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Eine kontaktlose Alternative für das...
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Eine kontaktlose Alternative für das respiratorische Gating in der PET = Entwicklung eines Doppler-Radarsensors für die Positronen-Emissions-Tomographie /
紀錄類型:
書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:
Eine kontaktlose Alternative für das respiratorische Gating in der PET/ von Thomas Ersepke.
其他題名:
Entwicklung eines Doppler-Radarsensors für die Positronen-Emissions-Tomographie /
作者:
Ersepke, Thomas.
面頁冊數:
VIII, 89 S. 35 Abb.online resource. :
Contained By:
Springer Nature eBook
標題:
Biomedical engineering. -
電子資源:
https://doi.org/10.1007/978-3-658-10022-3
ISBN:
9783658100223
Eine kontaktlose Alternative für das respiratorische Gating in der PET = Entwicklung eines Doppler-Radarsensors für die Positronen-Emissions-Tomographie /
Ersepke, Thomas.
Eine kontaktlose Alternative für das respiratorische Gating in der PET
Entwicklung eines Doppler-Radarsensors für die Positronen-Emissions-Tomographie /[electronic resource] :von Thomas Ersepke. - 1st ed. 2015. - VIII, 89 S. 35 Abb.online resource. - Forschungsreihe der FH Münster,2570-3307. - Forschungsreihe der FH Münster,.
Thomas Ersepke entwickelt einen kontaktlosen Radarsensor, der eine vielversprechende Alternative für die Respirationsmessung in der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) darstellt. In der PET führen längere Aufnahmezeiten in Kombination mit der Atmung des Patienten zu einer Bewegungsunschärfe in den rekonstruierten Bilddaten. Das respiratorische Gating ist eine Methode zur Kompensation dieser Artefakte und benötigt ein Respirationssignal des Patienten. Klinisch etablierte Methoden zur Respirationsmessung in der PET erfordern eine Sensorik am Patienten, deren Anbringung zeitaufwändig ist. Das Continuous-Wave-Doppler-Radar-Verfahren ist eine Methode zur kontaktlosen Bewegungsdetektion und basiert auf der Messung der Phasenverschiebung eines an einem bewegten Ziel reflektierten Signals. Während der Validierung des Sensors und dem Vergleich mit klinisch etablierten Messverfahren kann der Autor hohe Messgenauigkeiten sowie hohe Korrelationen zu den Standardverfahren nachweisen. Der Inhalt Bewegungsartefakte in der Positronen-Emissions-Tomographie Respiratorisches Gating CW-Doppler-Radar Die Zielgruppen Dozierende und Studierende der Biomedizinischen Technik Der Autor Thomas Ersepke, M.Sc., studierte Biomedizinische Technik an der Fachhochschule Münster. Er ist derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medizintechnik der Ruhr-Universität Bochum tätig.
ISBN: 9783658100223
Standard No.: 10.1007/978-3-658-10022-3doiSubjects--Topical Terms:
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Biomedical engineering.
LC Class. No.: R856-857
Dewey Class. No.: 610.28
Eine kontaktlose Alternative für das respiratorische Gating in der PET = Entwicklung eines Doppler-Radarsensors für die Positronen-Emissions-Tomographie /
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Thomas Ersepke entwickelt einen kontaktlosen Radarsensor, der eine vielversprechende Alternative für die Respirationsmessung in der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) darstellt. In der PET führen längere Aufnahmezeiten in Kombination mit der Atmung des Patienten zu einer Bewegungsunschärfe in den rekonstruierten Bilddaten. Das respiratorische Gating ist eine Methode zur Kompensation dieser Artefakte und benötigt ein Respirationssignal des Patienten. Klinisch etablierte Methoden zur Respirationsmessung in der PET erfordern eine Sensorik am Patienten, deren Anbringung zeitaufwändig ist. Das Continuous-Wave-Doppler-Radar-Verfahren ist eine Methode zur kontaktlosen Bewegungsdetektion und basiert auf der Messung der Phasenverschiebung eines an einem bewegten Ziel reflektierten Signals. Während der Validierung des Sensors und dem Vergleich mit klinisch etablierten Messverfahren kann der Autor hohe Messgenauigkeiten sowie hohe Korrelationen zu den Standardverfahren nachweisen. Der Inhalt Bewegungsartefakte in der Positronen-Emissions-Tomographie Respiratorisches Gating CW-Doppler-Radar Die Zielgruppen Dozierende und Studierende der Biomedizinischen Technik Der Autor Thomas Ersepke, M.Sc., studierte Biomedizinische Technik an der Fachhochschule Münster. Er ist derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medizintechnik der Ruhr-Universität Bochum tätig.
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