本公开总体上涉及使用导管的电生理(ep)感测,并且具体地涉及使用心内信号的模式匹配(pm)的ep信号采集。
背景技术:
1、先前在专利文献中报道了使用参考信号的心脏标测技术。例如,美国专利申请公布2017/0251942描述了一种由至少三个多通道心脏电描记图信号确定局部激动时间(lat)的自动方法,该多通道心脏电描记图信号包括标测通道和多个参考通道。该方法包括(a)存储心脏通道信号,(b)使用该标测通道信号和第一参考通道信号以计算多个标测通道位置处的lat值,(c)监测第一参考通道信号的时序稳定性,以及(d)如果所监测信号的时序稳定性降至低于稳定性标准,则使用第二参考通道的信号来确定lat值。尽管损失了时序稳定性,但避免了lat值的大量损失。
2、作为另一示例,美国专利11,213,235号描述了一种方法,该方法包括接收(i)由标测导管在患者的心脏的表面上的多个位置处采集的多个心电图(ecg)信号、(ii)得自定位在患者的冠状窦(cs)中的标称位置处的参考导管的参考ecg信号、以及(iii)指示参考导管在cs中的位置的位置信号。通过相对于参考ecg信号定时标引ecg信号来计算心脏的至少部分的电生理(ep)标测图。基于位置信号,估计参考导管从cs中的标称位置的位移,该位移使定时标引失真。利用估计的位移来减轻ep标测图中的失真。
3、美国专利11,071,486号描述了如何使用安装有导管的巡回电极而不是固定(例如,冠状窦)电极来标测心脏激动定时。巡回电极用于测量初始心脏位置处的初始电生理信号作为参考信号,该参考信号被定义为参考信号。相对于参考信号来确定也使用安装有导管的巡回电极测量的其他心脏位置的局部激动时间。诸如通过比较瞬时测量的电生理信号和初始电生理信号之间的活化速率或循环长度,可监测参考信号的稳定性。可补偿两者之间的较小差异(例如,小于约5%),然而较大差异可导致重新定义参考信号。
技术实现思路
1.一种方法,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,并且包括,在验证所述一个或多个ic-ep信号是在所述心律失常期间采集的时,使用所述一个或多个ic-ep信号来生成所述心律失常期间心脏组织的ep标测图的一个或多个数据点。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,估计所述信号稳定性量度包括估计所述实际cs-ep信号与所识别的参考cs-ep信号之间的相关性水平。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,估计所述信号稳定性量度包括由所述相关性水平计算相关性分数,并且将所述相关性分数与预定义阈值分数进行比较。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一导管包括远侧端部,所述远侧端部包括电极的线性阵列。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,测量所述cs位置包括使用所述第一导管的一个或多个电极采集位置信号,并且分析所述位置信号。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,测量所述cs位置包括使用装配在所述第一导管的远侧端部处的磁传感器采集位置信号,并且分析所述位置信号。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,所述ic-ep信号是ic心电图(ecg)信号。
9.一种系统,包括:
10.根据权利要求9所述的系统,其中,所述处理器还被配置为在验证所述一个或多个ic-ep信号是在所述心律失常期间采集的时,使用所述一个或多个ic-ep信号来生成所述心律失常期间心脏组织的ep标测图的一个或多个数据点。
11.根据权利要求9所述的系统,其中,所述处理器被配置为通过估计所述实际cs-ep信号与所识别的参考cs-ep信号之间的相关性水平来估计所述信号稳定性量度。
12.根据权利要求11所述的系统,其中,所述处理器还被配置为通过由所述相关性水平计算相关性分数,并且将所述相关性分数与预定义阈值分数进行比较,来估计所述信号稳定性量度。
13.根据权利要求10所述的系统,其中,所述第一导管包括远侧端部,所述远侧端部包括电极的线性阵列。
14.根据权利要求10所述的系统,其中,测量所述cs位置包括使用所述第一导管的一个或多个电极采集位置信号,并且分析所述位置信号。
15.根据权利要求10所述的系统,其中,测量所述cs位置包括使用装配在所述第一导管的远侧端部处的磁传感器采集位置信号,并且分析所述位置信号。
16.根据权利要求10所述的系统,其中,所述ic-ep信号是ic心电图(ecg)信号。