JP2018140171A - 電極信号に従った電極画像の強調表示 - Google Patents

電極信号に従った電極画像の強調表示 Download PDF

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Abstract

【課題】 手術中に取得された信号に関係する画像を提示すること。【解決手段】 患者の心臓内に配置されているカテーテル及びカテーテル上の電極を表すアイコンを含む、心臓のグラフィック画像を、電極が心臓内の位置の組織と接触している間に表示画面上に提示することからなる方法。この方法は、電極を使用して、その位置の組織から電気信号取得し、取得された信号における予め定義された信号特徴の発生を検出するように取得された信号を処理することを更に含む。この方法はまた、予め定義された信号特徴の発生を検出すると、表示画面上の電極を表すアイコン及びカテーテルを表すアイコンのうちの少なくとも1つの視覚的な特徴を修正することも含む。【選択図】 図1

Description

本発明は、心臓外科に一般に関し、具体的には、手術中に取得された信号に関係する画像の提示に関する。
侵襲性医療処置の間、多くのパラメータが、処置を実行する専門家によって同時にモニターされなければならない。このようなモニタリングに対していくつかの補助がある。
例えば、開示が参照によって本明細書に組み込まれる、Callaghanの米国特許出願第2009/0171321号では、画像取得装置の視野内に配置される患者の体の一部のリアルタイム2次元画像を取得するように構成されている画像取得装置が記載されている。ワークステーションが、2次元画像で解剖学的構造の3次元モデルを積分及び登録するように構成されている。
開示が参照によって本明細書に組み込まれる、Wangらの米国特許出願第2010/0168729号では、電位図信号表示などの電気生理(EP)モニター又はディスプレイがアブレーション電極アセンブリに一体化され得ると記載されている。
開示が参照によって本明細書に組み込まれる、Bojovicらの米国特許第7,266,408号では、心臓の電気的活性の双極子近似に基づいて標準的なECG又は派生したECG信号について特定の波形と相関され得る人の心臓の3次元提示が記載されている。3次元心臓モデルは回転することができ、ECG信号はそのモデルに相互作用的にリンクされている。
開示が参照により本明細書に組み込まれる、Severinoの米国特許出願第2016/0183824号では、カテーテル上の電極によって感知された電気生理情報の視覚化用のシステムが記載されている。このシステムは、電極信号取得の時間を記録し、基準電極信号取得を指名することを含む。
本特許出願に参照により組み込まれる文献は、いずれかの用語がこれらの組み込まれた文献において、本明細書に明確に又は暗示的になされる定義と矛盾する形で定義されている場合には、本明細書中の定義のみが考慮されるべきである点を除いて、本出願の一部とみなされるものとする。
本発明の実施形態は方法を提供するものであり、方法は、
患者の心臓内に配置されているカテーテル及びカテーテル上の電極を表すアイコンを含む、心臓のグラフィック画像を、電極が心臓内の位置の組織と接触している間に表示画面上に提示することと、
電極を使用して、その位置の組織から電気信号を取得することと、
取得された信号における予め定義された信号特徴の発生を検出するように取得された信号を処理することと、
予め定義された信号特徴の発生を検出すると、表示画面上の、電極を表すアイコン及びカテーテルを表すアイコンのうちの少なくとも1つの視覚的な特徴を修正することとを含む。
開示された実施形態において、予め定義された信号特徴は、信号の形態学的特徴を含む。
更に開示された実施形態において、予め定義された信号特徴は、信号の時間的特徴を含む。
典型的には、視覚的な特徴を修正することは、予め定義された信号特徴の発生が検出されている間に限り、視覚的な特徴を修正することを含む。あるいは、視覚的な特徴を修正することは、視覚的な特徴を、予め定義された信号特徴の発生の検出から予め設定された時間周期にわたって修正することを含む。
代替実施形態において、電気信号は、組織によって生成された電極電位を含む。
代替的に又は付加的に、電気信号は、電極と患者の皮膚との間に流れる外部から印加された電流によって生成された信号を含む。予め定義された信号特徴は、心臓の組織に接触する電極の信頼メトリックからなり得る。あるいは、予め定義された信号特徴は、組織をアブレーションする外部から印加された電流によって生成された組織内の外傷の大きさを表すアブレーション指数からなり得る。
本発明の実施形態によると、装置が更に提供され、装置は、
カテーテルと、
カテーテル上の配置された電極と、
表示画面であって、電極が患者の心臓内の位置の組織と接触している間に、心臓内に配置されているカテーテル及び電極を表すアイコンを含む、心臓のグラフィック画像が提示される表示画面と、
プロセッサであって、そのプロセッサが、
電極を使用して、その位置の組織から電気信号を取得し、
取得された信号における予め定義された信号特徴の発生を検出するように取得された信号を処理し、
予め定義された信号特徴の発生を検出すると、表示画面上の電極を表すアイコン及びカテーテルを表すアイコンのうちの少なくとも1つの視覚的な特徴を修正するように構成された、プロセッサとを備える。
以下の本開示の実施形態の詳細な説明を図面と併せ読むことで本開示のより完全な理解が得られるであろう。
本発明の一実施形態による侵襲性医療処置の概略図である。 本発明の一実施形態によるプローブの遠位端の概略図である。 本発明の一実施形態による表示画面の概略図である。 本発明の一実施形態による、プロセッサによって分類される電気生理的信号を例示する。 本発明の一実施形態による、プロセッサによって実行されるステップのフローチャートである。 本発明の一実施形態による、フローチャートのステップの1つを例示する。
概要
本発明の実施形態は、処置の間に発生するイベントの追跡を向上させるように、侵襲性心臓処置を実行する専門家への補助を提供する。
処置が実行されている患者の心臓のグラフィック画像が、表示画面上に提示される。画像は、電極が典型的には心臓においてそれぞれの位置にて組織に接触するように専門家が患者の心臓内に配置したカテーテル及び関連の電極を表すアイコンを含む。
電極は、その位置の組織から電気信号を取得し、プロセッサは、取得された信号における予め定義された信号特徴の発生を検出するように信号を処理する。典型的な予め定義された信号特徴は、専門家によって定義され得る時間関心領域(time window of interest)内での複数の潜在的な最大値の発生である。
信号における予め定義された信号特徴の発生が電極の1つから検出されると、プロセッサは、その電極を表すアイコンの視覚的な特徴を修正し得る。典型的な修正は、電極アイコンの色を変えることを含む。代替的に又は付加的に、例えば、予め定義された信号特徴が2つの隣接電極に発生する場合、電極間のカテーテルを表すアイコンは、目視にて、例えば、カテーテルアイコンのその部分の色を変えることによって修正され得る。
視覚的変更を電極及び/又はカテーテルアイコンに行うことによって、専門家は、電気信号とカテーテル及び電極アイコンの両方を実質的に同時に見る必要性から解放される。
システムの説明
以下の説明において、図面中の同様の要素は同様の数字により識別され、同様の要素は、必要に応じて識別数字に文字を添えることにより区別される。
図1は、本発明の実施形態による、装置12を用いた侵襲性医療処置の概略図である。処置は、医療専門家14により行われ、一例として、本明細書の以下の説明における処置は、ヒトの患者18の心臓の心筋16の一部のアブレーションを含むと仮定される。但し、当然のことながら、本発明の実施形態は、この特定の処置にだけ適用されるとは限らず、生物学的組織又は非生物学的材料に対する実質的に如何なる処置も包含し得る。
アブレーションを実施するために、専門家14は、患者の管腔内に予め配置されているシース21に、プローブ20を挿入する。シース21は、プローブの遠位端22が、シースの遠位端23から抜け出た後に患者の心臓に侵入して、心臓の組織に接触し得るように配置される。
プローブ20は、患者の心臓に挿入することができ、かつ磁気追跡装置及び/又はインピーダンス測定装置(これら装置については以下に詳細に記載する)を使用して追跡することができる、任意のタイプのカテーテルを含むことができる。例えば、プローブ20は、lassoカテーテル、シャフト状カテーテル、又はカリフォルニア州ダイヤモンドバーのBiosense Webster製のpentarrayカテーテル、又は概してこれらのカテーテルに類似するカテーテルを含んでもよい。磁気追跡装置によって追跡するために、プローブは少なくとも1つの磁気センサを有し、インピーダンス測定装置によって追跡するために、プローブは少なくとも1つの電極を有する。
明瞭にかつ簡潔にするために、以下の説明においてプローブ20は、ラッソーカテーテルを備えると想定されており、図2を参照して以下に説明するように、複数の電極及び1つ又は2つ以上の磁気センサが遠位端22にある。当業者であれば、この記述を、変更すべきところは変更して、ここで例示されているもの以外の、磁気センサのみを有するプローブ、電極のみを有するプローブ、及び磁気センサと電極の組み合わせを有するプローブに関して適応させることが可能であろう。全てのそのようなプローブは、本発明の範囲内に含まれると想定される。
図2は、本発明の実施形態による、遠位端22の概略図である。遠位端22は、典型的には遠位端上に対でグループ化された複数の電極26を備える。以下で説明するように、電極は、心筋16から電極電位(EP)信号を取得するために、ペーシング、即ち、信号を心筋に注入するために、心筋をアブレーションするために、また、電極の位置を判定するために使用された電流用の移送電極として使用され得る。当然のことながら、これらの機能の全ては、順次に又は同時に実行され得、同時に実行される場合、異なる周波数帯域にあるので、異なる信号が、適切なフィルタリングによって分離され得る。
遠位端22は、1つ又は2つ以上の磁場センサ24を備える。センサ24は、典型的には、1軸センサ(SAS)又は3軸センサ(TAS)であり、これらは共に当該技術分野において周知である。
図1に戻ると、装置12は、システムプロセッサ46によって制御され、システムプロセッサ46は典型的にはフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)として構成されたリアルタイムノイズ低減回路45、次に、アナログ/デジタル(A/D)ECG(心電計)変換集積回路47を備える。プロセッサは、信号をA/D ECG回路47から別のプロセッサに伝えることができ、及び/又は、本明細書で開示する少なくとも1つのアルゴリズムを実行するようにプログラムすることができ、アルゴリズムは、本明細書で以下に説明するステップを含む。プロセッサは、アルゴリズムを実行するために、回路45及び回路47、並びに以下でより詳細に説明するモジュールの特徴を使用する。
プロセッサ46は、装置の操作コンソール48内に位置する。コンソール48は制御装置49を含み、専門家14はこの制御装置49を使用してプロセッサと通信する。処置を実施している間、プロセッサ46は、プローブの要素の位置及び配向を追跡するために、モジュールバンク50内の磁気追跡モジュール52及び電流追跡モジュール54と通信する。
モジュール52により、プロセッサは、患者18の体外にある磁気送信機がセンサ24で信号を発生させる、磁気追跡方法を使用することが可能となる。センサをトラバースした磁場に応じて、センサが信号を生成することにより、センサは、プローブの要素(この場合はセンサが配置されている遠位先端)のための位置及び配向検出器の機能を果たすことができる。Biosense Webster(Diamond Bar、CA)により製造されるCarto(登録商標)システムは、このような追跡方法を使用する。
モジュール54により、プロセッサは、プローブの電極26と患者18の皮膚上の電極との間に流れる外部に印加された電流を測定する電流追跡方法を使用することが可能となる。プロセッサ及びモジュール54は、測定された電流、又は対応するインピーダンスを使用して、プローブの、電極が配置されている要素の位置座標を生成する。参照によって本明細書に組み込まれる、Bar−Talらの米国特許第8,456,182号では、このような電流追跡法が記載されている。Carto(登録商標)システムもまた、このような電流追跡方法を用いている。
モジュールバンク50は、また、アブレーションモジュール56、ECG(心電図)モジュール58、及び、力モジュール59を備える。アブレーションモジュール56によって、プロセッサ46が、選択された電極と接触している心筋の領域をアブレーションするために、患者の皮膚上のプローブの選択された電極26及び戻り電極を介して高周波(RF)電流を心筋16に注入することが可能になる。アブレーションモジュールによって、また、プロセッサが、周波数、消散される電力、注入の持続時間など注入された電流のパラメータを設定することが可能になる。
ECGモジュール58によって、プロセッサ46が、電極26によって受信されたEPを取得及び分析することが可能になる。以下でより詳細に説明するように、信号は、典型的には、リアルタイムで更新される電圧−時間グラフとして専門家14に提示される。また、以下でより詳細に説明するように、ECGモジュールは、プロセッサ46が、取得された信号の特徴を識別することを可能にするようにEPを分析する。
力モジュール59によって、プロセッサ46が、遠位端22上の接触力を測定することが可能になる。
プロセッサ46及びモジュールバンク50のソフトウェアは、例えば、ネットワークで、電子的な形でプロセッサにダウンロードすることができる。代替的に、又は追加的に、ソフトウェアは、例えば、光学的、磁気的、又は電子的記憶媒体のような非一時的有形媒体上で提供され得る。
装置12を動作するために、モジュールバンク50は、典型的には、プロセッサが遠位端に設置された洗浄を制御することを可能にするこのような洗浄モジュールなど、上記したモジュール以外のモジュールを備える。簡潔化のために、かかる他のモジュールは、図1に図示されていない。全てのモジュールは、ハードウェア要素並びにソフトウェア要素を含み得る。
処置の結果は、図3を参照して以下に説明するように、表示画面60上に提示され得る。
図3は、本発明の実施形態による、表示画面60の概略図である。処置の間、グラフィック画像62、典型的には患者18の心臓の一部の3次元(3D)画像が、画面60の第1の部分上に提示されている。典型的には、3D画像は、追跡カテーテルで心臓内のマッピングポイントによって生成され、マッピングポイントを、当技術分野で良く知られている方法で3D面に変換する。
画像62上には、ラッソーカテーテルの遠位端22のアイコン64が重ね合わされ、アイコン64上には、電極26のそれぞれの代表的なアイコン66がある。
上述したように、ECGモジュール58によって、プロセッサ46が、EP信号を電極26から取得することが可能になり、処置の間、プロセッサは、信号を画面60の第2の部分上に提示する。信号は、電圧−時間グラフ68として提示されている。典型的には、信号が単極信号として提示されている場合、それぞれの電極26についてグラフ68が存在する。あるいは、信号が双極信号として提示されている場合、それぞれの1対の電極26についてグラフ68が存在する。明瞭にかつ簡潔にするために、4つのグラフ68のみが図3に示されている。
処置の間、プロセッサ46のアルゴリズムは、電流追跡モジュール54を使用して、電極26を介して電流を患者18に注入する。注入された電流に提示されたインピーダンスから、プロセッサは、電流を伝達する電極26のそれぞれの位置を推定することができる。代替的に又は付加的に、プロセッサは、センサの配向及び位置を判定するように、磁気追跡モジュール52を使用してセンサ24から受信された信号を分析する。
心臓部の画像62の位置は、画面60上に固定されたままに保たれ得るが、遠位端アイコン64及び電極アイコン66の位置及び配向は、典型的には、アイコンが画像62上で重ね合わせられたときに画面60上でリアルタイムに更新される。更に、ECGモジュール58によって電極26から取得されるEP信号のグラフ68もまた、典型的にはリアルタイムで更新される。
図4は、本発明の実施形態による、ECGモジュール58を使用してプロセッサ46のアルゴリズムによって分類されるEP信号を例示する。モジュール58は、リアルタイムで、それぞれの電極26から取得された着信信号を分析する。分析は、潜在的な振幅V(t)を時間tにて測定すること、及び典型的には、雑音及び基線変動を除去するために信号をフィルタリングした後に、第1の時間導関数
Figure 2018140171
及び第2の時間導関数
Figure 2018140171
値を評価することを含む。時間、電位の測定値、及び第1及び第2の導関数から、プロセッサ46は、それぞれの電極26から取得される信号を形態学的に、すなわち、信号形状の観点から特徴づける信号における1つ又は2つ以上の特徴を識別することができる。代替的に又は付加的に、プロセッサは、それぞれの電極26から取得される信号を特徴づける信号における1つ又は2つ以上の特徴を時間的に、すなわち、信号のそれぞれの定められた局面の発生の1つ又は2つ以上の時間の観点から識別することができる。識別された特徴によって、プロセッサが信号を特定の形式又は分類に割り当てることが可能になる。
下表Iは、プロセッサが形態学的に及び/又は時間的に分類することができるEP信号の異なる信号形式、及び、プロセッサが分類を生成するために使用するそれぞれの識別上の特徴の実施例を示す。表は、信号形式を例示する概略的なグラフを記載する。
Figure 2018140171
グラフ76によって例示される時間関連の信号の場合、信号の発生時間80は、典型的には信号の局所起動時間(LAT)に対応する。発生時間80は、通常、基準時間82、典型的には、基準電極から取得される基準信号によって生成された時間に対して測定される。
心房心室起動を示す信号の事例が、グラフ90によって例示されている。信号92は心房起動に対応し、信号94は心室起動に対応する。2つの信号間の時間は、心臓内の起動を検出する電極26の位置に左右され、典型的には100〜600msの範囲にある。
それぞれの電極26からのEP信号を分析することに加えて、プロセッサ46は、電流追跡モジュール54及び/又はアブレーションモジュール56によって測定される電極を介して消散される電流及び電力など、電極からの他の非EP信号を分析することができる。また、この分析から、プロセッサ46は、非EP信号を特徴づける1つ又は2つ以上の特徴を識別することができる。
下表IIは、電極に関連した非EP信号、及び、プロセッサが信号を特徴づけるために使用するそれぞれの識別上の特徴の実施例を示す。
Figure 2018140171
本発明によるアルゴリズムは、アブレーションが進行するにつれて変化する値を有し、既知のタイプの組織のアブレーションによって生成される外傷の大きさの見積もりを提供する、係数であるアブレーション指数を使用する。指数によって提供される見積もりは、アブレーション時に、並びにアブレーショの期間に測定される接触力CF及び電力Pの値によって異なる。アブレーション指数は、2016 Heart Rhythm Congressで公開された、Hussein et al.による「Ablation Index−guided Pulmonary Vein Isolation for Atrial Fibrillation may Improve Clinical Outcomes in Comparison to Contact Force−guided Ablation」と題する記事に、及びBar−Tal et al.による米国特許出願第2017/0014181号に記載されており、両方の文書は、参照により本明細書に組み込まれる。
下の方程式(1)は、アブレーション指数に関する式を与える。
D=(C∫ CFα(τ)Pβ(τ)dτ)δ≡アブレーション指数 (1)
ここで、Cは、アブレーションされる組織のタイプによって異なる値を有する定数であり、一実施形態では、Cは、0.002の近似値を有する。
αは、典型的に0.6〜0.8の範囲内の値を有する指数である。
βは、典型的に1.4〜1.8の範囲内の値を有する指数である。
δは、近似値0.35を有する指数である。
Dは、時間tの間にアブレーションすることによって得られる外傷の深さの見積もりであり、瞬間的定力CF(τ)及び瞬間的電力P(τ)を用い、ここでτは時間変数を示す。瞬時接触力CF(τ)は、力モジュール59によって測定され、瞬時電力P(τ)は、アブレーションモジュール56によって測定される。
図5は、装置12を動作する際にプロセッサ46及び専門家14によって実行されるアルゴリズムのステップのフローチャートであり、図6は、本発明の実施形態による、フローチャートのステップの1つを例示する。フローチャートに示すアルゴリズムのステップでは、装置12が動作している間に画面60上の遠位端アイコン64及び/又は1つ又は2つ以上の電極アイコン66を修正する状態を説明する。明瞭にかつ簡潔にするために、特記がある場合を除き、フローチャートの説明では、プロセッサ46によって分析される信号がEP信号であると想定されている。当業者であれば、必要に応じて、非EP信号の取得のためにこの説明を適合させることが可能となろう。
初期セットアップステップ100において、専門家14は、表I及び表IIで例証するように、調査する信号形式を選択し、プロセッサ46は、選択された信号形式の識別上の特徴又は特徴を登録する。あるいは、専門家14は、識別上の特徴又は特徴類を直にプロセッサに提供することができる。典型的な識別上の特徴の実施例が表I及び表IIに示されており、当業者であれば、他の識別上の特徴も策定することができよう。
信号形式の選択、又は識別上の特徴の選択及び供給は、典型的には、画面60上の専門家14に提供される選択メニューを介してであり、専門家は、制御49を使用して所望の形式又は特徴をメニューから選ぶ。
一部の実施形態において、複数の信号形式は、ステップ100で選択され得、例えば、選択された信号形式は、複雑な信号及び低減された信号を含み得る。開示された実施形態において、信号形式は、1つ又は2つ以上の信号形式を除外し得、例えば、選択された信号形式は、正常洞調律形式以外の全ての形式を含み得る。
信号取得ステップ102において、プロセッサは、それぞれの適切な信号をそれぞれの電極26から取得し、EP信号について、信号のそれぞれを処理して雑音及び基線変動を除去する。EP信号の取得のために、プロセッサは、典型的には、それぞれの信号の時間tにて値V(t)、並びに、それぞれの信号の第1及び第2の導関数を測定して記憶する。取得及び処理は、典型的には、信号が電極26によって取得され続けるときに連続的にリアルタイムで実行される。
プロセッサは、ステップ100で定義された1つ又は2つ以上の信号特徴を識別するために、典型的には、EP信号について、処理済みの信号のウィンドウ表示のセクションで動作することによって処理済みの信号を分析する。
判定ステップ104において、プロセッサは、電極26から取得されたそれぞれの信号のそれぞれをセットアップステップ100で定義された信号特徴又は特徴部がないか検査する。特徴又は特徴類が取得された信号のいずれにもない場合、フローチャートは、矢印106によって例示するように、ステップ102に戻る。
特徴又は特徴類が取得された信号のうちの1つ又は2つ以上にある場合、画面修正ステップ108において、アイコン64及び/又は66、すなわち、遠位端22及び電極26を表すアイコンの視覚的な特徴が修正される。修正は、アイコンの色又は濃淡を変更する、アイコンを大形化又は小形化する、及び/又は、アイコンを別のアイコンによって取り囲み及び/又は覆うなど、任意の簡便な修正を含み得る。
ステップ108で実行された修正後、フローチャートは、ステップ102に戻る。
ステップ104で識別された特徴類は、典型的には、連続的に繰り返さないように一時的な特徴類であり得る。この場合、ステップ108で実行された視覚的な特徴の修正も典型的には一時的であり、その結果、画面60上で実行された修正は、ほぼ1秒という一時的な期間の「フラッシュ」のように見え、その後、画面表示は、無修正状態に戻る。しかしながら、一部の実施形態において、初期セットアップステップ100において、専門家14によって選択された遷移期間よりも大きい、予め設定された時間周期がステップ108の修正のために適用され得、その結果、修正は、画面表示が無修正状態に戻る前に予め設定された期間にわたって持続する。
図6は、ステップ108を例示し、一例として、図5のフローチャートの初期セットアップにおいて、信号形式は、表Iで先述した低減された信号として選択される。例えば、プロセッサが判定ステップ104において判定する信号特徴は、典型的には、アブレーション中の心臓内信号に対応するが、振幅の低減は、通常のアブレーション前の心臓内信号と比較される。
信号68Aは、電極26A、26B(図2)から取得され、ステップ104において、プロセッサは、正値に戻る、なぜならば、信号は、低減された振幅正常洞信号に対応するからである。この場合、ステップ108において、プロセッサは、電極26A、26B、すなわち、電極アイコン68A、68Bのアイコンを部分的に透明な影付きの四角形120と重ね合わせることによって画面表示を修正し、この四角形は、電極26A及び26Bが、低減された振幅正常洞信号68Aのソースであることを示す。
上に述べた実施形態は例として挙げたものであり、本発明は上記に具体的に示し、説明したものに限定されない点が理解されよう。むしろ、本発明の範囲は、上述されている種々の特徴の組み合わせ及び部分的組み合わせの両方、並びに前述の説明を読むことで当業者が想起するであろう、先行技術に開示されていないそれらの変形及び修飾を含む。
〔実施の態様〕
(1) 方法であって、
患者の心臓内に配置されているカテーテル及び前記カテーテル上の電極を表すアイコンを含む、前記心臓のグラフィック画像を、前記電極が前記心臓内の位置の組織と接触している間に表示画面上に提示することと、
前記電極を使用して、前記位置の前記組織から電気信号を取得することと、
前記取得された信号における予め定義された信号特徴の発生を検出するように前記取得された信号を処理することと、
前記予め定義された信号特徴の前記発生を検出すると、前記表示画面上の、前記電極を表す前記アイコン及び前記カテーテルを表す前記アイコンのうちの少なくとも1つの視覚的な特徴を修正することと、
を含む、方法。
(2) 前記予め定義された信号特徴は、前記信号の形態学的特徴を含む、実施態様1に記載の方法。
(3) 前記予め定義された信号特徴は、前記信号の時間的特徴を含む、実施態様1に記載の方法。
(4) 前記視覚的な特徴を修正することは、前記予め定義された信号特徴の前記発生が検出されている間に限り、前記視覚的な特徴を修正することを含む、実施態様1に記載の方法。
(5) 前記視覚的な特徴を修正することは、前記視覚的な特徴を、前記予め定義された信号特徴の前記発生の検出から予め設定された時間周期にわたって修正することを含む、実施態様1に記載の方法。
(6) 前記電気信号は、前記組織によって生成された電極電位を含む、実施態様1に記載の方法。
(7) 前記電気信号は、前記電極と前記患者の皮膚との間に流れる外部から印加された電流によって生成された信号を含む、実施態様1に記載の方法。
(8) 前記予め定義された信号特徴は、前記心臓の前記組織に接触する前記電極の信頼メトリックを含む、実施態様7に記載の方法。
(9) 前記予め定義された信号特徴は、前記組織をアブレーションする前記外部から印加された電流によって生成された前記組織内の外傷の大きさを表すアブレーション指数を含む、実施態様7に記載の方法。
(10) 装置であって、
カテーテルと、
前記カテーテル上に配置された電極と、
表示画面であって、前記電極が患者の心臓内の位置の組織と接触している間に、前記心臓内に配置されている前記カテーテル及び前記電極を表すアイコンを含む、前記心臓のグラフィック画像が提示される表示画面と、
プロセッサであって、前記プロセッサが、
前記電極を使用して、前記位置の前記組織から電気信号を取得し、
前記取得された信号における予め定義された信号特徴の発生を検出するように前記取得された信号を処理し、
前記予め定義された信号特徴の前記発生を検出すると、前記表示画面上の前記電極を表す前記アイコン及び前記カテーテルを表す前記アイコンのうちの少なくとも1つの視覚的な特徴を修正するように構成された、プロセッサと、
を備える、装置。
(11) 前記予め定義された信号特徴は、前記信号の形態学的特徴を含む、実施態様10に記載の装置。
(12) 前記予め定義された信号特徴は、前記信号の時間的特徴を含む、実施態様10に記載の装置。
(13) 前記視覚的な特徴を修正することは、前記予め定義された信号特徴の前記発生が検出されている間に限り、前記視覚的な特徴を修正することを含む、実施態様10に記載の装置。
(14) 前記視覚的な特徴を修正することは、前記視覚的な特徴を、前記予め定義された信号特徴の前記発生の検出から予め設定された時間周期にわたって修正することを含む、実施態様10に記載の装置。
(15) 前記電気信号は、前記組織によって生成された電極電位を含む、実施態様10に記載の装置。
(16) 前記電気信号は、前記電極と前記患者の皮膚との間に流れる外部から印加された電流によって生成された信号を含む、実施態様10に記載の装置。
(17) 前記予め定義された信号特徴は、前記心臓の前記組織に接触する前記電極の信頼メトリックの値を含む、実施態様16に記載の装置。
(18) 前記予め定義された信号特徴は、前記組織をアブレーションする前記外部から印加された電流によって生成された前記組織内の外傷の大きさを表すアブレーション指数の値を含む、実施態様16に記載の装置。

Claims (18)

  1. 方法であって、
    患者の心臓内に配置されているカテーテル及び前記カテーテル上の電極を表すアイコンを含む、前記心臓のグラフィック画像を、前記電極が前記心臓内の位置の組織と接触している間に表示画面上に提示することと、
    前記電極を使用して、前記位置の前記組織から電気信号を取得することと、
    前記取得された信号における予め定義された信号特徴の発生を検出するように前記取得された信号を処理することと、
    前記予め定義された信号特徴の前記発生を検出すると、前記表示画面上の、前記電極を表す前記アイコン及び前記カテーテルを表す前記アイコンのうちの少なくとも1つの視覚的な特徴を修正することと、
    を含む、方法。
  2. 前記予め定義された信号特徴は、前記信号の形態学的特徴を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記予め定義された信号特徴は、前記信号の時間的特徴を含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記視覚的な特徴を修正することは、前記予め定義された信号特徴の前記発生が検出されている間に限り、前記視覚的な特徴を修正することを含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記視覚的な特徴を修正することは、前記視覚的な特徴を、前記予め定義された信号特徴の前記発生の検出から予め設定された時間周期にわたって修正することを含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記電気信号は、前記組織によって生成された電極電位を含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記電気信号は、前記電極と前記患者の皮膚との間に流れる外部から印加された電流によって生成された信号を含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記予め定義された信号特徴は、前記心臓の前記組織に接触する前記電極の信頼メトリックを含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記予め定義された信号特徴は、前記組織をアブレーションする前記外部から印加された電流によって生成された前記組織内の外傷の大きさを表すアブレーション指数を含む、請求項7に記載の方法。
  10. 装置であって、
    カテーテルと、
    前記カテーテル上に配置された電極と、
    表示画面であって、前記電極が患者の心臓内の位置の組織と接触している間に、前記心臓内に配置されている前記カテーテル及び前記電極を表すアイコンを含む、前記心臓のグラフィック画像が提示される表示画面と、
    プロセッサであって、前記プロセッサが、
    前記電極を使用して、前記位置の前記組織から電気信号を取得し、
    前記取得された信号における予め定義された信号特徴の発生を検出するように前記取得された信号を処理し、
    前記予め定義された信号特徴の前記発生を検出すると、前記表示画面上の前記電極を表す前記アイコン及び前記カテーテルを表す前記アイコンのうちの少なくとも1つの視覚的な特徴を修正するように構成された、プロセッサと、
    を備える、装置。
  11. 前記予め定義された信号特徴は、前記信号の形態学的特徴を含む、請求項10に記載の装置。
  12. 前記予め定義された信号特徴は、前記信号の時間的特徴を含む、請求項10に記載の装置。
  13. 前記視覚的な特徴を修正することは、前記予め定義された信号特徴の前記発生が検出されている間に限り、前記視覚的な特徴を修正することを含む、請求項10に記載の装置。
  14. 前記視覚的な特徴を修正することは、前記視覚的な特徴を、前記予め定義された信号特徴の前記発生の検出から予め設定された時間周期にわたって修正することを含む、請求項10に記載の装置。
  15. 前記電気信号は、前記組織によって生成された電極電位を含む、請求項10に記載の装置。
  16. 前記電気信号は、前記電極と前記患者の皮膚との間に流れる外部から印加された電流によって生成された信号を含む、請求項10に記載の装置。
  17. 前記予め定義された信号特徴は、前記心臓の前記組織に接触する前記電極の信頼メトリックの値を含む、請求項16に記載の装置。
  18. 前記予め定義された信号特徴は、前記組織をアブレーションする前記外部から印加された電流によって生成された前記組織内の外傷の大きさを表すアブレーション指数の値を含む、請求項16に記載の装置。
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