【技术实现步骤摘要】
传感器选择装置、差分电压测量系统和其适配方法
[0001]本专利技术涉及一种差分电压测量系统中的传感器选择装置,所述差分电压测量系统具有信号测量电路,所述信号测量电路用于借助于多个有效信号路径来测量生物电信号,所述有效信号路径分别具有用于检测测量信号的电容式传感器电极。本专利技术还涉及一种差分电压测量系统。本专利技术还涉及一种医学成像系统。此外,本专利技术涉及一种用于适配差分电压测量系统的方法。
技术介绍
[0002]用于测量生物电信号的电压测量系统、尤其差分电压测量系统例如在医学中用于测量心电图(ECG)、脑电图(EEG)或肌电图(EMG)。
[0003]在对心脏成像时,由于心脏在心跳期间的强烈运动,需要测量心脏活动。为了测量心脏活动使用如下传感器,所述传感器必须紧固在患者的身体上。
[0004]通常为了所述的测量,使用紧固在患者的身体上的电极作为传感器。作为替选的方式,电容式ECG测量已经研究了一段时间,其中也可以纯电容式检测ECG信号,而无需在此存在电容式传感器与患者的直接接触。以所述方式例如可以在穿着 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种在差分电压测量系统(20)中的传感器选择装置(30),所述差分电压测量系统(20)具有信号测量电路,所述信号测量电路用于借助于多个有效信号路径(6a,6b)来测量生物电信号(S(t),S(k)),所述有效信号路径(6a,6b)分别具有用于检测测量信号(S(t))的电容式传感器电极(3,4),所述传感器选择装置(30)具有:
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图像记录单元(31),所述图像记录单元(31)用于检测患者(P)的图像数据(BD0),
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位置求取单元(32),所述位置求取单元(32)用于基于所述图像数据(BD0)来求取所述电容式传感器电极(3,4)相对于所述患者(P)的身体的位置(POS),
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评估单元(33),所述评估单元(33)用于基于所求取的所述位置(POS)来求取相应的所述电容式传感器电极(3,4)的传感器信号(S(t))的推测的质量(SQ),
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组合单元(34),所述组合单元(34)用于基于相应的所述电容式传感器电极(3,4)的传感器信号(S(t))的所求取的所述信号质量(SQ)来规定用于组合相应的所述电容式传感器电极(3,4)的传感器信号(S(t))的组合策略。2.根据权利要求1所述的传感器选择装置(30),其中所述组合单元(34)设立用于,基于各个电容式传感器电极(S(t))的传感器信号(S(t))的所求取的所述推测的质量(SQ)来选择所述电容式传感器电极(3,4),并且接通所述电容式传感器电极(3,4)以测量生物电信号。3.根据权利要求1或2所述的传感器选择装置(30),其中所述图像记录单元(31)具有3D摄像机。4.根据上述权利要求中任一项所述的传感器选择装置(30),其中所述位置求取单元(32)设立用于,基于所述图像数据(BD0)来求取所述患者(P)的身体上的解剖学标志(LM1,LM2,LM3,LM4),并且基于所述标志(LM1,LM2,LM3,LM4)的已知位置来求取所述电容式传感器电极(3,4)相对于所述患者(P)的身体的位置(POS)。5.根据上述权利要求中任一项所述的传感器选择装置(30),其中所述组合单元(33)设立用于,基于所述电容式传感器电极(3,4)的所求取的所述信号质量(SQ)来组合所述电容式传感器电极(3,4)的信号(S(t)),使得所组合的总信号包括预先确定的最低信号质量。6.根据上述权利要求中任一项所述的传感器选择装置(30),其中所述组合单元(33)设立用于,组合所述电容式传感器电极(3,4)的信号(S(t)),使得总信号包括最优的信号质量。7.根据上述权利要求中任一项所述的传感器选择装置(30),其中所述组合单元(33)设立用于,通过加权地组合相应的所述电容式传感器电极(3,4)的传感器信号(S(t))来产生所述总信号。8.根据上述权利要求中任一项所述的传感器选择装置(30),其中所述组合单元(33):
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包括基于人工智能的分析单元,所述分析单元设立用于,根据基于人工智能的算法来求取相应的所述电容式传感器电极(3,4)的传感...
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