PROCESAMIENTO DE SEÑALES BIOMÉDICAS

Description

Procesamiento de señales biomédicas
Carlos Leyva
Mind Map by Carlos Leyva, updated more than 1 year ago
Carlos Leyva
Created by Carlos Leyva about 7 years ago
59
0

Resource summary

PROCESAMIENTO DE SEÑALES BIOMÉDICAS
  1. Es una herramienta indispensble para extraer información clínicamente significativa oculta en las señales
    1. Representa un tema interdisciplinario
      1. El conocimiento de la fisiología del cuerpo humano es crucial para el diseño de métodos de analisis
        1. Es importante tener buen conocimiento en anatomia, algebra lineal, calculo, estadistica, y diseño de circuitos
          1. OBJETIVOS
            1. Reducir la subjetividad de las mediciones manuales
              1. Desarollar metodos que extraigan caracteristicas para ayudar a entender información contenida en una señal
                1. Compresión de datos de la señal digitalizada
                  1. Reducción de Ruido
                    1. Modelado matematico y simulación de señales
                    2. CONTEXTOS
                      1. Diagnóstico
                        1. Las condiciones médicas se identifican a partir de la examinación de la información de la señal
                        2. Terapia
                          1. Tratamiento de la enfermedad y con frecuencia implica tratamiento con fármacos o cirugía
                          2. Monitoreo
                            1. El procesamiento de algoritmos de señales biomedicas forman una parte importante de los sistemas en tiempo real para el monitoreo de pacientes
                          3. SEÑALES BIOLÉCTRICAS
                            1. Electroencefalograma EEG
                              1. Refleja la actividad eléctrica del cerebro según lo registrado colocando varios electrodos en el cuero cabelludo
                                1. Electrocorticografía ECoG
                                  1. Es la práctica de utilizar electrodos colocados directamente sobre la superficie expuesta del cerebro para registrar la actividad eléctrica de la corteza cerebral.
                                2. Potenciales Evocados EPs
                                  1. Constituyen una forma de actividad cerebral que suele ser evocada por un estímulo sensorial
                                  2. Electrocardiograma ECG
                                    1. Reflejan la actividad eléctrica del corazón y se obtiene colocando electrodos en el pecho, brazos y piernas
                                      1. Electrograma EG
                                        1. Electrograma es un registro intracardíaco donde los electrodos se han colocado directamente en el corazón
                                      2. Electromiograma EMG
                                        1. Registra la actividad eléctrica de los músculos esqueléticos que producen una corriente eléctrica
                                        2. Electroneurograma ENG
                                          1. Resulta de la estimulación de un nervio periférico con una descarga eléctrica
                                          2. Electroretinograma ERG
                                            1. Se utiliza para estudiar los potenciales eléctricos generados por la retina del ojo durante la estimulación de luz
                                            2. Electrooculograma EOG
                                              1. Es la grabación del estado del potencial cornéa-retinal el cual es proporcional al movimiento vertical y horizontal del ojo.
                                              2. Electrogastrograma EGG
                                                1. Es una grabación de los impulsos que se propagan a través de los músculos del estómago y que controlan sus contracciones
                                              3. ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑAL
                                                1. Realizado por medio de equipos de bajo coste que amplifican y digitalizan adecuadamente la señal
                                                  1. En el proceso de digitalización, suele ser suficiente usar 12-14 bits para la cuantificación de amplitud con el fin de cubrir el rango dinámico de una señal
                                                  Show full summary Hide full summary

                                                  Similar

                                                  Diapositivas de Topología de Redes
                                                  lisi_98
                                                  Fase 5. Evaluar. Sustentar el diseño de modelo de propagación. MAPA DE RFID
                                                  Miller Suárez López
                                                  TEORIA DESCRIPCION DE LA FORMA
                                                  Stiven Ramirez
                                                  Construcción de software
                                                  CRHISTIAN SUAREZ
                                                  FUNCIONES MULTIVARIABLES
                                                  Jarumy cecilia Sánchez Hernández
                                                  Proceso de Simulación
                                                  Jesus Javier
                                                  Dibujo de ingeniería
                                                  Felipe Granada
                                                  Competencias Laborales de un Ingeniero en Diseño de Entretenimiento Digital
                                                  Daniel Giraldo
                                                  Modelos de Gestión de Inventarios en Cadenas de Abastecimiento
                                                  Rubén Darío Martínez Lira
                                                  Ingenieria Social
                                                  Diego Gutierrez
                                                  PROYECTOS DE INVERSIÓN
                                                  Pedro Martinez