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首页 > 文献资料

  • 016 用于测定激光引起的凝固损伤空间轮廓的非侵入式互相关超声技术--离体研究

    作者:

    [英]/Sun Z…∥IEEE Trans BME.-2001,48(2).--223~229在激光加热疗法中为有效地治疗损伤而不损害周围正常组织,十分需要一种能够监测组织中热作用范围的技术.本文提出了一种用于测定激光辐照下组织凝固损伤空间轮廓的互相关A型超声技术.该技术的基本假设在于,当组织发生凝固时,由于组织中结构的变化,将会导致从凝固部位散射的超声回波信号的波形相应变化.本技术由四个步骤构成:1)重复地向被加热组织发射相同的超声信号;2)利用互相关回声追迹技术对大量小的组织范围所散射的回声信号跟踪;3)用得到的回声信号与参考信号间的互相关系数来对每一个小区域散射的回声信号的波形变化定量;4)用反映波形变化程度的空间轮廓表示不同深度上的组织凝固状态.用23个新鲜的犬肝脏标本做了实验,采用的激光器为Nd:YAG激光器,激光波长为1064μm,光强为62~105W/cm2可调,辐照时间为20~350s可调.超声换能器为直径13mm、一个单元的10MHz宽带球面聚焦换能器.用这一技术测定的被加热组织中凝固损伤程度的空间轮廓与已报道过的有关激光-组织相互作用的文献中的实验和理论分析结果符合.作者还开发了用波形变化的空间轮廓来计算组织凝固程度的自动程序,对23例实验的计算结果与视觉检查的后凝固深度之间完全一致,其均方根误差仅为0.81mm.(华文摘)

  • 基于结合小波变换与FastICA算法的脑电信号降噪

    作者:陈宏铭;王远大;程玉华

    该文提出一种结合小波变换(WPT)与快速独立分量分析(FastICA)算法的方法来分析脑电信号.首先,原始脑电信号是通过使用WPT分解为三个层.然后,设置第三层高频率的系数为零,以减少脑电信号的随机噪声,同时尽可能的保留信号的细节.其次,采取快速独立分量分析算法的优势,从脑电信号中分离所有类型的噪声.提出一种准预期值(QEV)的方法确定脑电图信号来自何处.后,为了检验系统的性能,所有信道的相关信号在快速独立分量分析的输出进行分析.实验结果证实,交叉相关系数是10-15或10-16的量级,几乎可以被视为零.所提出性能良好的方法可以去除脑电信号所有类型的噪声.

  • 用脑光学成像精确测定猫初级视皮层视野拓扑投射关系

    作者:陈昕;寿天德

    利用基于脑内源信号的光学成像和二维互相关分析的方法,对猫初级视皮层17区的视野拓扑离心度(即视网膜-皮层拓扑关系)进行了精确测量.当采用在同一屏幕内处于上下视野的、方位互相垂直的两个相邻光栅刺激时,皮层中一部分区域的绝大部分细胞因同时兴奋而导致方位功能图模糊不清.将这种方位功能图和用单一方位(水平或垂直)全屏光栅刺激所得到的功能图进行比较,通过计算每一像素的互相关系数,从而获得皮层的精确视野拓扑离心度.同时用电生理的方法测量了同一视皮层内的单细胞的感受野位置,证明这种方法得到的视野离心度和光学记录方法得到的相同.因此,本研究为大面积地确定视皮层细胞感受野在视野中的位置提供了一种快速和较准确的方法.

  • 基于颞叶癫痫脑电相位互相关分析法的癫痫超同步放电的初步研究

    作者:崔林阳;田心

    目的 分析颞叶癫痫患者病灶区和非病灶区脑电相位的同步关系,并与正常对照者比较,为癫痫发作的超同步放电机制提供支持.方法 选择经临床确诊且责任病灶为左颞区的颞叶癫痫患者20例和正常对照者10例,双侧颞区各放置4个记录电极,电极间距为20 mm.应用Hilbert变换提取以上脑电的相位,应用互相关方法分别计算左右两侧颞区每个区内每两导脑电相位间的互相关系数,结果用统计软件SPSS 10.0处理.结果 颞叶癫痫组病灶区与正常组左颞区脑电相位的平均互相关系数比较有显著性差异(P<0.01);两组右侧脑电相位的平均互相关系数比较有显著性差异(P<0.05).颞叶癫痫组病灶区与非病灶区脑电相位的平均互相关系数比较有显著性差异(P<0.05);正常组两侧脑电相位的平均互相关系数比较无显著性差异.正常组脑电相位的大互相关系数均位于两个相邻导联间,颞叶癫痫组37.5%的位于相隔导联间.结论 颞叶癫痫病灶区存在超同步放电现象,非病灶区也存在不同程度的超同步放电.

  • 模拟颅高压状态下颅内压与股动脉血压的互相关分析

    作者:高昊;许世雄

    动物实验模拟颅高压,对实验中获得的颅内压和股动脉血压进行互相关分析.实验方法:14条犬安置硬膜外球囊并注液制成颅高压模型,通过改变球囊内液体量来改变颅高压的程度和颅内容积,由压力传感器记录相应压力.结果:(1)正常情况下,颅内压和股动脉血压的互相关性差,无稳定的动态关系.(2)随着实验进行,出现稳定的动态关系,互相关系数增加至0.8以上;此时时间延迟约为零,逐渐趋于负值.互相关系数和时间延迟的变化预示着颅内状况的改变.

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