Global and Directional Activation Maps for Cardiac Mapping in Electrophysiology
LABARTHE, Simon
IHU-LIRYC
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Modélisation et calculs pour l'électrophysiologie cardiaque [CARMEN]
IHU-LIRYC
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Modélisation et calculs pour l'électrophysiologie cardiaque [CARMEN]
COUDIÈRE, Yves
IHU-LIRYC
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Langue
en
Communication dans un congrès
Ce document a été publié dans
CINC 2012 - Computing In Cardiology - 2012, 2012-09-09, Krakow. 2012-11, vol. 39, p. 349-352
Résumé en anglais
Cardiac mapping is a necessary step for accurate diagnostics in cardiology. It generates an activation map of the pathways followed by the electrical depolarization wavefront during the activity of the heart. In some cases, ...Lire la suite >
Cardiac mapping is a necessary step for accurate diagnostics in cardiology. It generates an activation map of the pathways followed by the electrical depolarization wavefront during the activity of the heart. In some cases, the standard methods to construct activation maps based on the derivatives of the signals may lead to inaccurate results. In this paper, we evaluated a novel Directional Activation Algorithm (DAA) based on EGM analysis. The DAA calculates the time delays between adjacent EGMs and assigns to each a localized propagation vector. We propose a new visual representation of the depolarization wavefront as a field of arrows to facilitate comprehension of propagation pathways; and in addition, we show resultant global activation map. The accuracy of the proposed methodology is compared with known activities obtained from a monodomain, isotrope, Beeler-Reuter model of the atria.< Réduire
Origine
Importé de halUnités de recherche