<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <record>
  <leader>     caa a22        4500</leader>
  <controlfield tag="001">378885707</controlfield>
  <controlfield tag="003">CHVBK</controlfield>
  <controlfield tag="005">20180305123442.0</controlfield>
  <controlfield tag="007">cr unu---uuuuu</controlfield>
  <controlfield tag="008">161128e20040801xx      s     000 0 ger  </controlfield>
  <datafield tag="024" ind1="7" ind2="0">
   <subfield code="a">10.1515/BMT.2004.036</subfield>
   <subfield code="2">doi</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="035" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">(NATIONALLICENCE)gruyter-10.1515/BMT.2004.036</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1="0" ind2="0">
   <subfield code="a">Methode zur Verbesserung der Meßgenauigkeit bei der Multikanal-Impedanz-Spektroskopie (MIS)</subfield>
   <subfield code="h">[Elektronische Daten]</subfield>
   <subfield code="c">A method for Improving Measuring Accuracy in Multi-channel Impedance Spectroscopy (MIS) / [F Thiel, C Hartung]</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="520" ind1="3" ind2=" ">
   <subfield code="a">Bei der Anwendung der Impedanzspektroskopie an biologischen Objekten sind eine Vielzahl von Einflußgrößen zu beachten, die die Meßgenauigkeit beeinträchtigen. Hier wird eine Methode vorgestellt, die speziell bei der Anwendung von Multikanal-Systemen den nicht unerheblichen Einfluß der Frequenzgangsvariation der verwendeten Kanäle verringert und so die Meßgenauigkeit deutlich verbessert. Die Methode wird hier an einem kürzlich entwickelten, hochauflösenden, mehrkanaligen System durchgeführt. Die Verringerung des absoluten Meßfehlers wird nachgewiesen und die Betrags- und Phasenauflösung bestimmt. Der entscheidende Vorteil dieser Methode liegt in der Nutzung für bereits bestehende Systeme. Darüber hinaus kann auf eine zusätzliche Kalibrierimpedanz verzichtet werden.  The use of impedance spectroscopy as a diagnostic tool for the investigation of biological objects involves the consideration of numerous parameters impacting on measuring accuracy. This paper describes a calibration method for multichannel instruments that reduces the non-inconsiderable influence of frequency response variations between the channels, thus significantly increasing measuring accuracy. The method is tested in a recently developed, high-resolution, multi-channel bio-impedance analyser. Reduction of the measuring error is demonstrated, and the magnitude and phase resolution is quantified. The advantage of this method lies in its applicability to existing systems. Furthermore, an additional calibration impedance is not needed.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">© Walter de Gruyter</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="690" ind1=" " ind2="7">
   <subfield code="a">Multikanalsystem</subfield>
   <subfield code="2">nationallicence</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="690" ind1=" " ind2="7">
   <subfield code="a">nichtinvasiv</subfield>
   <subfield code="2">nationallicence</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="690" ind1=" " ind2="7">
   <subfield code="a">Bioimpedanz</subfield>
   <subfield code="2">nationallicence</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="690" ind1=" " ind2="7">
   <subfield code="a">Impedanzspektroskopie</subfield>
   <subfield code="2">nationallicence</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="690" ind1=" " ind2="7">
   <subfield code="a">Multichannel system</subfield>
   <subfield code="2">nationallicence</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="690" ind1=" " ind2="7">
   <subfield code="a">Non-invasive</subfield>
   <subfield code="2">nationallicence</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="690" ind1=" " ind2="7">
   <subfield code="a">Bio-impedance</subfield>
   <subfield code="2">nationallicence</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="690" ind1=" " ind2="7">
   <subfield code="a">Impedance-spectroscopy</subfield>
   <subfield code="2">nationallicence</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="a">Thiel</subfield>
   <subfield code="D">F.</subfield>
   <subfield code="u">Institut für Biomedizinische Technik und Krankenhaustechnik, Medizinische Hochschule Hannover.</subfield>
   <subfield code="4">aut</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="a">Hartung</subfield>
   <subfield code="D">C.</subfield>
   <subfield code="u">Institut für Biomedizinische Technik und Krankenhaustechnik, Medizinische Hochschule Hannover.</subfield>
   <subfield code="4">aut</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
   <subfield code="t">Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering</subfield>
   <subfield code="d">Walter de Gruyter</subfield>
   <subfield code="g">49/7-8(2004-08-01), 194-198</subfield>
   <subfield code="x">0013-5585</subfield>
   <subfield code="q">49:7-8&lt;194</subfield>
   <subfield code="1">2004</subfield>
   <subfield code="2">49</subfield>
   <subfield code="o">bmte</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="856" ind1="4" ind2="0">
   <subfield code="u">https://doi.org/10.1515/BMT.2004.036</subfield>
   <subfield code="q">text/html</subfield>
   <subfield code="z">Onlinezugriff via DOI</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="908" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="D">1</subfield>
   <subfield code="a">research article</subfield>
   <subfield code="2">jats</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="950" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="B">NATIONALLICENCE</subfield>
   <subfield code="P">856</subfield>
   <subfield code="E">40</subfield>
   <subfield code="u">https://doi.org/10.1515/BMT.2004.036</subfield>
   <subfield code="q">text/html</subfield>
   <subfield code="z">Onlinezugriff via DOI</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="950" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="B">NATIONALLICENCE</subfield>
   <subfield code="P">700</subfield>
   <subfield code="E">1-</subfield>
   <subfield code="a">Thiel</subfield>
   <subfield code="D">F.</subfield>
   <subfield code="u">Institut für Biomedizinische Technik und Krankenhaustechnik, Medizinische Hochschule Hannover</subfield>
   <subfield code="4">aut</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="950" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="B">NATIONALLICENCE</subfield>
   <subfield code="P">700</subfield>
   <subfield code="E">1-</subfield>
   <subfield code="a">Hartung</subfield>
   <subfield code="D">C.</subfield>
   <subfield code="u">Institut für Biomedizinische Technik und Krankenhaustechnik, Medizinische Hochschule Hannover</subfield>
   <subfield code="4">aut</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="950" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="B">NATIONALLICENCE</subfield>
   <subfield code="P">773</subfield>
   <subfield code="E">0-</subfield>
   <subfield code="t">Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering</subfield>
   <subfield code="d">Walter de Gruyter</subfield>
   <subfield code="g">49/7-8(2004-08-01), 194-198</subfield>
   <subfield code="x">0013-5585</subfield>
   <subfield code="q">49:7-8&lt;194</subfield>
   <subfield code="1">2004</subfield>
   <subfield code="2">49</subfield>
   <subfield code="o">bmte</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="900" ind1=" " ind2="7">
   <subfield code="b">CC0</subfield>
   <subfield code="u">http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0</subfield>
   <subfield code="2">nationallicence</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="898" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">BK010053</subfield>
   <subfield code="b">XK010053</subfield>
   <subfield code="c">XK010000</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="949" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="B">NATIONALLICENCE</subfield>
   <subfield code="F">NATIONALLICENCE</subfield>
   <subfield code="b">NL-gruyter</subfield>
  </datafield>
 </record>
</collection>
