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Bb KmHiB@/Bb+BTHBM`v QT2M ++2bb
`+?Bp2 7Q` i?2 /2TQbBi M/ /Bbb2KBMiBQM Q7 b+B@2MiB}+ `2b2`+? /Q+mK2Mib- r?2i?2` i?2v `2 Tm#@
HBb?2/ Q` MQiX h?2 /Q+mK2Mib Kv +QK2 7`QK
i2+?BM; M/ `2b2`+? BMbiBimiBQMb BM 6`M+2 Q` #`Q/- Q` 7`QK Tm#HB+ Q` T`Bpi2 `2b2`+? +2Mi2`bX /2biBMû2 m /ûT¬i 2i ¨ H /BzmbBQM /2 /Q+mK2Mib b+B2MiB}[m2b /2 MBp2m `2+?2`+?2- Tm#HBûb Qm MQM-Tm#HB+b Qm T`BpûbX
J;MûiQKi`2b ¨ TQKT;2 QTiB[m2 ¨ >ûHBmK 9, /ûp2HQTT2K2Mi 2i T`2mp2 /2 +QM+2Ti 2M K;MûiQ+`/BQ;`T?B2 2i 2M K;MûiQ2M+ûT?HQ;`T?B2J`B2@*QMbiM+2 *Q`bB
hQ +Bi2 i?Bb p2`bBQM,J`B2@*QMbiM+2 *Q`bBX J;MûiQKi`2b ¨ TQKT;2 QTiB[m2 ¨ >ûHBmK 9, /ûp2HQTT2K2Mi 2i T`2mp2 /2
+QM+2Ti 2M K;MûiQ+`/BQ;`T?B2 2i 2M K;MûiQ2M+ûT?HQ;`T?B2X mi`2X lMBp2`bBiû :`2MQ#H2 HT2b- 1Pour obtenir le grade de
SpécialitéGénie Electrique
Arrêté ministériel
Présentée par
MarieThèse dirigée par Gilles CAUFFET
Sophie MORALES et Et
préparée au seinLaboratoire
de Clinatec, du l'École Doctorale Electronique, MagThèse soutenue publiquement
devant le jury composé de M. Professeur des Universités, CHU de Grenoble, Président MProfesseur des Universités, Université Aix
MProfesseur des Universités
M Professeur des Universités, Université de Lyon, Examinateur MIngénieur de recherche, INSERM
M Maître de Conférences, Universités Joseph MIngénieur de recherche, CEA
MIngénieur de recherche, CEA
2Remerciements
3Remerciements
4Table des matières
5 1 TRemerciements
Liste des sigles et des abréviations
Liste des symboles
Introduction
Chapitre 1
1.1 Principaux signaux physiologiques d'intérêt
1.2 SQUIDs, capteurs de référence
1.3 Capteurs alternatifs, les magnétomètres à pompage optique (OPM)
Chapitre 2
2.1 Magnétomètre vectoriel champ nul
2.2 2.32.4 Optimisations spécifiques en vue de mesures biomagnétiques
Chapitre 3
3.1Table des matières
63.2 Contributions propres au capteur
3.3 ................................
3.4 Bilan des solutions proposées
Chapitre 4
4.1 Eléments de traitement du signal
4.2 Validation fonctionnelle avec un fantôme
4.3 Mesure MCG
4.4 Optimisation spécifique du capteur et seconde campagne de tests
4.5 Bilan de la campagne de tests MCG
Chapitre 5
5.1 Tests sur fantôme
5.2 Mesures MEG chez un sujet sain
5.3 Résultats
5.4 Bilan de la campagne de tests MEG
Conclusion
Liste des figures
Liste des tableaux
Bibliographie
Table des matières
7Annexes
Annexe 1, Caractérisation des différentes versions du prototypeAnnexe 2, Méthode ICA utilisée
8Liste des sigles et des abréviations
9Liste des sigles et des abréviations
AEF, ANSM,AOP, Amplificateur Opérationnel
BF, BO, CEA, CEM,CPP, Comité de Protection des Personnes
CSAM, DCL,DLPFC,
DSP, ECG, EEG,FFT, Fast Fourier Transform
fMCG, Foetal MagnetocardiographyG2Elab,
GB, HF, ICA, LETI, MA, MCG,MEG, Magnetoencephalography
OPM,PCB, Printed Circuit Board
PEEK, Polyétheréthercétone
rTMS, RF,RIN, Relative Intensity Noise
SEF, SEEG, SERF, SQUID, Superconducting Quantum Interference Device TRL, VE,Liste des symboles
10Liste des symboles
Blaser, bruit laser mesuré
shot, phot, gain du photodétecteur TCN, gain de la carte électronique de traitement0, champ magnétique externe
i, champ iiPenteentrée
laser, puissance laser en sortie de la sonde0, perméabilité du vide
BO, sensibilité en sortie de la boucle ouverte
BF, sensibilité en sortie de la boucle fermée théoriquerie , temps de relaxation L, 11Introduction
neuromorphiques1 non invasifs actuellement utilisés en routine spatiale et/ou temporelle ne permettamesurés à la surface de la peau, voient apparaître des distorsions lors la traversée des tissus et
basée sur la mesure de champs magnétiques cérébraux et la MCG (magnétocardiographie), la refroiAtomique et aux Energies Alternatives
Introduct
12 isotropes, destinés 2 malie magnétique 3 mesure biomagnétique.C'est dans ce contexte que cette thèse a été initiée. Elle s'articule autour de trois gra
4He avant de décrire les
biomagnétiques. C'est à partir de ce travail que deux catégories de prototypes ont vu le jour
2 3 131 Chapitre 1
Magnétomètres à pompage optique
1.1 Principaux signaux physiologiques d'intérêt
Ce paragraphe
1.1.1 Magnétocardiographie
1.1.1.1 Présentation
LaFigure
humain adulte au repos se situe entre 50 et 80Chapitre 1,
14Génération de champs magnétiques
Les champs magnétiques cardiaques résultent de la propagation de courants ioniques +, K+, Cl- 2+ la membrane A dépolarisation qui va se propager dans les oreillettes qui se contractent P ( iculo matérialisant alors sous la forme du complexe " 6 [3]1.1.1.2 Intérêt clinique de la MCG
La MCG est une méthode sans contact, non situé à la verticale du [6]Chapitre 1,
15Figure
représente un fort atout dans le diagnostic de l'arythmie et les classique montre une plus faible sensibilité statistique chez les patients malades) etchez les patients sains) que la MCG. Etant donné la difficulté de diagnostiquer cette
. Du fait de sa diagnostic de maladies coronariennes, xplique uneTableau
MCG ECG
Caractère invasif
Mesure
Résolution spatiale
Résolution temporelle
Avantages
Inconvénients
Chapitre 1,
16 Pour terminer, il existe un cas particulier de la MCG, la fMCG (MCGt [14]1.1.1.3 Contraintes techniques à respecter
Le principal critère de performance d'un magnétomètre est la résolution. CetteAfin de
Hz,1.1.2 Magnétoencéphalographie
1.1.2.1 Présentation
mesurer des champs [19] La membrane plasmique des neurones, constituée d'une double couche de phos +/K+Chapitre 1,
17 avec : - Vint, - Vext, le potentiel extracellulaire - R, la constante des gaz parfait - T, la température, en degrés Kelvin - Z, la valence de l'ion considéré - F, la charge d'une mole d'ions - Pi, la perméabilité de la membrane à - [ion]ext, la concentration extracellulaire de l'ion - [ion]int, la concentration intracellulaire de l'ion - Iion, - gion, la conductance membranaire pour l'ion considéré - Em, le potentiel de la membrane - Eion, le potentiel d'équilibre de l'ion considéré - via des - via desChapitre 1,
18 inhibiteurFigure -
ͳNଷൗ), présentant ainsi une meilleure synchronisation spatiale. 4-5 mesure EEG et MEGActivité oscillatoire
caractéristique -l -l, -l -l, -l [23]Chapitre 1,
19 Tableau : Principaux rythmes corticaux d'intérêt, adapté de Rythme cortical Bande de fréquences Etats physiologiques [18]quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28[PDF] labolycee lidar
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