JP2005532116A - ソース再構成のための信頼区間を表示する方法及びシステム - Google Patents
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Abstract
Description
一般的に、本発明はソース・イメージングの分野に関する。より詳細には、本発明は、ソース再構成における双極子適合に関する信頼区間の計算及び表示に関する。
医者及び研究者は、多くの場合、病気の源(ソース)を識別するため、又は脳の活動をマップ化するため電気的に活性の皮質又は心筋組織のパッチを識別する必要がある。既知のモニタリング装置は電気的又は磁気的活動が生じたことを決定することが可能であるが、多くの場合、その活動の源を決定することを計算又は推定しなければならない。組織での電磁活動の源(ソース)を計算又は推定するプロセスは、一般的にソース再構成(source reconstruction)と呼ばれる。
本発明は、ソース再構成結果の信頼区間を表示する方法及び装置に関する。一実施形態においては、等価電流双極子(ECD)モデルを用いて、ソース再構成を実行する。ECDモデルは、その位置、強度及び向きに関して、その信頼性(信頼ボリューム(confidence volume))と一緒に電流双極子を定義する。ECDモデルを用いるとき、発生されたベクトルのうちの1つは、ソース双極子位置(それが非線形最小自乗適合手順の結果を表すのでより重要なソース双極子位置)を表す。再構成される別のベクトルは、双極子の向き(線形インバース問題(linear inverse problem)の解)を表し、そこで両方の結果ベクトルは区別される筈である。最良適合フィールドを計算するため、両方の結果ベクトルを必要とする。
A.全体的概観
図1は、本発明の全体的概観を与えるフロー・チャートである。ボックス10は、選択された待ち時間で双極子適合を発生することを表す。このステップは、ベクトル(x,y,z)により表される最良適合双極子を発生するための適切なモデルの生成及びそのモデルの使用を含む。ひとたび最良適合双極子が発生されると、ボックス12に示されるように、ベクトルを用いて最良適合フィールド分布を生成する。最良適合双極子はまた、ボックス14に示されるように小さい量(一般的に1mm未満)だけ変更され、そして当該変更された双極子のフィールド分布が、ボックス16で生成される。
参照点(reference points)が、対象の頭部上の(少なくとも)3つの基準点(fiducial points)上に固定されたデカルト座標系を用いて決定される。一実施形態においては、当該基準点は、2つの外耳管点(ear canal points)及び鼻根点を含む。2つの外耳管点はy軸を定義する。y軸に垂直で且つ鼻根点を通る線はx軸を定義し、そしてx−y平面に垂直で且つx−y軸の交点を通る線はz軸を定義する。
図5に示されるように、一実施形態においては、本発明は、検出器52、イメージング・ソース(画像化源)54及びディスプレイ56と通信するプロセッサ50を含む。この開示の目的のため、用語「通信」は、ハードワイヤ(配線)手段、通信手段、又はメモリ・デバイスを用いたデータの転送による通信を含むものとする。システムの構成要素は、互いに完全に又は部分的に統合化されることができ、又はそれらは、スタンドアロンの構成要素であってもよい。
上記の記載及び添付図面で述べた事項は、例示のためにのみに提供され、限定として提供されたものではない。特定の実施形態が示され且つ説明されたが、当業者には、本出願人の貢献のより広い見方から逸脱すること無しに変更及び修正を行い得ることが明らかであろう。求める保護の実際の範囲は、従来技術に基づくそれらの適正な見方で見たときの特許請求の範囲に定義されるべきことを意図するものである。
Claims (20)
- 神経活動を単一の等価電流双極子(ECD)としてモデル化するステップと、
最良適合の双極子座標値を計算するステップと、
前記双極子座標値に関する信頼区間を計算するステップと、
前記信頼区間を表示するステップと
を備える方法。 - 信頼区間を計算する前記ステップが、誤差楕円面を計算するステップを含む請求項1記載の方法。
- 誤差楕円面を計算する前記ステップが、特異値分解を用いて、前記誤差楕円面の主軸を計算するステップを含む請求項2記載の方法。
- モデル化する前記ステップが、心臓又は皮質の組織の幾何学的及び導電性の特性を仮定するステップを含む請求項1記載の方法。
- 信頼区間を計算する前記ステップが、最良適合の双極子座標値及び変更された最良適合の双極子座標値に関するフィールド分布を決定するステップを含む請求項4記載の方法。
- 信頼区間を計算する前記ステップが、差フィールド分布を計算するステップを含む請求項5記載の方法。
- 信頼区間を計算する前記ステップが、信号対雑音比解析を実行するステップを含む請求項6記載の方法。
- デカルト座標系を定義するステップを更に備える請求項1記載の方法。
- 前記信頼区間が、磁気共鳴映像法(MRI)の使用を介して得られた画像の上に重ねられる請求項1記載の方法。
- 前記信頼区間が、コンピュータ断層撮影法(CT)の使用を介して得られた画像の上に重ねられる請求項1記載の方法。
- 検出器と、
データを前記検出器から受け取るよう適合されたプロセッサであって、前記データを用いて、最良適合の双極子座標値及び信頼区間を計算することができるプロセッサと、
前記プロセッサと通信し、且つ前記信頼区間を表示するよう適合されたディスプレイと
を備える装置。 - 前記プロセッサと通信するイメージング・ソースを更に備える請求項11記載の装置。
- 前記イメージング・ソースがMRI装置である請求項12記載の装置。
- 前記イメージング・ソースがCTスキャンである請求項12記載の装置。
- 前記検出器が脳波記録装置である請求項12記載の装置。
- 前記検出器が脳磁気図記録装置である請求項12記載の装置。
- 電気又は磁気の信号を測定するステップと、
前記信号に関して最良適合の双極子座標値を計算するステップと、
前記双極子座標値に関して信頼区間を計算するステップと、
前記信頼区間を解剖地図上に表示するステップであって、前記信頼区間がその解剖学的位置の中に表示される、前記解剖地図上に表示するステップと
を備える方法。 - 信頼区間を計算する前記ステップが、推定された雑音レベル及び異なるフィールド強度から信頼楕円面軸を計算するステップを含む請求項17記載の方法。
- 表示する前記ステップが、ディジタル画像を受け取るステップを含む請求項17記載の方法。
- 信頼区間を計算する前記ステップが、信頼ボリュームを計算するステップを含む請求項17記載の方法。
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