【0022】
【数1】
【0023】測定値ベクトル E は、スペクトル分析に
応じて決められる。そのために、信号空間 XXT の N 個
の固有ベクトルのマトリックス P の一般化された反転
又はMoore Penrose 反転 P+ が形成されなければならな
い。その際、測定展開係数 aは、相応にマトリックス乗
算24を介して次のように形成される。
【0024】a = P+E相関ステップ16を介しての比較
は、図1を用いて既述したように行われ、その際、ここ
では、測定値ベクトル E の測定展開係数 a/|a| と、
正規化された比較展開係数 V/|Vi|とのスカラー積 ci
が形成される。それにより、最大相関係数 Co がサー
チされる。それから、それに所属の比較心臓の電気的活
動の部位が部位決定結果として送出される。
【0025】
【発明の効果】本発明の方法により、多数の患者を検査
せずに、申し分ない狭さの空間スキャン領域内に比較心
臓の電気的活動を配列して、その比較心臓の電気的活動
に属する比較値を求めることができる。その際、比較値
は、データバンクのような構造体内に記憶することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図1】空間-時間的相関が形成される部位決定方法の
第一の実施例を示す図、
【図2】固有ベクトルへのスペクトル分析の結果を示す
展開係数の相関が形成される部位決定方法の第二の実施
例を示す図である。
【符号の説明】
2 患者 4 電極 6 データ採取ステップ 8 データバンク 10 部位 12 心臓モデル 14 胸郭モデル 16 相関 18 サーチステップ 19 出力ユニット 20 特異値分析

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 心臓の電気的活動の部位決定方法であっ
    て、多チャンネル測定装置(4,6)を用いて、前記心
    臓の電気的活動によって生じた体表面電位が複数の測定
    点で測定されて、前記各測定点の前記体表面電位の特徴
    を示す値が記憶され、前記体表面電位の特徴を示す値が
    データバンク(8)内に記憶されている比較値と比較さ
    れ、その際、前記比較値は、前記心臓での部位が分かっ
    ている比較心臓の電気的活動に起因する比較表面電位を
    示しており、前記心臓の電気的活動の比較値が、前記体
    表面電位の特徴を示す値と共に極めて大きな類似性を有
    している、前記比較心臓の電気的活動の部位は、前記心
    臓の電気的活動の部位決定結果として送出される方法に
    おいて、比較値を、胸郭モデル(14)内に設けた心臓
    モデル(12)を用いて求めるようにしたことを特徴と
    する心臓の電気的活動の部位決定方法。
  2. 【請求項2】 比較のために、体表面電位の特徴を示す
    値と各比較心臓の電気的活動の比較値との正規化相関係
    数(16)を形成し、その際、比較心臓の電気的活動の
    比較値が前記体表面電位の特徴を示す値と共に極めて大
    きな相関係数を形成する前記比較心臓の電気的活動の部
    位を、部位決定結果として送出する請求項1記載の部位
    決定方法。
  3. 【請求項3】 比較を、体表面電位でのQRS群に制限
    する請求項1又は2記載の部位決定方法。
  4. 【請求項4】 体表面電位の特徴を示す値は、各測定点
    での体表面電位の時間特性を示す請求項1〜3までのいず
    れか1記載の部位決定方法。
  5. 【請求項5】 時間特性の離散値から、測定値ベクトル
    (6)の測定点成分の体表面電位を形成し、比較心臓の
    電気的活動の各部位(10)に対して、相応の比較ベク
    トルを設け、前記測定値ベクトルを各比較ベクトルと比
    較し、前記両ベクトルの各値を正規化した、前記両ベク
    トルのその都度一つのスカラ積を形成し、比較心臓の電
    気的活動の比較ベクトルと測定値ベクトルとが、極めて
    大きな正規化スカラ積を形成する比較心臓の電気的活動
    の部位を、部位決定結果として送出する請求項4記載の
    部位決定方法。
  6. 【請求項6】 比較表面電位の離散的時間特性から、心
    臓での部位が分かっている比較心臓の電気的活動に起因
    する固有ベクトルを減算し、測定点で測定された体表面
    電位の離散的時間特性を前記固有ベクトルに応じてスペ
    クトル分析した結果を示す、体表面電位の特徴を示す値
    の測定展開係数を形成し、比較表面電位の離散的時間特
    性のスペクトル分析の結果である比較値の比較展開係数
    を形成する請求項1〜3までのいずれか1記載の部位決定
    方法。
JP8072499A 1995-03-29 1996-03-27 心臓の電気的活動の部位決定方法 Withdrawn JPH08280644A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19511532.5 1995-03-29
DE19511532A DE19511532A1 (de) 1995-03-29 1995-03-29 Verfahren zum Lokalisieren einer elektrischen Herzaktivität

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH08280644A true JPH08280644A (ja) 1996-10-29

Family

ID=7758066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP8072499A Withdrawn JPH08280644A (ja) 1995-03-29 1996-03-27 心臓の電気的活動の部位決定方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US5634469A (ja)
EP (1) EP0735500A3 (ja)
JP (1) JPH08280644A (ja)
DE (1) DE19511532A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003073931A1 (fr) * 2002-03-05 2003-09-12 Dainippon Pharmaceutical Co., Ltd. Appareil de carte d'electrocardiographie et procede associe
WO2006022226A1 (ja) * 2004-08-26 2006-03-02 Kyoto University 生体パラメータ出力装置およびプログラム
JP2007517633A (ja) * 2004-01-16 2007-07-05 ニューカルディオ, インコーポレイテッド Ecgデータの視覚的三次元表現

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5947899A (en) * 1996-08-23 1999-09-07 Physiome Sciences Computational system and method for modeling the heart
US6171256B1 (en) 1998-04-30 2001-01-09 Physio-Control Manufacturing Corporation Method and apparatus for detecting a condition associated with acute cardiac ischemia
US6584343B1 (en) * 2000-03-15 2003-06-24 Resolution Medical, Inc. Multi-electrode panel system for sensing electrical activity of the heart
WO2001067954A1 (en) * 2000-03-15 2001-09-20 Cardiac Focus, Inc. Non-invasive localization and treatment of focal atrial fibrillation
ATE515231T1 (de) 2000-08-29 2011-07-15 Cardiomag Imaging Inc Identifikation, quantifizierung und teilweise lokalisierung von ischemie in der magnetkardiographie
US6766189B2 (en) * 2001-03-30 2004-07-20 Cardiac Pacemakers, Inc. Method and apparatus for predicting acute response to cardiac resynchronization therapy
US6993389B2 (en) 2001-03-30 2006-01-31 Cardiac Pacemakers, Inc. Identifying heart failure patients suitable for resynchronization therapy using QRS complex width from an intracardiac electrogram
US6705999B2 (en) 2001-03-30 2004-03-16 Guidant Corporation Method and apparatus for determining the coronary sinus vein branch accessed by a coronary sinus lead
US20030149354A1 (en) * 2001-08-23 2003-08-07 Bakharev Alexander A. Ischemia identification, quantification and partial localization MCG
DE10328765B4 (de) * 2003-06-25 2005-11-24 aviCOM Gesellschaft für angewandte visuelle Systeme mbH Vorrichtung und Verfahren zur Verbindung der Darstellung des elektrischen Herzfeldes mit der Darstellung des zugehörigen Herzens
US8000767B2 (en) * 2004-01-20 2011-08-16 Board Of Trustees Of The University Of Illinois Magneto-optical apparatus and method for the spatially-resolved detection of weak magnetic fields
US7283864B2 (en) * 2005-02-10 2007-10-16 Cardiac Pacemakers, Inc. Method and apparatus for identifying patients with wide QRS complexes
US7729752B2 (en) 2006-06-13 2010-06-01 Rhythmia Medical, Inc. Non-contact cardiac mapping, including resolution map
US7515954B2 (en) 2006-06-13 2009-04-07 Rhythmia Medical, Inc. Non-contact cardiac mapping, including moving catheter and multi-beat integration
US7840259B2 (en) * 2006-11-30 2010-11-23 General Electric Company Method and system for electrocardiogram evaluation
US9370310B2 (en) * 2007-01-18 2016-06-21 General Electric Company Determination of cellular electrical potentials
US20080190438A1 (en) * 2007-02-08 2008-08-14 Doron Harlev Impedance registration and catheter tracking
US8103327B2 (en) 2007-12-28 2012-01-24 Rhythmia Medical, Inc. Cardiac mapping catheter
US8538509B2 (en) 2008-04-02 2013-09-17 Rhythmia Medical, Inc. Intracardiac tracking system
US8137343B2 (en) 2008-10-27 2012-03-20 Rhythmia Medical, Inc. Tracking system using field mapping
EP2198911A1 (en) * 2008-12-19 2010-06-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. System and method for modifying the degree of relaxation of a person
WO2010083363A1 (en) * 2009-01-15 2010-07-22 Medtronic, Inc. Implantable medical device with adaptive signal processing and artifact cancellation
US8587426B2 (en) * 2009-01-15 2013-11-19 Medtronic, Inc. Implantable medical device with adaptive signal processing and artifact cancellation
GB2481554A (en) * 2009-04-20 2011-12-28 Ge Med Sys Global Tech Co Llc Systems and methods for modelling electrical activity of an anatomical structure
US9398862B2 (en) 2009-04-23 2016-07-26 Rhythmia Medical, Inc. Multi-electrode mapping system
US8103338B2 (en) 2009-05-08 2012-01-24 Rhythmia Medical, Inc. Impedance based anatomy generation
US8571647B2 (en) * 2009-05-08 2013-10-29 Rhythmia Medical, Inc. Impedance based anatomy generation
US8428700B2 (en) 2011-01-13 2013-04-23 Rhythmia Medical, Inc. Electroanatomical mapping
US9002442B2 (en) 2011-01-13 2015-04-07 Rhythmia Medical, Inc. Beat alignment and selection for cardiac mapping
RU2622371C2 (ru) 2011-02-17 2017-06-14 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Система обеспечения карты электрической активности
EP2994039A1 (en) 2013-05-06 2016-03-16 Boston Scientific Scimed Inc. Persistent display of nearest beat characteristics during real-time or play-back electrophysiology data visualization
WO2014185977A1 (en) 2013-05-14 2014-11-20 Boston Scientific Scimed Inc. Representation and identification of activity patterns during electro-physiology mapping using vector fields
CN105592778B (zh) 2013-10-14 2019-07-23 波士顿科学医学有限公司 高分辨率心脏标测电极阵列导管
JP2017522923A (ja) 2014-06-03 2017-08-17 ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッドBoston Scientific Scimed,Inc. 非外傷性の遠位チップを備えた電極アセンブリ
CN106413539A (zh) 2014-06-04 2017-02-15 波士顿科学医学有限公司 电极组件
US10278616B2 (en) 2015-05-12 2019-05-07 Navix International Limited Systems and methods for tracking an intrabody catheter
US10758144B2 (en) 2015-08-20 2020-09-01 Boston Scientific Scimed Inc. Flexible electrode for cardiac sensing and method for making
EP3352648B1 (en) 2015-09-26 2022-10-26 Boston Scientific Scimed Inc. Multiple rhythm template monitoring
EP3353753B1 (en) 2015-09-26 2025-03-19 Boston Scientific Scimed Inc. Systems and methods for anatomical shell editing
EP3352662B1 (en) 2015-09-26 2019-08-14 Boston Scientific Scimed Inc. Intracardiac egm signals for beat matching and acceptance
US10405766B2 (en) 2015-09-26 2019-09-10 Boston Scientific Scimed, Inc. Method of exploring or mapping internal cardiac structures
EP3484362A1 (en) * 2016-07-14 2019-05-22 Navix International Limited Characteristic track catheter navigation

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3732122C2 (de) * 1987-09-24 1996-02-22 Dieter Prof Dr Ing Barschdorff Vorrichtung zur Bewertung einer periodischen Folge von Herzgeräuschsignalen
US4974598A (en) * 1988-04-22 1990-12-04 Heart Map, Inc. EKG system and method using statistical analysis of heartbeats and topographic mapping of body surface potentials
US5311867A (en) * 1993-01-04 1994-05-17 Biomagnetic Technologies, Inc. Detection and grouping analysis of cardiac cycles
DE4307545A1 (de) * 1993-03-10 1994-09-15 Siemens Ag Gerät und Verfahren zur Bestimmung des Ortes und/oder der Ausdehnung von Ischämien und/oder Infarkten im Herzen eines Lebewesens

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003073931A1 (fr) * 2002-03-05 2003-09-12 Dainippon Pharmaceutical Co., Ltd. Appareil de carte d'electrocardiographie et procede associe
CN100350874C (zh) * 2002-03-05 2007-11-28 大日本住友制药株式会社 心电图图表装置及其方法
US7907995B2 (en) 2002-03-05 2011-03-15 Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd. Electrocardiography chart apparatus and method thereof
US8508530B2 (en) 2002-03-05 2013-08-13 Nihon Kohden Corporation Electrocardiogram chart device and method thereof
US8688205B2 (en) 2002-03-05 2014-04-01 Nihon Kohden Corporation Electrocardiogram chart device and method thereof
JP2007517633A (ja) * 2004-01-16 2007-07-05 ニューカルディオ, インコーポレイテッド Ecgデータの視覚的三次元表現
WO2006022226A1 (ja) * 2004-08-26 2006-03-02 Kyoto University 生体パラメータ出力装置およびプログラム
JPWO2006022226A1 (ja) * 2004-08-26 2008-05-08 国立大学法人京都大学 生体パラメータ出力装置およびプログラム
US7516017B2 (en) 2004-08-26 2009-04-07 Kyoto University Biological parameter output apparatus and program
JP4710021B2 (ja) * 2004-08-26 2011-06-29 国立大学法人京都大学 生体パラメータ出力装置およびプログラム

Also Published As

Publication number Publication date
EP0735500A2 (de) 1996-10-02
EP0735500A3 (de) 1997-05-28
US5634469A (en) 1997-06-03
DE19511532A1 (de) 1996-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5634469A (en) Method for localizing a site of origin of an electrical heart activity
US7841986B2 (en) Methods and apparatus of three dimensional cardiac electrophysiological imaging
US6330470B1 (en) Method for localizing electrical activity in the body
US7096061B2 (en) Apparatus for monitoring CHF patients using bio-impedance technique
Duchateau et al. Spatially coherent activation maps for electrocardiographic imaging
CA2486168C (en) System and method for synthesizing leads of an electrocardiogram
Brooks et al. Electrical imaging of the heart
US8644914B2 (en) Methods of measurement of drug induced changes in cardiac ion channel function and associated apparatus
Weber et al. Wave-direction and conduction-velocity analysis from intracardiac electrograms–a single-shot technique
CN109157220B (zh) 一种基于多通道动态监测的呼吸指数提取系统及工作方法
US8290576B2 (en) Modeling the electrical activity of the heart by a single dipole, concurrently estimating subject and measurement related conditions
Thompson et al. Improved spatial resolution and electrogram wave direction independence with the use of an orthogonal electrode configuration
van Oosterom et al. Vectorcardiographic lead systems for the characterization of atrial fibrillation
IL109721A (en) Analysis of heart wave forms
Calder et al. A simulated anatomically accurate investigation into the effects of biodiversity on electrogastrography
Greensite et al. New quantitative and qualitative approaches to the inverse problem of electrocardiology: their theoretical relationship and experimental consistency
Dossel et al. Optimization of electrode positions for multichannel electrocardiography with respect to electrical imaging of the heart
Trobec et al. Lead theory of differential leads and synthesis of the standard 12-lead ECG
Coll-Font et al. A potential-based inverse spectral method to noninvasively localize discordant distributions of alternans on the heart from the ECG
US12303280B2 (en) Method for determining electrical activity of cardiac muscle
Franzone et al. Basic Cardiac Anatomy and Electrocardiology
Rasoolzadeh Solving the Inverse Problem of Electrocardiography for Spontaneous PVC Localization: Analysis of Clinical Electrocardiographic Data
Miklós et al. An enhanced method for accessory pathway localization in case of Wolff-Parkinson-White syndrome
Gustavsson Principal component analysis of T-waves
Stenroos Boundary element method in spatial characterization of the electrocardiogram

Legal Events

Date Code Title Description
A300 Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300

Effective date: 20030603