Aaltodoc - homepage
Communities & Collections
Browse Aaltodoc publication archive
EN | FI |
Log In
  1. Home
  2. Browse by Author

Browsing by Author "Lukkarinen, Sakari"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 4 of 4
  • Results Per Page
  • Sort Options
  • No Thumbnail Available
    Aallokemuunnos hengitysäänen kompressoinnissa
    (1994) Lukkarinen, Sakari
    Helsinki University of Technology | Master's thesis
  • No Thumbnail Available
    Design and Implementation of Biosignal Monitoring and Analysis Software
    (1999) Sikiö, Kari
    Helsinki University of Technology | Master's thesis
    Sydämen sykintä aiheuttaa mitattavissa olevaa rintakehän värähtelyä ja ääniä, jotka sisältävät tietoa sydämen kunnosta. Sydänäänien tutkimiseen käytetään kahta perusmenetelmää: auskultointi ja fonokardiografia. Auskultoinnissa tutkimusvälineenä on stetoskooppi, kun taas fonokardiografiassa äänet tallennetaan jollakin laitteella. Nykyään auskultointia käytetään yleisesti ensisijaisena tutkimusmenetelmänä pyrittäessä selvittämään onko sydän terve ja millaisia jatkotutkimuksia tehdään, jos niihin on tarvetta. Fonokardiografiaa käytetään jokseenkin harvoin. Tähän on monia syitä; yksi niistä on muiden tutkimusmenetelmien nopea kehitys. Toinen syy on ollut tehokkaiden ja helppokäyttöisten fonokardiografiajärjestelmien puuttuminen. Tämä diplomityö käsittelee Amore-nimisen sydänäänten monitorointi ja analysointiohjelman kehitystä. Yhdessä PhonoScope -fonokardiografiavahvistimen [1] kanssa se muodostaa kokonaisen fonokardiografiajärjestelmän. Amore on kirjoitettu 32-bittisille Microsoft Windows käyttöjärjestelmille. Sitä voi käyttää minkä tahansa äänisignaaleiden monitorointiin, äänitykseen ja analysointiin. Muunnokset analogisesta digitaaliseen ja päinvastoin tehdään jollain Windows:n multimedia-rajapintaan soveltuvalla äänikortilla. Äänidokumentit tallennetaan tietokoneen kovalevylle standardisoidussa formaatissa. Tietokoneavusteinen sydänäänianalyysi tarjoaa useita etuja perinteiseen stetoskooppiauskultointiin verrattuna. Ehkä ilmeisin niistä on diagnoosien suurempi luotettavuus: esimerkiksi erittäin matalalla taajuusalueella esiintyvät sivuäänet saattavat jäädä kuulematta, mutta ne voidaan helposti nähdä äänen spektrogrammiesityksessä. Toinen merkittävä etu on mahdollisuus tallettaa äänet yhdessä potilastietojen ja diagnoosin kanssa yhdeksi dokumenttitiedostoksi. Tarpeen tullen tällainen tiedosto on helppo lähettää vaikkapa sähköpostin liitteenä konsultoivalle kardiologille, joka voi kuunnella sydänääniä, tutkia kuvaajia ja diagnosoida löydöksen käyttäen apunaan keräämiänsä esimerkkitapauksia. Amore, Phonoscope:n kanssa tai ilman sitä, on varteenotettava työkalu myös opetuskäyttöön.
  • No Thumbnail Available
    Elektronisen stetoskoopin äänianturin suunnittelu
    (1996) Korhonen, Pekka
    Helsinki University of Technology | Master's thesis
  • Loading...
    Thumbnail Image
    Phonocardiography: Development of a clinical system and its application to screening for paediatric heart murmurs
    (2012) Lukkarinen, Sakari
    School of Electrical Engineering | Doctoral dissertation (article-based)
    Screening for heart murmurs in children is an area of healthcare in which significant gains can be made in terms of efficiency. Due to diagnostic uncertainties in primary healthcare, heart murmurs, most of which are innocent, are the most common reason for referrals to a paediatric cardiologist. The phonocardiographic system, updated with current technology, could provide the additional information necessary to screen for heart murmurs in children reliably. In this thesis a prototype of a phonocardiographic system for non-cardiologist use was developed and its applicability to screening for heart murmurs in children was evaluated. A special feature of the system was the combined phonospectrographic view that could be used to analyse the features of the heart sounds and murmurs. The system was used to collect two independent heart sound databases in cooperation with Helsinki University Hospital and Lund University Hospital. Experienced paediatric cardiologists examined the children and analysed their heart sounds. The timing, duration, and frequency contents of heart sounds and murmurs were extracted from the sound signals. Statistical analysis was used to find the most significant features for screening between pathological and physiological cases. The system was capable of recording, displaying and replaying common heart murmurs in children. The characteristics of the heart murmurs in children were illustrated in phonospectrograms. The timing and quality of the cardiovascular sound events were measured from the graphical presentations. With the use of time interval and spectral analysis as well as a stepwise regression analysis model, all significant cardiac defects were correctly classified as pathological. In phonospectrographic analysis of heart murmurs in children, a sensitivity of 90% and specificity of 92% in screening for pathological heart murmurs were achieved. The digital phonocardiographic system for screening for heart murmurs in children can be implemented rather simply using an electronic stethoscope and a personal computer. The enhanced phonospectrographic presentation of the heart sounds and murmurs provides more information than traditional auscultation or phonocardiography alone. Simple features extracted from the phonospectrogram may significantly improve the diagnostic quality of primary healthcare in screening for heart murmurs in children and thus lead to more efficient use of personnel and technical resources in the whole healthcare system.
Help | Open Access publishing | Instructions to convert a file to PDF/A | Errata instructions | Send Feedback
Aalto UniversityPrivacy notice | Cookie settings | Accessibility Statement | Aalto University Learning Centre