Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical dipole
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Location of an active source with nonlinear constrains in homogeneous 3D space was presented in this paper. The active source inside the sphere was simulated by a dipole. The 3D Boundary Element Method was used to solve a forward problem discretized by zero and second order triangle. Computations were done for the homogenous spherical model and for a realistic model of a human head. The inverse problem was solved with the aid of the Variable Metric Method based on BFGS scheme. The inverse problem was solved in a three different ways: without any constraints, by using the linear (box) constraints and the non-linear ones. All the considered examples were illustrated by the numerical experiments and comparative analysis is presented.
PL
Przedstawiono rozwiązanie problemu prostego pola badanego obiektu metodą elementów brzegowych przy dyskretyzacji powierzchni obiektu elementami trójkątnymi zerowego i drugiego rzędu. Rozwiązanie przedstawiono dla jednorodnego obszaru ograniczonego sferą oraz obszaru odpowiadającego realnemu modelowi głowy. Aktywne źródła elektryczne występujące w mózgu symulowane są dipolami prądowymi. Lokalizację tych źródeł jako problem odwrotny rozwiązano drogą kolejnych iteracji rozwiązań problemu prostego wykorzystując algorytm GFGS. Przedstawiono wyniki badań dla różnych dyskretyzacji powierzchni dla obiektów prostych geometrycznie jak i odpowiadających realnemu modelowi głowy.
2
Content available remote Biomagnetic recording as a tool to analyse bioelectric currents
EN
Many processes in the human body are associated with bioelectric currents. Examples are activation of muscles, stimulus propagation in nerves and signal processing in the brain. These currents create magnetic fields which can be measured non-invasively. These biomagnetic fields are very weak and can be measured only with extremely sensitive magnetic sensors. Superconducting Quantum Interference Devices (SQUID) are able to record magnetic fields down to the fT-range and with a time resolution of 1 ms and better. To exclude external magnetic disturbances which are some orders larger than biomagnetic fields, magnetically shielded rooms consisting of mumetal layers can be used. The paper will give an introduction into the equipment necessary for biomagnetic recording as well as into the tools for signal processing to estimate the parameters of the current flowing in the body. The utility of the biomagnetic method will be demonstrated by the example of the detection of action currents propagating in peripheral nerves.
PL
Prądy bioelektryczne towarzyszą wielu procesom zachodzącym w ciele człowieka, jak np. aktywacja mięśni, propagacja pobudzenia w nerwach czy przetwarzanie sygnałów w mózgu. Prądy te generują bardzo słabe pola elektromagnetyczne, które mogą być mierzone nieinwazyjnie jedynie za pomocą wysoce czułych sensorów magnetycznych. Czujniki SQUID są zdolne do rejestracji pól magnetycznych w zakresie do fT i z rozdzielczością 1 ms lub lepszą. Zewnętrzne zakłócenia magnetyczne, przewyższające pola biomagnetyczne o kilka rzędów, są tłumione w pomieszczeniach ekranowanych magnetycznie za pomocą warstw mu-metalu. W artykule przedstawiono aparaturę, która jest konieczna podczas rejestracji sygnałów biomagnetycznych, jak również narzędzia przetwarzania tych sygnałów pozwalające na estymację parametrów prądów płynących w ciele człowieka. Praktyczne zastosowanie omówionych metod zademonstrowano na przykładzie detekcji prądów pobudzenia rozprzestrzeniających się w nerwach peryferyjnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.