Biotelemetrie: Angewandte biomedizinische Technik by H. Hutten

By H. Hutten

Telemetrische MeBverfahren sind im Verlauf des letzten ]ahrzehnts in zunehmendem MaBe sowohl in der physiologischen Gmndlagenforschung als auch in der klinischen Diagnostik eingesetzt worden. Trotz der sprung haften technologischen Entwicklung ist es jedoch bisher nicht gelungen, dieses Teilgebiet der biomedizinischen Technik in allen seinen Moglich keiten systematisch zu nutzen. Der Grund hierfur ist vor allem in den Ver standigungsschwierigkeiten zu sehen, die zwischen den die Entwicklungs arbeit leistenden Technikern auf der einen Seite und den anwendenden Physiologen und Arzten auf der anderen Seite bestehen. So geschieht es auch heute noch hiiufig, daB medizinische Forderungen an die MeBtechnik nicht klar genug formuliert und bereits bestehende technische Moglich keiten nicht genutzt werden. Mit der vorliegenden Abhandlung wird nun versucht, eine Briicke zwischen den beteiligten Disziplinen zu schlagen. Insbesondere werden in einem ersten Teil die Probleme der Telemetrie systematisch dargestellt, so daB der an derAnwendungInteressierte dieMoglichkeitenund Grenzen des Verfahrens klar erkennen kann. Der zweite Teil behandelt einige spezielle telemetrische Entwicklungen, an denen der Autor rnaBgebend beteiligt ist. Nach einer historischen Einfuhrung wird die Bedeutung der Telemetrie fur die heutige Medizin in allen wen Teilbereichen aufgezeigt. Dabei er weist sich die yom Autor hier erstmals gegebene Definition, nach det Tele metriesysteme vorwiegend aus den Forderungen an die MeBwertiiber tragung bestimmt werden, als ein auBerst fruchtbares Darstellungsprinzip.

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Die Vorteile sind besonders bei Mehrkanal-Telemetriesystemen nach dem Frequenz-Multiplexverfahren offensichtlich. Die erste Frequenzmodulation wird fast stets mit einem spannungsgesteuerten Oszillator (VCO) durchgefiihrt. Grundsatzlich eignet sich dafiir jeder Oszillator, dessen Ausgangsfrequenz im geforderten AusmaB (Auflasung, Linearitat, Bereich der Frequenzanderung) durch die aus dem MeBwert abge1eitete Spannung verandert werden kann. Hinzu kommt ferner noch die Forderung nach ausreichender Nullpunktskonstanz sowie nach weitgehender Unabhangigkeit der Ausgangsfrequenz von Schwankungen der Temperatur und der Versorgungsspannung.

Bei dem in Abbildung 5 gezeigten System ist die erste Modulation eine Pulsamplituden-Modulation, wahrend die zweite Modulation, namlich die der eigentlichen HF-Tragerschwingung, noch nicht festgelegt ist. tionsverfahren verwendet werden. Haufig ist es jedoch zweckmaBig, statt der einfachen PAM ein anderes Verfahren zu waWen, z. B. bei relativ niedriger Abfragefrequenz. In diesem Fall kann beispielsweise hinter dem elektronischen Schalter noch ein spannungsgesteuerter Oszillator (YeO) angeordnet und die HF-Tragerschwingung dann mit dessen Ausgangssignal moduliert werden.

Signalfrequenz (Hz) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 370 518 675 888 1202 1572 2127 2775 3607 4995 6799 9712 13412 20350 27750 37000 48562 64750 86025 114700 152625 400 560 730 960 1300 1700 2300 3000 3900 5400 7350 10500 14500 22000 30000 40000 52500 70000 93000 124000 165000 430 602 785 1032 1398 1828 2473 3225 4193 5805 7901 11288 15588 23650 32250 43000 56438 75250 99975 133300 177375 60 84 110 144 196 256 346 450 586 810 1102 1576 2176 3300 4500 6000 7880 10500 13950 18600 24750 6 8 11 14 20 25 35 45 59 81 110 160 220 330 450 600 790 1050 1395 1860 2475 A B 18700 25500 34000 44625 59500 79050 105400 140250 22000 30000 40000 52500 70000 93000 124000 165000 25300 34500 46000 60375 80500 106950 142600 189750 6600 90000 12000 15760 21000 27900 37200 49500 660 900 1200 1575 2100 2790 3720 4950 C D E F G H index berechnet werden, dena der Modulationsindex ergibt sich wie bei FM als Quotient aus der halben Bandbreite (maximaler Frequenzhub) und hachster Frequenzkomponente des Me6signals.

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