Kurzbericht 2007 Electronics und Medical Signal Processing
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Katheters (IVUS) erhält man Schnittbilder der Herzkranzgefäße (Koronarien).<br />
Diese ermöglichen eine Beurteilung der Gefäßwand <strong>und</strong> bieten somit Einblick in<br />
krankhafte Veränderungen. Gleichzeitig durchgeführte Messungen mit einem in<br />
die Gefäße eingeführten Dopplers erlauben eine Beurteilung des Blutflusses in den<br />
betrachteten Herzkranzgefäßen.<br />
Abbildung 7: IVUS<br />
Werden diese Messdaten mit dem simultan aufgezeichnetem Blutdruck <strong>und</strong>/oder<br />
dem EKG verknüpft, so eröffnen sich völlig neue Perspektiven für die räumliche <strong>und</strong><br />
zeitliche Analyse von Morphologie (3-D-IVUS) <strong>und</strong> Funktion (Fluss <strong>und</strong> Druck) <strong>und</strong><br />
somit für die Diagnostik in der Kardiologie. Voraussetzung hierfür ist eine exakt<br />
synchrone Aufzeichnung der genannten Biosignale, welche bisher mit vertretbarem<br />
Aufwand nicht möglich ist. Zum einen stammen die erforderlichen medizinischen<br />
Messgeräte oft von unterschiedlichen z.T. ständig wechselnden Herstellern <strong>und</strong> sind<br />
kaum vernetzbar. Zum anderen sind die <strong>Signal</strong>durchlaufzeiten (Verzögerungen der<br />
Messdaten) durch die einzelnen Geräte nicht bekannt.<br />
Unser Forschungsziel ist eine Fusion der genannten Biosignale mittels<br />
Methoden aus der <strong>Signal</strong>verarbeitung basierend auf einer neuartigen weitgehend<br />
herstellerunabhängigen synchronen Aufzeichnung von IVUS-Schnittbildern,<br />
Blutdruck, Blutströmungsdaten <strong>und</strong> EKG mit ausreichender räumlicher<br />
<strong>und</strong> zeitlicher Auflösung. Das Verfahren soll sich gr<strong>und</strong>sätzlich auch für die<br />
Synchronisation anderer <strong>Signal</strong>e mit Bildern eignen.<br />
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