
- •Оглавление
- •Лекция 1. Природа биомедицинских сигналов.
- •8 Сигналы с котетторных датчиков. Лекция 2. Биоэлектрические явления в сердечной мышце. Потенциал действия.
- •Лекция 4. Электрокардиограмма.
- •Диагностика по экг.
- •Съем сигнала экг
- •Основные инженерные характеристики экг.
- •Лекция 6. Артефакты и фильтрация.
- •Лекция 7. Электроэнцефалография.
- •Обнаружение событий на графике.
- •Лекция 8. Типы данных медикобиологических исследований.
- •Структура методов обработки медикобиологических данных.
- •Практические задания.
- •С использованием системы 12-lead easi
- •Цели экг-мониторирования. Главными целями экг-мониторирования является:
- •Модифицированная 12-ти канальная экг
- •Стандартный монитор по 5-ти отведениям
- •Применение для длительного мониторирования.
- •Система отведений Франка
- •Автоматизированный анализ ээг
- •Теоретическая часть
- •Механизм возникновения электроэнцефалографического сигнала.
- •Методы автоматизированного анализа ээг.
- •Корреляционный и кросс-спектральвий анализ электроэнцефалограммы.
- •Дискретное преобразование Фурье.
- •Свойства дискретного, преобразования Фурье
- •1. Линейность.
- •2. Сдвиг.
- •3. Симметрия.
- •4. Круговая свертка.
- •5. Ддф двойной длины.
- •6. Обратное дпф половинной длины.
- •7. Сопряжённая формула обращения.
- •Последовательность действий при проведении ковариационного ц кросо-спектрального анализов электроэнцефалограмм на эвм типа pc
- •Порядок выполнения работы.
- •Концепция создания автоматизированной информационной системы самарского онкологического центра
- •1. Цель и назначение компьютеризации
- •2. Характеристика объекта автоматизации
- •2.1. Описание подразделений
- •2.1.1. Поликлиника
- •2.1.2. Стационар
- •2.1.3. Лечебно-диагностический корпус
- •2.1.3.1. Отделение функциональной диагностики
- •2.1.3.2. Лабораторная служба
- •2.1.3.3. Аптека
- •2.1.4. Бухгалтерия
- •2.2. Особенности и недостатки в организации работы соод
- •3. Основные принципы и направления компьютеризации
- •3.2. Направления компьютеризации
- •4. Структура аис и ее характеристики
- •4.1. Состав и
- •4.2. Состав и функции арМов
- •4.3. Структура сети аис
- •4.4. Информационные фонды аис
- •5. Компьютерная технология функционирования онкологического центра
- •6. Очередность разработки и внедрения аис
- •7. Список использованной литературы
- •8. Список исполнителей
- •2.3 |Аптека | | 8 |
- •3. |Поликлиника | | 67 |
- •Компьютерная томография
- •Средние денситометрические показатели
- •1.4 Диагностика угрожающих жизни состояний
- •1.1 Основы фонокардиографии
- •1.2 Звуки сердца и причины их возникновения
- •1.3 Анализ нормальной фонокардиограммы
- •Фонокардиограф
6. Обратное дпф половинной длины.
Так как ДПФ действительной последовательности длины N симметрично относительно точки N/2, то при обратном преобразовании Фурье вторая половина последовательности может быть отброшена. На атом соображении основано вычисление обратного ДПФ половинной длины. Сначала вычисляется последовательность U(k) по формуле
Z(k) - последовательность длиной N, которая является ДПФ последовательности z(i).
Обратное преобразование для Z(k) в соответствии с 1-м и 2-м свойствами ДПФ проводится по формулам
7. Сопряжённая формула обращения.
Обратное ДПФ можно произвести о помощью формулы для прямого ДПФ:
(черта сверху означает комплексное сопряжение); n = 0,…,(N-1).
На практике для экономии машинного времени вместо ДПФ необходимо применять быстрое преобразование Фурье (БПФ), оформленное в виде стандартной подпрограммы FFT на языке FORTRAN-77.
Обращение к подпрограмме следующее: CALL FFT(Х, Y, N), где
X - комплексное имя массива, в котором записана исходам комплексная последовательность длиной N ( N = 2n, где n - любое число натурального ряда);
У - имя комплексного массива, куда должен быть помещён частотный образ последовательности X .
Быстрое преобразование Фурье производится по алгоритму Кули-Тьюки и сохраняет все вышеперечисленные свойства ДПФ.
Последовательность действий при проведении ковариационного ц кросо-спектрального анализов электроэнцефалограмм на эвм типа pc
В соответствии о теоремой Котельникова перевести аналоговый ЭЭГ-сигнал в цифровую форму. При этом помнить, что максимальная значащая частота ЭЭГ равняется 30 Гц (следовательно, fквантования ≥ 2fMAX = 60 Гц), а минимальная 0,6 Гц (чтобы получить полный спектр, длина записи T должна быть не менее 2 с).
Полученные цифровые последовательности записать в массивы x(t) и y(t) длиной N = T∙ fквантования, при этом N = 2k, где k - целое число.
Последовательности x(t) и y(t) дополнить нулями до длины 2N:
Из двух действительных последовательностей x*(i) и y*(i) (i=0,…,(2N-1)) составить одну комплексную последовательность z*(i) , которую, в свою очередь, разложить на две комплексные последовательности длиной
a(i) = z(2i) и b(i) = z(2i+1).
Перевести последовательности a(i) и b(i) в частотную область при помощи БПФ:
По последовательностям А(k) и B(k) восстановить последовательности Х(k) и У(k), являющиеся частотными отображениями последовательностей x(i) и y(i):
Затем восстанавливаются
* - знак комплексного сопряжения. Необходимо помнить, что Х(k) и У(k) являются комплексными последовательностями. Их модуль вычисляется по формулам:
На
практике чаще используются спектры
мощности, равные
и
.
Определить функцию плотности кросс-спектра
Спектры
мощности
и
,
а также кросс-спектр
вывести
на печать.
Осуществить обратное преобразование Фурье для функции кросс-спектра следующим образом:
Далее определить функцию U*(k), комплексно-сопряженную U(k), и произвести прямое Фурье-преобразование U*(k): u*(t) = БПФ(U*(k)).
Затем найти обратное преобразование функции u(y) = (u*(t))* как комплексно-сопряженное к u*(t).
Восстановить обратное преобразование Фурье для функции Z(k) :
Полученная действительная последовательность z(i) имеет размерность 2N, но в результате добавления в начале алгоритма к исходным последовательностям x(i) и y(i) нулей информативными будут только первые N элементов последовательности.
9.
Определить ковариационную функцию
при i = 0,…,(N-1).
Значения функции вывести на печать.