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<title>Einführung in die Biosignalverarbeitung</title>
<cid>BMT1604</cid>
<sapsubmodule>P213-0067, P213-0069</sapsubmodule>
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<hours>2</hours>
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<semester>6</semester>
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<language>Deutsch</language>
<exam>Klausur (50%), Testat (50%)</exam>
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<cid>BMT1604</cid>
<branch>Biomedizinische Technik</branch>
<semester>6</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 75 Veranstaltungsstunden (= 56.25 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 93.75 Stunden zur Verfügung.
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<pfcid>BMT1301</pfcid>
<pftitle>Grundlagen der Medizinischen Messtechnik</pftitle>
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<convenor>Prof. Dr. Dr. Daniel Strauß</convenor>
<convenor-person-key>das</convenor-person-key>
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<lecturer>Prof. Dr. Dr. Daniel Strauß</lecturer>
<lecturer-person-key>das</lecturer-person-key>
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<objectives>Die Studierenden besitzen das grundlegende Wissen der Biosignalverarbeitung, abgestimmt auf die Veranstaltung &quot;Grundlagen der medizinischen Messtechnik&quot;. Neben dem allgemeinen Basiswissen zu Signalklassen und Signalräumen, Signaltransformationen und Filtertechniken haben sie Methoden der praktischen Biosignalverarbeitung -- wie z.B. die Handhabung von Artefakten -- kennengelernt und in praktischen Übungen vertieft.</objectives>
<content>1. Signaltypen
1.1 deterministische Signale
1.2 stochastische Signale
1.3 fraktale und chaotische Signale
2. Signaldiskretisierung
2.1 Analog-Digitalumsetzung
2.2 Abtasttheorem/Aliasing
2.3 Multiraten Signalverarbeitung (Ausblick)
3. Transformationsanalyse
3.1 Räume für kontinuierliche und diskrete Signale
3.2 Integral- und Reihendarstellung von Signalen
3.3 Fourier-Transformation
3.4 Auto- und Kreuzkorrelationsfunktion, Wiener-Theorem, Kohärenzfunktion
3.5 Grundlagen der Zeit-Frequenzanalyse (Ausblick)
3.6 Grundlagen der z-Transformation
5. Systeme für die Biosignalverarbeitung
5.1 LTI-Systeme
5.2 Ideale Filter
5.3 Wiener Filter und adaptive Filter
5.4 Grundlagen des Filterdesigns
5.5 Implementierungstechniken
6. Störungen in Biosignalen
6.1 Stochastisches Rauschen
6.2 Signal-Rausch-Abstand
6.3 Artefakte
6.4 Denoising-Techniken
7. Signalerkennung
7.1 Korrelationstechniken
7.2 Matched Filter
7.3 Experten-Systeme (Ausblick)</content>
<media>Tafel, digitaler Projektor, Software</media>
<literature>Akay, M.: Biomedical Signal Processing, Academic Press, 1994
Azizi, S.A.: Entwurf und Realisierung digitaler Filter, Oldenbourg, 1990
Bruce, E.N.: Biomedical Signal Processing and Signal Modeling, John Wiley &amp; Sons, 2001
Mertins, A.: Signaltheorie, ?, 1996
Oppenheim, A. V.; Schafer, R. W.: Zeitdiskrete Signalverarbeitung, Oldenbourg, 1999
Semmlow, J.L.: Biosignal and Biomedical Image Processing, Marcel Dekker, 2004
Vetterli, M; Kovacevic, J.: Wavelets and Subband Coding, Prentice Hall, 1995</literature>
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