Reliable extraction of fetal MCG from raw signals, measured by SQUID magnetometer, is of high importance for clinical applications of fetal magnetocardiography. For extraction of the fetal magnetocardiogram, two statistical signal processing methods are developed. SVD (Singluar Value Decomposition) and BSS algorithm (JADE joint approximate diagonalization of eigenmatrices) based methods were utilized for the extraction of fMCG. The former exhibits sufficient effectiveness for fetal MCG extraction from single channel recordings. The latter, however, shows adequate reliability for fMCG separation provided that at least three source channels are available.
PL
Rzetelne wydzielenie sygnału serca płodu z sygnału mierzonego za pomocą magnetometru z czujnikiem SQUID ma wysokie znaczenie dla zastosowań klinicznych magnetokardiografi serca płodu. W celu wydzielenia sygnału magnetokardiograficznego serca płodu przedstawione zostały dwie metody statystyczne. Wykorzystano rozkład macierzy na wartości szczególne - SVD oraz algorytm bazujący na wydzielaniu sygnału "na ślepo" (BSS) JADE. Pierwszy algorytm wykazuje zadowalającą efektywność przy wydzielaniu sygnału fMKG rejestrowanego za pomocą jednego kanału. Drugi z algorytmów, mimo że wykazuje odpowiednią wiarygodność sygnału fMCG wymaga co najmniej trzech źródeł sygnału.
This paper presents a developed system designed for fetal magnetocardiography in magnetically unshielded environment. The SQUID based system, equipped with a third order flux transformer, has a capability for recording fetal magnetocardiogram in a hospital setting. The incorporation of the optimally designed third order flux transformer enhances the signal to noise ratio of the magnetometer. An algorithm for optimal configuration of the third order flux transformer is outlines. Spatial characteristics of the third order gradiometer are discussed. Description of the maeasuring system as well as the signal processing procedure for fetal magnetocardiogram recordings are also presented.
PL
Przedstawiono tu system skonstruowany i opracowany w celu pomiaru magnetokardiogramów serca płodu w środowisku nieekranowanym magnetycznie. Oparty o SQUID (Superconducting QUantum Interference Device - Nadprzewodzący Interferometr Kwantowy) i transformator strumienia magnetycznego trzeciego rzędu magnetometr umożliwia pomiar sygnałów magnetycznych pochodzących od aktywności serca płodu w warunkach szpitalnych. Optymalnie zaprojektowany transformator strumienia wydatnie polepsza stosunek sygnału do szumu magnetometru. Opisane zostały więc wytyczne umożliwiające optymalną konfigurację transformatora strumienia magnetycznego trzeciego rzędu. Następnie przedyskutowana została charakterystyka przestrzenna gradiometru trzeciego rzędu. Ponadto przedstawiono system pomiarowy wraz z procesem przetwarzania sygnałów pochodzących z pomiarów magnetokardiogramów serca płodu.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.