RU2012114604A - Устройство и способ неинвазивной интракардиальной электрокардиографии с использованием mpi - Google Patents

Устройство и способ неинвазивной интракардиальной электрокардиографии с использованием mpi Download PDF

Info

Publication number
RU2012114604A
RU2012114604A RU2012114604/14A RU2012114604A RU2012114604A RU 2012114604 A RU2012114604 A RU 2012114604A RU 2012114604/14 A RU2012114604/14 A RU 2012114604/14A RU 2012114604 A RU2012114604 A RU 2012114604A RU 2012114604 A RU2012114604 A RU 2012114604A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
field
interference device
excitation
ecg
magnetic field
Prior art date
Application number
RU2012114604/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2550660C2 (ru
Inventor
Бернхард ГЛЯЙХ
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
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 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2012114604A publication Critical patent/RU2012114604A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2550660C2 publication Critical patent/RU2550660C2/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
    • A61B5/0515Magnetic particle imaging
    • 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]

Landscapes

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

Abstract

1. Устройство (100) для неинвазивной интракардиальной электрокардиографии (ЭКГ) посредством использования обладающего магнитной проницаемостью и электрической проводимостью интерференционного устройства (210), содержащее:средство (151, 230) ЭКГ для регистрации сигналов ЭКГ,средство выбора, содержащее блок (110) генератора сигнала поля выбора и элементы (116) возбуждения поля выбора, в частности, магниты или катушки возбуждения поля выбора, для генерирования магнитного поля (50) выбора, обладающего такой пространственной диаграммой напряженности магнитного поля, чтобы первая вспомогательная зона (52), обладающая низкой напряженностью магнитного поля, и вторая вспомогательная зона (54), обладающая более высокой напряженностью магнитного поля, были сформированы в поле (28) обзора,средство возбуждения, содержащее блок (130) генератора сигнала поля возбуждения и катушки (136a, 136b, 136c) возбуждения поля возбуждения для изменения пространственного положения двух вспомогательных зон (52, 54) в поле (28) обзора посредством магнитного поля возбуждения, чтобы намагниченность интерференционного устройства (210) в поле (28) обзора менялась локально,средство приема, содержащее по меньшей мере один блок (140) приема сигнала и по меньшей мере одну приемную катушку (148) для получения сигналов обнаружения, причем сигналы обнаружения зависят от намагниченности интерференционного устройства (210) в поле (28) обзора, и на намагниченность влияет изменение пространственного положения первой и второй вспомогательных зон (52, 54),средство (150) управления для управления блоками (110, 130) генератора сигнала для генерирования и подачи управляющих токов на соответствую�

Claims (11)

1. Устройство (100) для неинвазивной интракардиальной электрокардиографии (ЭКГ) посредством использования обладающего магнитной проницаемостью и электрической проводимостью интерференционного устройства (210), содержащее:
средство (151, 230) ЭКГ для регистрации сигналов ЭКГ,
средство выбора, содержащее блок (110) генератора сигнала поля выбора и элементы (116) возбуждения поля выбора, в частности, магниты или катушки возбуждения поля выбора, для генерирования магнитного поля (50) выбора, обладающего такой пространственной диаграммой напряженности магнитного поля, чтобы первая вспомогательная зона (52), обладающая низкой напряженностью магнитного поля, и вторая вспомогательная зона (54), обладающая более высокой напряженностью магнитного поля, были сформированы в поле (28) обзора,
средство возбуждения, содержащее блок (130) генератора сигнала поля возбуждения и катушки (136a, 136b, 136c) возбуждения поля возбуждения для изменения пространственного положения двух вспомогательных зон (52, 54) в поле (28) обзора посредством магнитного поля возбуждения, чтобы намагниченность интерференционного устройства (210) в поле (28) обзора менялась локально,
средство приема, содержащее по меньшей мере один блок (140) приема сигнала и по меньшей мере одну приемную катушку (148) для получения сигналов обнаружения, причем сигналы обнаружения зависят от намагниченности интерференционного устройства (210) в поле (28) обзора, и на намагниченность влияет изменение пространственного положения первой и второй вспомогательных зон (52, 54),
средство (150) управления для управления блоками (110, 130) генератора сигнала для генерирования и подачи управляющих токов на соответствующие катушки возбуждения для генерирования соответствующих магнитных полей для перемещения интерференционного устройства через систему сосудов и сердце в направлении, указанном командами перемещения, и/или для удержания интерференционного устройства (210) в постоянном положении,
средство (154) обработки для обработки сигналов обнаружения, полученных, когда приложены соответствующие магнитные поля, для определения положения интерференционного устройства (210) в пределах системы сосудов и сердца по обработанным сигналам обнаружения, и
средство (153) оценки для оценки влияния интерференционного устройства на сигналы ЭКГ, зарегистрированные средством (151, 230) ЭКГ.
2. Устройство (100) по п.1, в котором сигналы ЭКГ регистрируются средством (151, 230) ЭКГ путем использования накожных электродов, которые расположены на коже пациента.
3. Устройство (100) по п.1, в котором сигналы ЭКГ измеряют для множества положений интерференционного устройства (210).
4. Устройство (100) по п.1, в котором средство (153) оценки выполнено с возможностью оценки модуляций сигналов ЭКГ в результате изменений электрического поля, вызванных интерференционным устройством (210).
5. Устройство (100) по п.4, в котором средство (153) оценки выполнено с возможностью приведения в соответствие по времени информации о модуляциях сигналов ЭКГ, вызванных интерференционным устройством, с информацией о положении интерференционного устройства (210) в пределах системы сосудов и сердца, определенной по обработанным сигналам обнаружения.
6. Устройство (100) по п.4, в котором средство (153) оценки выполнено с возможностью определения среднего электрического вектора волнового фронта деполяризации сердца по времени в пространственно определенном положении путем приведения в соответствие по времени информации о модуляциях сигналов ЭКГ, вызванных интерференционным устройством (210), с информацией о положении интерференционного устройства (210) в пределах системы сосудов и сердца, определенной по обработанным сигналам обнаружения.
7. Устройство (100) по п.4, дополнительно содержащее средство повышения качества для улучшения оценки модуляций сигналов путем сравнения измеренных модуляций сигналов с ожидаемыми модуляциями сигналов.
8. Устройство (100) по п.6, дополнительно содержащее средство (153) формирования изображений для формирования изображений распространения волнового фронта деполяризации по времени.
9. Устройство (100) по п.1, дополнительно содержащее средство фокусировки, включающее блок (120) генератора сигнала поля фокусировки и катушки (126a, 126b, 126c) возбуждения поля фокусировки для изменения пространственного положения поля (28) обзора посредством магнитного поля фокусировки.
10. Способ неинвазивной интракардиальной электрокардиографии (ЭКГ) путем использования обладающего магнитной проницаемостью и электрической проводимостью интерференционного устройства (210), при этом способ включает этапы, на которых:
регистрируют сигналы ЭКГ,
генерируют магнитное поле (50) выбора с такой пространственной диаграммой напряженности магнитного поля, чтобы первая вспомогательная зона (52), обладающая низкой напряженностью магнитного поля, и вторая вспомогательная зона (54), обладающая более высокой напряженностью магнитного поля, были сформированы в поле (28) обзора,
изменяют пространственное положение двух вспомогательных зон (52, 54) в поле (28) обзора посредством магнитного поля возбуждения, чтобы намагниченность интерференционного устройства (210) в поле (28) обзора менялась локально,
- получают сигналы обнаружения, причем сигналы обнаружения зависят от намагниченности интерференционного устройства (210) в поле (28) обзора, и на намагниченность влияет изменение пространственного положения первой и второй вспомогательных зон (52, 54),
- управляют генерированием соответствующих магнитных полей для перемещения интерференционного устройства через систему сосудов и сердце в направлении, указанном командами перемещения, и/или для удержания интерференционного устройства (210) в постоянном положении,
- обрабатывают сигналы обнаружения, полученные, когда приложены соответствующие магнитные поля, для определения положения интерференционного устройства (210) в пределах системы сосудов и сердца по обработанным сигналам обнаружения, и
оценивают влияние интерференционного устройства (210) на зарегистрированные сигналы ЭКГ.
11. Компьютерная программа, включающая средство программного кода, чтобы предписывать компьютеру управлять устройством по п.1 для выполнения этапов способа по п.10, когда компьютерная программа выполняется на компьютере.
RU2012114604/14A 2009-09-14 2010-09-03 Устройство и способ неинвазивной интракардиальной электрокардиографии с формированием изображения с использованием магнитных частиц RU2550660C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09170208 2009-09-14
EP09170208.4 2009-09-14
PCT/IB2010/053970 WO2011030266A2 (en) 2009-09-14 2010-09-03 Apparatus and method for non-invasive intracardiac electrocardiography using mpi

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012114604A true RU2012114604A (ru) 2013-10-27
RU2550660C2 RU2550660C2 (ru) 2015-05-10

Family

ID=43127431

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012114604/14A RU2550660C2 (ru) 2009-09-14 2010-09-03 Устройство и способ неинвазивной интракардиальной электрокардиографии с формированием изображения с использованием магнитных частиц

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8903482B2 (ru)
EP (1) EP2477540B1 (ru)
JP (1) JP5642184B2 (ru)
CN (1) CN102655805B (ru)
BR (1) BR112012005329A2 (ru)
RU (1) RU2550660C2 (ru)
WO (1) WO2011030266A2 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622481C2 (ru) * 2011-12-15 2017-06-15 Конинклейке Филипс Н.В. Удаление фона при получении изображений с использованием магнитных частиц
US9498149B2 (en) * 2012-10-12 2016-11-22 Koninklijke Philips N.V. Dynamic background correction in MPI
WO2014072854A1 (en) * 2012-11-07 2014-05-15 Koninklijke Philips N.V. Magnetic device for use in an mpi apparatus
US9326693B2 (en) 2014-04-15 2016-05-03 Biosense Webster (Israel) Ltd. Placement of electrodes in proximity to the heart
CN106821367B (zh) * 2015-12-03 2019-11-22 上海微创电生理医疗科技有限公司 一种心电信号采集系统及可穿戴设备
CN110403599B (zh) * 2019-08-19 2024-06-14 深圳旭宏医疗科技有限公司 心电监测方法、装置、计算机设备和存储介质
EP3841972A1 (en) * 2019-12-23 2021-06-30 Koninklijke Philips N.V. Rf coil with integrated vital signs detector

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2042271A1 (en) * 1990-08-06 1992-02-07 Kevin Scott Kreger Bio-potential signal processor for magnetic resonance imaging
US6148229A (en) * 1998-12-07 2000-11-14 Medrad, Inc. System and method for compensating for motion artifacts in a strong magnetic field
DE10151778A1 (de) 2001-10-19 2003-05-08 Philips Corp Intellectual Pty Verfahren zur Ermittlung der räumlichen Verteilung magnetischer Partikel
MXPA05007902A (es) * 2003-01-27 2006-04-18 Compumedics Usa Inc Reconstruccion de fuente en linea para eeg/meg y ecg/mcg.
EP1615558B1 (en) 2003-04-15 2012-02-22 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Method for the spatially resolved determination of physical, chemical and biological properties or state variables
EP1615557B1 (en) 2003-04-15 2012-09-19 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Method and apparatus for improved determination of spatial non-agglomerated magnetic particle distribution in an area of examination
CN1774210B (zh) 2003-04-15 2010-05-12 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于对检查对象的机械和弹性参数进行确定和成像的弹性检查设备和方法
ATE543428T1 (de) 2003-04-15 2012-02-15 Koninkl Philips Electronics Nv Anordnung sowie verfahren zur räumlich aufgelösten bestimmung von zustandsgrössen in einem untersuchungsbereich
JP4583370B2 (ja) 2003-04-15 2010-11-17 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 検査領域内の磁性粒子の分布を空間分解して特定する方法
JP5010914B2 (ja) 2003-04-15 2012-08-29 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 磁性粒子の空間分布を決める方法及び磁性粒子を投与する組成物
US9603544B2 (en) 2003-04-15 2017-03-28 Koninklijke Philips N.V. Method of determining state variables and changes in state variables
WO2004091390A2 (en) 2003-04-15 2004-10-28 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Device and method for examination and use of an electrical field in an object under examination containing magnetic particles
EP1615554B1 (en) * 2003-04-15 2017-12-20 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Method and arrangement for influencing magnetic particles and detecting interfering material
CN100527168C (zh) * 2004-12-14 2009-08-12 皇家飞利浦电子股份有限公司 确定磁性粒子的空间分布的方法
US20070049817A1 (en) * 2005-08-30 2007-03-01 Assaf Preiss Segmentation and registration of multimodal images using physiological data
US8038625B2 (en) * 2005-09-15 2011-10-18 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. System and method for three-dimensional mapping of electrophysiology information
US20080154116A1 (en) * 2006-12-22 2008-06-26 Duensing G Randy Method and apparatus for obtaining electrocardiogram (ECG) signals
JP4970335B2 (ja) * 2008-04-23 2012-07-04 株式会社東芝 インターベンション治療システム

Also Published As

Publication number Publication date
JP5642184B2 (ja) 2014-12-17
US8903482B2 (en) 2014-12-02
US20120172738A1 (en) 2012-07-05
BR112012005329A2 (pt) 2021-08-31
WO2011030266A2 (en) 2011-03-17
CN102655805B (zh) 2014-09-17
CN102655805A (zh) 2012-09-05
WO2011030266A3 (en) 2012-05-10
RU2550660C2 (ru) 2015-05-10
EP2477540A2 (en) 2012-07-25
EP2477540B1 (en) 2015-02-25
JP2013504361A (ja) 2013-02-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012114604A (ru) Устройство и способ неинвазивной интракардиальной электрокардиографии с использованием mpi
JP4104674B2 (ja) Ecgによってトリガされるmr撮像方法及び装置
RU2540158C2 (ru) Способ и устройство для воздействия и/или детектирования магнитных частиц
JP4188395B2 (ja) 磁気共鳴イメージ化によって導かれた超音波による加熱処理装置
De Pascalis et al. Event-related components of the punishment and reward sensitivity
Yan et al. Physical modeling of pulse artefact sources in simultaneous EEG/fMRI
JP2019524193A5 (ru)
RU2012110609A (ru) Устройство и способ генерации и перемещения магнитного поля, имеющего линию отсутствия поля
CN105431092B (zh) 对介入仪器的声学突出显示
CN109009113B (zh) 运动检测装置、方法和磁共振成像系统、方法
Qin et al. Optimizing frequency and pulse shape for ultrasound current source density imaging
CN113640723B (zh) 一种提高即时监护型磁共振成像信噪比的系统与方法
KR101661131B1 (ko) 자기 공명 신호들의 차폐를 위한 로컬 차폐물 및 방법
RU2608433C2 (ru) Устройство, выполняющее тестовые обработки ультразвуком с использованием высокоинтенсивного фокусированного ультразвука
CN114931703B (zh) 一种聚焦经颅磁声耦合刺激装置
JP2020531150A5 (ru)
Zhang et al. A study of acoustic source generation mechanism of Magnetoacoustic Tomography
Guo et al. An electromagnetic localization method for medical micro-devices based on adaptive particle swarm optimization with neighborhood search
US20080194982A1 (en) Method and Apparatus for Inductively Measuring the Bio-Impedance of a Users Body
Wang et al. Simulation-based validation for four-dimensional multi-channel ultrasound current source density imaging
JP7594424B2 (ja) 被検体情報取得装置、磁気共鳴イメージング装置、被検体情報取得方法及びプログラム
KR20110076377A (ko) 모델링을 이용한 하이푸 치료 장치, 그 방법 및 기록 매체
US20170042632A1 (en) Tracking a Marker in an Examination Subject by a Magnetic Resonance Tomograph
JP2018516129A (ja) 近接照射療法シードといったオブジェクト位置の決定
JP2007054214A5 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190904