Biosignál přehled, snímání, zpracování, hodnocení



Podobné dokumenty
Biosignál snímání, zpracování, hodnocení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

Spektrální analyzátory

Vlastnosti IIR filtrů:

Měření výkonu zesilovače

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Měření základních vlastností OZ

Příklad 1.3: Mocnina matice

Polovodiče Polovodičové měniče

Měření hluku a vibrací zvukoměrem

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Objektově orientované databáze

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis Použití Technické informace Nastavení Popis funkce 6. 6.

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Manuální, technická a elektrozručnost

TRENDY V OBLASTI VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Zátěž teplem

19 Jednočipové mikropočítače

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Biofyzikální experimenty se systémem ISES aneb snímání biosignálů lidského organismu.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

A/D A D/A PŘEVODNÍKY

1.7. Mechanické kmitání

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Dvoukanálový monitor relativního chvění MMS 6110

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PŘENOS INFORMACÍ DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

Univerzální převodník PolyTrans P pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

3. TELEMATIKA A PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

QRS DETEKTOR V PROSTŘEDÍ SIMULINK

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

V. Zatížení stavebních konstrukcí stroji

Z OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU. Jan HAVLÍK. Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN Ed. 2

Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

3. Elektromagnetické pole Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

Unipolární Tranzistory

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

Integrace monitorování životních funkcí do infuzních zařízení

Využití velkoplošné vizualizace v

Hemolýza erytrocytů ultrazvukem. Optimalizace měřících postupů. Stručné seznámení s tématem a rozbor dosavadně provedených meření.

Metody hodnocení rizik

13. Sítě WAN. Rozlehlé sítě WAN. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování

PŘEVODNÍKY SÉRIOVÝCH ROZHRANÍ NA OPTICKÉ VLÁKNO OPTO 485 E170, E171 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: jan.skrbek@tul.cz tel.: Konzultace: úterý

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

Program pro obsluhu AD14PCI. ADcontrol. Návod k použití

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

AUTOREFERÁT. dizertační práce

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

Základní metody číslicového zpracování signálu část I.

Vliv silného elektromagnetického pole na přenosná elektronická zařízení

MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ Obj. č.:

Katalog výrobků 2007/2008

Fyzikální praktikum Relaxační kmity

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

AKUSTIKA. Zvuk je mechanické vlnění pružného prostředí, které vnímáme sluchem.

Juvenilní dermatomyozitida

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Mechanická účinnost PSM, snižování mechanických ztrát

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení

Měření elektrického proudu

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

Problémy elektrické kompatibility kolejových obvodů

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

Transkript:

Biosignál přehled, snímání, zpracování, hodnocení Úvod do biomedicínského inženýrství 27. 9. 2011 MICHAL HUPTYCH Katedra kybernetiky, FEL, ČVUT

Přehled přednášky Přehled biologických signálů Snímání biologických signálů Základy zpracování Předzpracování signálu Signálové zpracování Význam transformací Popis signálu

Signál - biosignál Signál Veličina měnící se v čase Prostředek přenosu informace Matematicky tvořen parametry? Biosignál speciální případ signálu, který je měřen Na živém organismu Interakcí se živím organizmem

Přehled biosignálů Jednorozměrné Elektrické EKG, fekg EEG, ECoG EMG EOG Magnetické MKG, FMKG MEG, emeg MMG MOG Další Impedanční Akustické Mechanické Chemické

Přehled biosignálů Vícerozměrné - obrazové UZ RTG, CT MRI PET, SPECT

Přehled biosignálů EKG Elektrokardiograf (m) Snímání elektrické aktivity srdce z povrchu těla Povrchové elektrody Amplituda 0.5 4 mv Frekvence 0.5-125 (150) Hz fekg Fetální elektrokardiograf (m) Snímání elektrické aktivity srdce plodu z těla matky Povrchové elektrody Amplituda 0.01-0.1 mv Frekvence 0.01 150 Hz

Přehled biosignálů EEG Elektroencefalograf (m) Snímání elektrické aktivity mozku z povrchu hlavy Povrchové elektrody Amplituda 0.001 0.3 mv Frekvence 0.1 80 Hz ECoG Electrokortikograf (m) Snímání elektrické aktivity mozku z mozku Povrchové nebo vpichové elektrody Amplituda 0.01 1 mv Frekvence 0.1 100 Hz

Přehled biosignálů EMG Elektromyograf (m) Snímání elektrické aktivity svalů z povrchu těla nebo ze svalů Amplituda 0.1 5 mv Frekvence 0-10000 Hz Dvě varianty SFEMG MUAP Měření ze svalového vlákna Povrchové elektrody Z nervové buňky, vlákna, svalového spojení, svalového vlákna Vpichové elektrody

Přehled biosignálů EOG Elektrookulograf (m) Snímání elektrické aktivity sítnice z povrchu hlavy (okolo očí) Povrchové elektrody Amplituda 0.01 (3) 5 mv Frekvence 0.05 100 Hz EGG Elektrogastrograf (m) Snímání elektrické aktivity žaludku z povrchu těla Povrchové elektrody Amplituda 0.01 1 mv Frekvence 0.01 1 Hz

Přehled biosignálů MKG Magnetokardiograf (m) Snímání magnetické aktivity srdce z povrchu těla Amplituda 50 70 pt Frekvence 0.05 150 Hz fmkg Fetální magnetokardiograf (m) Snímání aktivity aktivity srdce plodu z těla matky Amplituda 1 pt Frekvence 0.05 100 Hz

Přehled biosignálů MEG Magnetoencefalograf (m) Snímání magnetické aktivity mozku z povrchu hlavy Amplituda 1 2 pt Frekvence 0.5 1 Hz 2 cm pod skalpem : Amplituda 50 70 pt Frekvence 0.05 100 Hz Evokovaný MEG Amplituda 0.1 2 pt

Přehled biosignálů MMG Magnetomyograf (m) Snímání magnetické aktivity svalů Amplituda 10 90 pt Frekvence 0 20000 Hz MOG Magnetookulograf (m) Snímání magnetické aktivity sítnice Amplituda 10 pt Frekvence 0.1 100 Hz

Přehled biosignálů UZ Ultrazvuk Akustické vlnění na frekvencích nad 20 KHz Pro diagnostiku na měkkých tkáních Nemá prokázané negativní učinky Forma jednoduchá Dopplerovská konstrukce 3D obrazu

Přehled biosignálů RTG Retgenové záření Elektromagnetické vlnění o vlnových délkách 10 nm až 100 pm Vhodné pro diagnostiku pevných částí (kostí) Retgenové záření má prokazatelné negativní účinky CT Počítačová tomografie Založena na principu RTG K diagnostice dochází ve speciální gentry, která umožňuje otáčení rentgenky (i detektorů) Díky tomu umožňuje konstrukci řezu i 3D obrazu

Přehled biosignálů MRI Magnetická rezonance Nukleární magnetická rezonance usměrnění spinu, tj. vybuzení a snímaní magnetického moment. Vhodná pro diagnostiku měkkých vnitřních orgánů Obecně předpoklad dobré funkčnosti na orgány s velkým obsahem vody (spin vodíkových jader) Neprokázané negativní učinky Avšak vyšetření není psychicky příjemné (problém s klaustrofobií) Kontraindikace s implantáty, kardiostimulátory, kochleární implantáty ale i velkým tetováním

Přehled biosignálů PET Pozitronová emisní tomografie Detekci fotonů, které vznikají v těle anihilací pozitronů, uvolněných radiofarmaky (beta rozpad). Nepodává informace o anatomickém uspořádání, ale o funkčním chování vyšetřovaného orgánu. Jedná se funkční vyšetření. Často se proto kombinuje s CT pro získání anatomického obrazu. Dnes už existují kombinované systémy PET-CT v jednom přístroji.

Řetězec snímání a zpracování signálů Zdroj signálu Obecně u biosignálů člověk (zvíře) Elektrická aktivita srdeční u EKG Snímání signálu Měřící elektrody Způsob snímání a systémy umístění elektrod Příjem a zpracování signálu Požadavky na přijímací zařízení Procesy úpravy signálu do požadované formy

Snímání elektrických signálů Galvanické oddělení (optoelektrický prvek) Vysoký vstupní odpor (řádově 1 až 10 MΩ) Vysoký napěťový zisk zesilovače (1000 10000) Vysoký diskriminační činitel CMRR 100 db Filtrace dolnopropustní, hornopropustní filtry

Snímání signálu Snímání signálu je prováděno elektrodami Ag-AgCl Nepolarizovatelný typ elektrod Přechod kůže - elektroda přes vodivý gel

Jiné typy snímání Ultrazvuk (akustické vlnění) subjekt vysílané vlnění odražené vlnění piezoelektrický krystal Rentgen (elektromagnetické vlnění) výstupní záření rentgenka subjekt odražené záření scintilační det. fotonásobič

Příjem a zpracování signálu Galvanické oddělení z důvodu bezpečnosti Realizováno optickým členem Zdroj záření LED dioda (IR záření, viditelné světlo) Detekce záření foto - tranzistor, tyristor, triak

Zesílení signálu Základními parametry zesilovače jsou Vstupní odpor [Ω] Napěťové zesílení [db]: 2 A u =20log U 1 Diskriminační činitel CMRR [db]: U d rozdílové napětí, U s souhlasné napětí Parametry EKG zesilovače (předzesilovače) Vysoký vstupní odpor (řádově 1 až 10 MΩ) Vysoký napěťový zisk zesilovače (60 100dB) Vysoký diskriminační činitel CMRR 100 db U U CMRR=20log U d s

Převod signálu do digitální formy Vzorkovací frekvence : (125) 250 500 1000 (2000) Hz (128 256 512 1024 2048) Rozlišení: 12-16 bit (1000 A/D převodníků na mv)

Vzorkování Převod času do diskrétní podoby Opakem vzorkovací frekvence je vzorkovací perioda daná jako: T vz f 1 vz Je potřeba dodržet určité zásady při volbě vzorkovacího kmitočtu

Podmínka pro vzorkování signálu Shannonův teorém podmínka pro vzorkovací frekvenci signálu: f 2 vz f max Při nedodržení této podmínky dochází k nevratnému zkreslení signálu

Kvantování Převod reálných čísel do kvantovaných hladin Úpravy signálu na dané množství úrovní: zaokrouhlovat oseknout shora oseknout zdola Převodník převádějící na n-bitová čísla signál o vstupním rozsahu U q = 2 nu, chyba ε = < q/2; q/2), SNR = 20log2n

Signálové zpracování Časově frekvenční reprezentace spektrální analýza Fourierova transformace Okénková Fourierova transformace Vlnková transformace Filtrace Základní parametry filtrace Druhy filtrů

Důvody Artefakty Jsou signály, které nevznikají ve vyšetřovaném orgánu Ruší a snižují informační potenciál užitečného signálu Mohou být působeny fyziologickými i vnějšími vlivy Je nutné je odstranit Lze je dělit do dvou skupin Technické artefakty Biologické artefakty Biologické artefakty Superponování jiných biosignálů do snímaneho biosignálu, či vliv jiných fyziologických jevů Např. EKG EMG, EOG - mrkání

Důvody Technické artefakty Síťový brum Napětí sítě (50 Hz) Impulsní rušení Přepínají svodů, zapínání přístrojů Šum elektrických obvodů Kvantizační šum, vliv vstupních obvodů biozesilovačů Elektromagnetické pole Zejména při magneto gramu Elektrostatické potenciály Nízká kvalita elektrod, přechod elektroda-kůže

Časová a frekvenční reprezentace Základním matematickým aparátem pro převod z časové oblasti do frekvenční je Fourierova transformace S j t ( ) s( t) e dt s( t) cos( t) j sin( t ) Obecně se jedná o komplexní transformaci Proto se někdy využívá pouze reálné transformace Mluvíme pak o tzv. kosinové transformaci

Časová a frekvenční reprezentace Levý obrázek je kombinací tří sinů s rozdílnými frekvencemi Na pravém obrázku je spektrum signálu

Časová a frekvenční reprezentace Levý obrázek je kombinací tří sinů s rozdílnými frekvencemi Na pravém obrázku je spektrum signálu

Filtrace Filtrace = rozdělení signálu na základě jeho frekvenčních složek na propustné a nepropustné pásmo + + y(t)= x(τ)h(t-τ)dτ, y(k)= x(i)h(k-i) - i=- Systém implementující funkci filtrace se nazývá filtr Filtrace je jednou z nejpoužívanějších operací v signálovém zpracování Za jistých podmínek je filtrace procesem, která propouští dané frekvenční pásmo s minimálními deformacemi

Filtrace Základní schéma procesu průchodu signálu soustavou: x(t) h(t) y(t) + + y(t)= x(τ)h(t-τ)dτ, y(k)= x(i)h(k-i) - i=- h(t) je impulzová odezva (impulse response) (t) h(t) x(t) h(t) y(t)

Filtrace dělení filtrů Podle funkce: dolní propust (DP) horní propust (HP) pásmová propust (PP) pásmová zádrž (PZ) Podle typu zpracování: analogové filtry (odpor, kondenzátor, cívka) číslicové filtry (signálové procesory) Podle impulzové odezvy: IIR filtry (infinite impulse response) FIR filtry (finite impulse response)

Typy filtrů podle funkce dolní propust (DP) horní propust (HP) pásmová propust (PP) pásmová zádrž (PZ)

Filtrace IIR vs. FIR IRR návrh z analogového prototypu aproximace může být nestabilní (nutná kontrola stability) nízké řády (4 8) mezní kmity (oscilace při kvantování) nelineární fáze h[n] FIR návrh metodou oken a Fourierových řad aproximace h[n] konečná vždy stabilní vysoké řády (50 100) neosciluje lineární fáze počet koeficientů impulzové odezvy filtru řídí jeho strmost nikoli zvlnění důsledkem lineární fáze je nezkreslení tvaru signálu v propustném pásmu FIR oproti IIR nepracuje s předchozími hodnotami výstupního signálu FIR filtry jsou tedy bez zpětné vazby

FIR vs. IIR

Filtrace IIR filtry Při jejich návrhu se vychází z návrhu filtrů analogových Používá aproximací pro stanovení řádu a parametrů filtru Typy aproximací: Butterworth nezvlněn, málo nelineární fáze, potřeba vyšší řády Chebyshev zvlnění v propustném nebo nepropustném pásmu, vyšší nelinearita fáze, větší strmost, nižší řády Cauer zvlnění v obou pásmech, největší nelinearita fáze, nejvyšší strmost, potřeba nejnižších řádů

Filtrace IIR filtry Butterworth Chebyshev 1.typ 1-3dB 1-3dB 0 0 fc f fc f Chebyshev 2.typ Cauer (eliptická) -3dB 1 1-3dB 0 0 fc f fc f

Filtrace dělení filtrů Podle funkce: dolní propust (DP) horní propust (HP) pásmová propust (PP) pásmová zádrž (PZ) Podle typu zpracování: analogové filtry (odpor, kondenzátor, cívka) číslicové filtry (signálové procesory) Podle impulzové odezvy: IIR filtry (infinite impulse response) FIR filtry (finite impulse response)

Filtrace FIR filtry Vychází z ideální DP 1 1 -fc 0 fc f FT = 0 n Ideální DP Metoda oken a Fourierových řad Zkrácení h[n] - volba počtu koeficientů počet koeficientů = řád +1 posunutí o M vzorků doprava kauzální (realizovatelný) filtr

Filtrace FIR filtry Bartlett Blackman Hann Hamming Bartlett 12 db Hamming 24 db Hann 45 db Blackman 60 db

Filtrace - konvoluce 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 3 2 1 1*1 = 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1*2 + 2*1 = 4 1*3 + 2*2 + 3*1 = 10 2*3 + 3*2 + 4*1 = 16 3*3 + 4*2 + 5*1 = 22 3*3 + 4*2 + 5*1 = 22 5*3 = 15 1 4 10 16 22 22 15

Popis signálu Pro strojové zpracování potřebujeme signál nějak reprezentovat Vhodné je hledat soubor parametrů, který dostatečné signál popisuje Takové to parametry nazýváme atributy příznaky Ideální soubor příznaků dokáže oddělit dva signály dle zadaných kritérií (diagnostika)

Popis signálu Ne vždy lze nalézt soubor příznaků na základě prostého popisu signálu Je vhodné hledat i příznaky, které nejsou okem patrné Využívá se transformačních metod Spektrální transformace Analýza hlavních komponent Analýza nezávislých komponent Reprezentací můžou být např. základní statistické parametry, gradienty, aproximační koeficienty, atd.

EKG Popis signálu EEG

KTG Popis signálu

Proces zpracování Předzpracování odstranění šumu Detekce artefaktů Segmentace signálu biologické signály předzpracování dat popis dat výpočet příznaků Transformace Extrakce příznaků Klasifikace Shlukování klasifikace klasifikace klasifikace kombinace různých řešení optimalizace parametrů visualizace

Reference J. Mohylová, V. Krajča: Zpracování biologických signálů, Učební text, Vysoká škola báňská, Technická Univerzita Ostrava, 2007 P. Kasal, Š. Svačina a kol.: Lékařská informatika. Karolinum Praha, 1998 Davídek V., Laipert M., Vlček M., Analogové a číslicové filtry, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000 Vích R., Smékal Z., Číslicové filtry, Academia, nakladatelství AV ČR, Praha, 2000

Děkuji za pozornost