@phdthesis{Hetzel2014, type = {Master Thesis}, author = {Theresa Hetzel}, title = {Sensordatenfusion f{\"u}r die kontaktarme Erfassung der Herzaktivit{\"a}t}, url = {https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:mit1-opus-40365}, year = {2014}, abstract = {Die Computertomographie (CT) ist eine nichtinvasive M{\"o}glichkeit zur Untersuchung der Koronararterien. Um bei den Aufnahmen Bewegungsartefakte zu vermeiden, ist es notwendig Bilder zu einem gemessen am Herzzyklus zeitlich invarianten Zeitpunkt zu generieren. Dazu wird die CT-Aufnahme standardm{\"a}{\"s}ig mittels eines Elektrokardiogramms (EKG) mit der Herzaktivit{\"a}t synchronisiert. Die Verwendung kontaktloser bzw. kontaktarmer Verfahren zur Erfassung der Herzaktivit{\"a}t bietet im Vergleich zur derzeitigen Methode Vorteile, beispielsweise eine Einsparung der Patientenvorbereitung und somit eine Zeitersparnis sowie eine Erh{\"o}hung des Patientenkomforts. Ziel dieser Masterarbeit ist es, verschiedene kontaktarme Verfahren bez{\"u}glich ihrer Eignung f{\"u}r die Synchronisation von CT-Aufnahmen zu untersuchen und Ans{\"a}tze zur Fusion der einzelnen Signale umzusetzen. Als kontaktlose bzw. -arme Verfahren standen die kapazitive Elektrokardiographie (kEKG), die Ballistokardiograaphie (BKG), die Phonokardiographie (PKG), die Photoplethysmographie (PPG) am R{\"u}cken sowie die Erfassung der Herzaktivit{\"a}t mittels Dopplerradar zur Verf{\"u}gung. Umgesetzt wurden zwei Fusionsans{\"a}tze. Eine Fusionsmethode basierte dabei auf einer gewichteten Mittelwertbildung. Diese Methode wurde in drei Signalkombinationen untersucht. Der zweite Fusionsansatz stellte eine ODER-Verkn{\"u}pfung unter Nutzung von Vorwissen aus dem kEKG und dem PPG dar. Die kapazitive Elektrokardiographie sowie die Photoplethysmographie zeigen im jetzigen Stand einzeln genutzt bei der Triggerung die besten Ergebnisse. Durch die Nutzung beider Signale mit Hilfe der zweiten Fusionsmethode konnte im Mittel eine Verbesserung bez{\"u}glich der Zuverl{\"a}ssigkeit der Triggerung gegen{\"u}ber der Nutzung der einzelnen Signale erreicht werden}, language = {de} }