Tupý R, Ferda J, Süss R, Kaster J. Difuzní. Difuzní zobrazení tkání na 3T MR pomocí
|
|
- Radek Staněk
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Difuzní zobrazení tkání na 3T MR pomocí techniky RESOLVE (REadout Segmentation Of Long Variable Echo-trains) 3T magnetic resonance diffusion imaging of tissues by means of RESOLVE (REadout Segmentation Of Long Variable Echo-trains) technique přehledový článek Radek Tupý Jiří Ferda Radek Süss Jan Kaster Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň Přijato: Korespondenční adresa: MUDr. Ing. Radek Tupý Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN alej Svobody 80, Plzeň tupyr@fnplzen.cz Podpořeno projektem Ministerstva zdravotnictví ČR Koncepční rozvoj výzkumné instituce FN Plzeň a Programem rozvoje vědních oborů Karlovy Univerzity (projekt P36). Konflikt zájmů: žádný. Hlavní stanovisko práce Přehledový článek shrnuje omezení konvenčního echoplanárního difuzně váženého zobrazení magnetickou rezonancí na 3T přístrojích a představuje jejich komplexní řešení technikou RESOLVE. SOUHRN Tupý R, Ferda J, Süss R, Kaster J. Difuzní zobrazení tkání na 3T MR pomocí techniky RESOLVE (REadout Segmentation Of Long Variable Echo-trains) Difuzně vážené zobrazení tkání je zásadní součástí vyšetřovacích protokolů magnetické rezonance. Snížení jeho kvality na 3T přístrojích v porovnání s 1,5T je při použití konvenčních metod náběru dat významné a vyžaduje hledání nových postupů. Technika RESOLVE (REeadout Segmentation Of Long Variable Echo-trains) představuje volbu, která zmenšuje geometrické distorze a poskytuje vyšší prostorové rozlišení obrazu, nicméně při prodloužené době vyšetření. Klíčová slova: magnetická rezonance, difuzně vážené zobrazení, echo planární zobrazení, RESOLVE. Major statement A review article summarizing the limitations of conventional echo planar diffusion-weighted magnetic resonance imaging on 3T scanners, and introducing RESOLVE technology comprehensive solutions. SUMMARY Tupý R, Ferda J, Süss R, Kaster J. 3T magnetic resonance diffusion imaging of tissues by means of RESOLVE (REadout Segmentation Of Long Variable Echo- -trains) technique Diffusion-weighted tissue imaging is very important part of magnetic resonance examination protocols. There is significant decrease of its quality in 3T compared to 1,5T machines if conventional techniques of data collections are used, and new methods are needed to be applied. RESOLVE (REadout Segmentation Of Long Variable Echo- -trains) technique represents an option reducing geometric distortions and providing higher spatial resolution, however, with prolonged examination duration. Key words: magnetic resonance, diffusion weighted imaging, echo-planar imaging, RESOLVE. strana 9
2 ÚVOD Difuzně vážené zobrazení (DWI) tkání pomocí magnetické rezonance (MR) je velmi významnou a již řadu let zcela neodmyslitelnou součástí vyšetřovacích protokolů mnoha tělesných oblastí a orgánů. Metoda má schopnost nepřímo charakterizovat vlastnosti tkáně v úrovni její mikrostruktury na základě velikosti volného tepelného pohybu molekul vody. Pevné místo má tato metoda ve vyšetřování patologických změn centrální nervové soustavy a v problematice onkologické (1, 2). Vývoj všech zobrazovacích metod klade v první řadě důraz na rostoucí kvalitu výsledného zobrazení, tedy na prostorové rozlišení a tkáňový kontrast. V případě zobrazování MR je důležitým parametrem i doba potřebná k provedení vyšetření. Tyto nároky se samozřejmě týkají i difuzně váženého zobrazení. Z fyzikálního principu zobrazování MR vyplývá, že primárním parametrem, který dovolí vyšší kvalitu zobrazení, je velikost magnetické indukce přístroje, neboť na ní závisí množství protonů vodíku, podílejících se na vzniku měřitelného signálu, z něhož je výsledný obraz rekonstruován (3). S rostoucí hodnotou magnetické indukce vyšetřovacích přístrojů však nabývají na významu i některé negativně působící aspekty, které při hodnotách magnetické indukce do 1,5T mohou být zanedbány, u 3T přístrojů jsou již limitující (4). Konkrétně pro DWI s náběrem dat prováděným konvenční technikou echoplanárního zobrazení Single-Shot Echo Planar Imaging (SS-EPI) je rozdíl mezi 1,5T a 3T přístrojem z hlediska negativních vlivů na výslednou kvalitu zobrazení natolik významný, že vyžaduje vývoj nových technik náběru dat (obr. 1). PRINCIP DIFUZNĚ VÁŽENÉHO ZOBRAZENÍ K měření difuzivity se standardně používá modifikovaná sekvence spinového echa (5). Modifikace spočívá ve vřazení dvou symetrických bipolárních gradientních difuzi vážících pulzů v časové posloupnosti před a za refokuzační 180 radiofrekvenční (RF) pulz (obr. 2). První z obou gradientů vede během svého působení k řízené ztrátě synchronicity precesního pohybu protonů vodíkových jader, po refokuzačním pulzu následující gradient (s opačnou polaritou) vede naopak k řízenému znovuzískání synchronicity precesního pohybu protonů vodíku. Po tomto procesu jsou synchronní precesní pohyby pouze těch protonů, které setrvávaly v relativně malém prostoru po celou dobu průběhu sekvence, a byly tedy ovlivněny oběma gradientními pulzy, v takovéto situaci je měřitelný nejvyšší elektromagnetický signál echo. Naproti tomu protony jader atomů vodíku, které do vyšetřovaného objemu vcestovaly v době již působících gradientů, nebo naopak z vyšetřovaného objemu vycestovaly, nevykazují synchronní precesní pohyb a jejich elektromagnetický signál měřitelný není (obr. 3). Z principu takto koncipované sekvence vyplývá její extrémní citlivost na pohyb vyšetřované tkáně a tendence k tvorbě pohybových artefaktů. DIFUZNĚ VÁŽENÉ ZOBRAZENÍ S KONVENČNÍM NÁBĚREM DAT SS-EPI Nejjednodušším a také nejčastěji používaným řešením vysoké citlivosti difuzně vážené sekvence k pohybovým artefaktům je volba metody náběru dat v jednom kroku pro celý zvolený řez, tj. technika SS-EPI (6). Po jednom průběhu difuzně vážené sekvence (tj. po jediném excitačním 90 a refokuzačním 180 RF pulzu), v čase po skončení druhého symetrického difuzi vážícího gradientního pulzu, dojde v rychlém sledu k přepínání gradientů fázového (G pe ) i frekvenčního (G fe ) kódování a načtení celého k-prostoru řádek po řádku po klikaté trajektorii (obr. 3, 4). Doba načtení jednoho řádku k-prostoru se pohybuje v řádech jednotek ms, doba načtení celého k- -prostoru jednoho řezu vyšetřované tkáně řádově stovky ms. Obr. 1 Obr. 1. Mapy aparentního difuzního koeficientu (ADC) krční páteře a míchy získané na přístrojích s rozdílnou magnetickou indukcí a použitím rozdílných technik. Nejvyšší míra geometrických distorzí je patrná na prostředním obrázku SS-EPI na 3T přístroji. Fig. 1. Apparent diffusion coefficient (ADC) imaging of cervical column and spine obtained by different magnetic induction scanners and techniques. The most significant geometric distortions are present in the middle picture SS-EPI at 3T scanner. strana 10
3 Obr. 2 Obr. 2. V horní polovině jsou žlutě znázorněny protony vodíku setrvávající ve sledovaném objemu v průběhu sekvence, na konci sekvence vysílají měřitelný signál. Dole je zjednodušené schéma sekvence difuzně váženého zobrazení, parametry G, δ a Δ charakterizují míru difuzního vážení sekvence, a určují tak velikost b faktoru. Fig. 2. In the upper part of the scheme, there are shown hydrogen protons (in yellow) lingering in the reference volume during the course of the sequence, and transmitting measurable signal at the end of the sequence. In the lower part, there is simplified scheme of diffusion-weighted sequences imaging, the parameters G, δ and Δ characterize the degree of diffusion weighted sequences and determine the size of b factor. Obr. 3 Obr. 3. Zjednodušené schéma sekvence difuzně váženého zobrazení s načítáním dat metodou SS-EPI: G xyz gradient difuzního vážení, G pe gradient fázového kódování, G fe gradient frekvenčního kódování Fig. 3. Simplified scheme of diffuse weighted imaging with the SS-EPI data collection: G xyz diffusion gradient, G pe phase encoding gradient, G fe frequency encoding (readout) gradient Během relativně krátké doby náběru dat jednoho řezu se významně neuplatní neovlivnitelné pohyby vyšetřované tkáně, a dojde tak k omezení vzniku pohybových artefaktů DWI. Díky metodě náběru dat SS-EPI však sekvence difuzního vážení naproti tomu získává zvýšenou citlivost na nehomogenity magnetického pole. Oblasti nehomogenit magnetického pole jsou v nejvyšší míře přítomné na rozhraních materiálů a tkání s rozdílnou susceptibilitou, např. vzduch/měkká tkáň, kost/měkká tkáň, v okolí kalcifikací a feromagnetických látek. Obecně v místech, kde není magnetické pole homogenní, dochází z fyzikálního principu MR ke změnám frekvencí precesních pohybů protonů vodíku. I drobné změny frekvence se ve výsledku projeví vznikem chyb fáze. Fázové chyby postupně s časem narůstají po celou dobu trvání souvislého čtení k-prostoru. U SS-EPI se projevuje kumulace chyby fáze. Fázová chyba vzniklá při čtení každého jednoho řádku se přenese i do všech řádků následujících, data každého řádku obsahují fázovou chybu o velikosti součtu fázových chyb všech předcházejících řádků, v posledním načteném řádku je fázová chyba největší. Je to způsobeno tím, že mezi načítáním jednotlivých řádků k-prostoru nedochází k nulování fáze (tj. i mazání její chyby), jak by tomu bylo v případě, kdyby byl pro každý řádek opakován excitační 90 RF pulz. Protože fází je kódována pozice řádku v k-prostoru, způsobují chyby fáze v rekonstruovaném obraze chyby umístění, které se projevují geometrickými distorzemi obrazu ve směru fázového kódování. Další limitací SS-EPI je projevení se vlivu T2* relaxace, který vzhledem k poměru rychlosti T2* a době nutné k načtení dat celého k-prostoru, nelze účinně eliminovat použitím techniky spinového echa (viz obr. 3). Pokles signálu způsobený T2* relaxací se v obraze projeví neostrostí jemných detailů (blurring artifact), a je tak omezeno prostorové rozlišení. Delší přípravná fáze difuzně vážené sekvence (způsobená dobou trvání difuzi kódujících gradientů) v kombinaci s relativně dlouhým načítáním dat prodlužuje echo time (TE). Dlouhý TE se projeví poklesem signálu způsobeným T2 relaxací. U přístrojů s vyšší hodnotou magnetické indukce jsou všechny výše popsané negativní vlivy na kvalitu zobrazení umocněny, protože s rostoucí hodnotou magnetické indukce se zkracuje T2 i T2* relaxace a na rozhraních materiálů s různou susceptibilitou se tvoří výraznější nehomogenity magnetického pole (roste chyba fáze). Metody prostého zkrácení TE a doby načítání k-prostoru, které by vedly k redukci výše popsaných negativních vlivů u SS-EPI jsou díky technickým strana 11
4 Obr. 4 Obr. 4. Trajektorie náběru dat k-prostoru u SS-EPI (jeden RF pulz pro celý k-prostor) a segmentace k-prostoru u techniky RS-EPI (po jednom RF pulzu pro každý segment): k x směr fázového kódování, k y směr frekvenčního kódování Fig. 4. Trajectory of k-space reading in SS-EPI (one RF pulse to represent the whole k-space) and the segmentation of the k-space in RS-EPI (one RF pulse to represent each segment): k x the phase encoding direction, k y the frequency encoding direction a fyzikálním omezením vždy kompromisem k dalším parametrům ovlivňujícím kvalitu zobrazení: Zvětšení šířky pásma (bandwidth BW) sníží odstup signál šum (signal-to-noise ratio SNR), snížení hustoty vzorkování ve směru fázového kódování zmenšuje velikost matice (matrix size) (7). Sofistikovanější řešení používají k redukci popsaných negativních vlivů působících na obraz různé způsoby změny načítání dat k-prostoru. V zásadě se dají rozdělit na metody: ȤȤ zkracující dobu náběru dat redukcí plochy načtené části k-prostoru, např. Half-Fourier Acquisition Single-shot Turbo spin-echo (HASTE) ȤȤ s různou trajektorií načítání k-prostoru, např. Blade (Propeller), Spiral ȤȤ se segmentací načítání dat k-prostoru, např. Phase encode segmented EPI (interleaved EPI), Readout-Segmented EPI (RS-EPI) Obr. 5 Obr. 5. Srovnání difuzně váženého zobrazení SS-EPI a RESOLVE: horní řada geometrické distorze obrazu vedoucí ke změně tvaru lebky a mozku, očních bulbů, nízký signál struktur orbit, oboustranně temporálně hypesignální obrazové artefakty; dolní řada ostřejší obraz s minimálními distorzemi a artefakty Fig. 5. Comparison of diffuse weighted imaging in SS-EPI and RESOLVE: upper row geometric distortions of the imaging leading to an altered shape of the scull, brain, eyeballs, low signaling of ocular orbits and hyper-signaling artifacts on both temporal sides; lower row sharper image with minimum distortions and artifacts strana 12
5 Obr. 6 Obr. 6. Zjednodušené schéma sekvence s náběrem dat navigátoru využitelných ke korekcím chyb u techniky RESOLVE Fig. 6. Simplified scheme of navigator data collections in RESOLVE technique used to correct errors RESOLVE Technika RESOLVE (REadout Segmentation Of Long Variable Echo-trains) je výsledkem komplexního přístupu řešení problematiky difuzně váženého zobrazení na přístrojích s vyšší hodnotou magnetické indukce. Základem této metody je difuzně vážená sekvence s technikou náběru dat RS-EPI. Principem RS-EPI je rozdělení náběru dat k-prostoru jednoho vyšetřovaného řezu na několik segmentů ve směru frekvenčního kódování (obr. 4). Každý segment pokrývá pouze část k-prostoru ve frekvenční oblasti, ale obsahuje kompletní data fázového kódování. Trajektorie náběru dat jednoho segmen- Obr. 7 Obr. 7. Rozsáhlý papilokarcinom levého prsu: významné geometrické distorze obrazu SS-EPI a naopak minimální distorze u RESOLVE dovolující kvalitní fúzi s morfologickým zobrazením Fig. 7. Large papillary carcinoma of the breast (left): significant geometric distortions of SS-EPI imaging and minimum distortions in RESOLVE allowing good quality fusion with morphological imaging strana 13
6 Obr. 8 Obr. 8. RESOLVE DWI s b faktorem 50, ADC mapa a T1 FLASH zobrazení po nitrožilním podání kontrastní látky u pacientky po augmentaci prsů s poškozením pláště levého implantátu a lemem fibrózy při jeho povrchu patrný ve všech třech zobrazeních s minimálními distorzemi Fig. 8. RESOLVE DWI with b factor 50, ADC maps and T1 FLASH imaging after i.v. contrast administration in a patient after breast augmentation surgery, with left implant cover damage and fibrosis edge covering detected in all the three imaging with minimum distortions tu k-prostoru u RS-EPI je v porovnání s trajektorií u SS-EPI kratší a klade menší časové nároky. Díky tomu je možné zkrátit TE sekvence, a snížit tak vliv poklesu signálu T2 i T2* relaxací (8, 9). Kratší trvání náběru dat jednoho segmentu se také zásadně projeví menší chybou fáze, a tedy méně významnými geometrickými distorzemi výsledného obrazu (obr. 5). Naproti tomu náběr dat každého jednoho segmentu představuje vlastní běh sekvence difuzního vážení. Počet opakování sekvence (včetně gradientů difuzního vážení) odpovídá počtu segmentů. Doba načtení celého k-prostoru jednoho řezu je tedy u RS-EPI rovna násobku počtu segmentů oproti SS-EPI. Toto celkové prodloužení času zvyšuje u difuzně vážené sekvence s RS-EPI citlivost na fázové chyby způsobené pohybem vyšetřované tkáně. Pro jejich potlačení se u techniky RESOLVE využívá signál navigátoru (10, 11). V průběhu sekvence následuje po vzorkování dat obrazového echa každého segmentu k-prostoru druhý refokuzační 180 RF pulz k vyvolání druhého echa (již s nižší amplitudou signálu díky T2 relaxaci). Signál druhého echa je využit jako navigátor (obr. 6). Gradienty frekvenčního kódování jsou během načítání signálu navigátoru nastaveny tak, aby byly vždy lokalizovány do centrálního segmentu k-prostoru bez ohledu na pozici předcházejícího segmentu obrazového. Ve směru fázového kódování je k-prostor navigátoru stejně jako k-prostor obrazu vzorkován Obr. 9 Obr. 9. Zobrazení tenzoru difuze (DTI) metodou RESOLVE na 3T přístroji u pacienta s tumorem mozku vlevo temporálně: horní řada mapy difuzního vážení (TRACE), ADC, frakční anizotropie (FA) a frakční anizotropie s barevným kódováním směru vektoru (ColFA); dolní řada rekonstrukce průběhu optické dráhy Fig. 9. Diffusion tensor imaging (DTI) in RESOLVE technique in 3T machine in a patient with left temporal brain tumor: upper row diffuse weighted maps (TRACE), ADC, fractional anisotropy (FA) and colored fractional anisotropy (ColFA) encoding vector directions; lower row optic tract reconstruction strana 14
7 v celém rozsahu, pro oba je tedy ve směru fázového kódování splněn Nyquistův-Shannonův teorém. Tato skutečnost vede k matematicky snadnějšímu využití dat navigátoru k dvourozměrné nelineární korekci poškozených dat obrazu (10, 12). V případě, že jsou obrazová data poškozena pohybovými artefakty do té míry, že není možné je daty navigátoru opravit, disponuje sekvence RESOLVE systémem znovunačtení dat nejvíce poškozených segmentů (13). Ke zkrácení doby vyšetření je možné použít technik paralelní akvizice dat (14, 15). SHRNUTÍ Konvenční způsob načítání dat DWI způsobuje výraznou citlivost na nehomogenity magnetického pole. Dochází ke geometrickým distorzím a artefaktům v obrazech, které mohou v některých částech obrazu výrazně omezit, nebo znemožnit hodnocení difuzivity ve tkáních. Nejčastěji k tomuto jevu dochází v blízkosti kompaktní kosti (okolí pyramid, v sousedství kalvy, v orbitách, v páteřním kanálu). U orgánů a tkání, které jsou pravidelně strukturované, lze v některých případech příslušné oblasti na morfologicky přesném zobrazení a deformovaném DWI identifikovat a vzájemně spárovat, není však technicky možná kvalitní fúze obrazů. U orgánů a tkání, které mají nepravidelně utvářenou strukturu (např. prsní tkáň, nehomogenní tumory), nebo v oblastech, kde je kladen důraz na přesné anatomické poměry (plánovací vyšetření pro neurochirugický výkon s využitím neuronavigace a traktografie), přináší nemožnost přesného spárování odpovídající oblasti na dvou odlišných zobrazeních diagnostické obtíže (obr. 7). Tyto limitace narůstají s použitím přístrojů s vyšší magnetickou indukcí. Technika difuzně váženého zobrazení RESOLVE je komplexním řešením tohoto problému a otevírá cestu ve využití dalších možností přístrojů s vyšší hodnotou magnetické indukce (16 18). Ve výsledku zmenšuje geometrické distorze a poskytuje vyšší prostorové rozlišení obrazu. Nevýhodou je nárůst doby vyšetření oproti konvenčnímu single- -shot echo planárnímu zobrazení. Literatura 1. Schaefer PW, Grant PE, Gonzalez RG. Diffusion-weighted MR imaging of the brain. Radiology 2000; 217(2): Koh DM, Collins DJ. Diffusion-weighted MRI in the body: applications and challenges in oncology. AJR Am J Roentgenol 2007; 188(6): Springer E, Dymerska B, Cardoso PL, Robinson SD, Weisstanner C, Wiest R, Schmitt B, Trattnig S. Comparison of Routine Brain Imaging at 3 T and 7 T. Invest Radiol 2016; ; Feb 8 [Epub ahead of print]. 4. Lavdas I, Miquel ME, McRobbie DW, Aboagye EO. Comparison between diffusion-weighted MRI (DW-MRI) at 1.5 and 3 tesla: a phantom study. J Magn Reson Imaging 2014; 40(3): Stejskal EO. Use of spin echoes in a pulsed magnetic-field gradient to study naisotropic, restricted diffusion and flow. J Chem Phys 1965; 43: Poustchi-Amin M, Mirowitz SA, Brown JJ, McKinstry RC, Li T. Principles and applications of echo-planar imaging: a review for the general radiologist. Radiographics 2001; 21(3): Graessner J. Bandwith in MRI? Siemens Healthcare, Hamburg, Germany (www. healthcare.siemens.com) 8. Holdsworth SJ, Skare S, Newbould RD, Guzmann R, Blevins NH, Bammer R. Readout-segmented EPI for rapid high resolution diffusion imaging at 3 T. Eur J Radiol 2008; 65(1): [Epub 2007, Nov 5]. 9. Frost R, Porter DA, Miller KL, Jezzard P. Implementation and assessment of diffusion-weighted partial Fourier readout- -segmented echo-planar imaging. Magn Reson Med 2012; 68(2): Porter DA, Heidemann RM. High resolution diffusion-weighted imaging usingreadout-segmented echo-planar imaging, parallel imaging and a two-dimensional navigator-based reacquisition. Magn Reson Med 2009; 62(2): Porter DA. 2D-navigator-based re- -acquisition for motion artefact suppression in multi-shot, diffusion-weighted imaging. In: Proceedings of the 14 th Annual Meeting of ISMRM, Seattle, Washington, USA 2006 (abstract 1047). 12. Miller KL, Pauly JM. Nonlinear phase correction for navigated diffusion imaging. Magn Reson Med 2003; 50(2): Nguyen Q, Clemence M, Ordidge RJ. The use of intelligent re-acquisition to reduce scan time in MRI degraded by motion. In: Proceedings of the 6 th Annual Meeting of ISMRM, Sydney, Australia 1998 (abstrakt 134). 14. Heidemann RM, Porter DA, Anwander A, Feiweier T, Heberlein K, Knösche TR, Turner R. Diffusion imaging in humans at 7T using readout-segmented EPI and GRAPPA. Magn Reson Med 2010; 64(1): Frost R, Jezzard P, Douaud G, Clare S, Porter DA, Miller KL. Scan time reduction for readout-segmented EPI using simultaneous multislice acceleration: Diffusion-weighted imaging at 3 and 7 Tesla. Magn Reson Med 2014; 74: Kida I, Ueguchi T, Matsuoka Y, Zhou K, Stemmer A, Porter D. Comparison of Diffusion-Weighted Imaging in the Human Brain Using Readout-Segmented EPI and PROPELLER Turbo Spin Echo With Single-Shot EPI at 7 T MRI. Invest Radiol 2016; Jan 20 [Epub ahead of print]. 17. Yeom KW, Holdsworth SJ, Van AT, Iv M, Skare S, Lober RM, Bammer R. Comparison of readout-segmented echo-planar imaging (EPI) and single-shot EPI in clinical application of diffusion-weighted imaging of the pediatric brain. AJR Am J Roentgenol 2013; 200(5): W Bogner W, Pinker-Domenig K, Bickel H, Chmelik M, Weber M, Helbich TH, Trattnig S, Gruber S. Readout-segmented echo-planar imaging improves the diagnostic performance of diffusion- -weighted MR breast examinations at 3.0 T. Radiology 2012; 263(1): strana 15
Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň
Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň Osnova Podstata nukleární magnetické rezonance (MR) Historie vývoje MR Spektroskopie MRS Tomografie MRI
Magnetická rezonance (3)
Magnetická rezonance (3) J. Kybic, J. Hornak 1, M. Bock, J. Hozman 2008 2018 1 http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/ MRI zobrazovací techniky Multislice imaging Šikmé zobrazování Spinové echo Inversion recovery
Magnetická rezonance (3)
Magnetická rezonance (3) J. Kybic, J. Hornak 1, M. Bock, J. Hozman April 28, 2008 1 http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/ MRI zobrazovací techniky Multislice imaging Šikmé zobrazování Spinové echo Inversion
Interpolace trojrozměrných dat magnetické rezonance
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 2 Interpolace trojrozměrných dat magnetické rezonance Interpolation of magnetic resonance threedimensional data Jan Mikulka mikulka@feec.vutbr.cz Ústav
Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty
Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Viktor Eret Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň Klinický TNM - staging karcinomu prostaty (KP) DRE (digital rectal examination)
PROČ TATO PŘEDNÁŠKA? KDO JSEM?
PROČ TATO PŘEDNÁŠKA? KDO JSEM? BARNEY: LÉKAŘKA (GENETIKA, NEUROCHIRURGIE), T.Č. VĚDECKÝ PRACOVNÍK V CENTRU POKROČILÉHO PREKLINICKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ (CAPI) CAPI : VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ ZAMĚŘENÉ NA MULTIMODÁLNÍ
DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE
DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Radek Tupý, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD LFUK A FN PLZEŇ CÍL Porovnat MDCT
Magnetická rezonance Přednáška v rámci projektu IET1
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Magnetická rezonance Přednáška v rámci projektu IET1 Miloslav Steinbauer Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE
DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Radek Tupý, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD LFUK A FN PLZEŇ CÍL Porovnat MDCT
Neuro MR protokoly 3 Tesla. Siemens Skyra 3T
Neuro MR protokoly 3 Tesla FN Hradec Králové M. Pražáková V. Bartošová J. Žižka Siemens Skyra 3T Magnetom Skyra 3T Head/Neck Matrix 20 ch & 64 ch Spine Matrix 32 ch Typ T2 Sekvence TSE Rovina TRA Vrstva
Zobrazování. Zdeněk Tošner
Zobrazování Zdeněk Tošner Ultrazvuk Zobrazování pomocí magnetické rezonance Rentgen a počítačová tomografie (CT) Ultrazvuk Akustické vlnění 20 khz 1 GHz materiálová defektoskopie sonar sonografie (v lékařství
Přínos magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty Ryznarová Z.
Přínos magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty Ryznarová Z. Thomayerova nemocnice, Praha 4 Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 Technika /aneb co pro zobrazení prostaty potřebujeme/
Neuro MR protokoly 1,5 Tesla
Neuro MR protokoly 1,5 Tesla FN Brno M. Keřkovský A. Šprláková-Puková M. Mechl Philips Achieva 1,5T Standard Rovina TR TE ETL Ostatní Čas (min.) T1 SE sag. 5 0,9x1,12 450-650 15 - - 4:04 FLAIR cor. 4 0,9x1,12
MR ZOBRAZOVÁNÍ S MAGNETICKÝM POLEM 3 T: TEORETICKÉ ASPEKTY A PRAKTICKÁ SROVNÁNÍ S 1,5 T
MR ZOBRAZOVÁNÍ S MAGNETICKÝM POLEM 3 T: TEORETICKÉ ASPEKTY A PRAKTICKÁ SROVNÁNÍ S 1,5 T MR IMAGING IN MAGNETIC FIELD OF 3 T: THEORETICAL ASPECTS AND PRACTICAL COMPARISON původní práce Jaroslav Tintěra
Compression of a Dictionary
Compression of a Dictionary Jan Lánský, Michal Žemlička zizelevak@matfyz.cz michal.zemlicka@mff.cuni.cz Dept. of Software Engineering Faculty of Mathematics and Physics Charles University Synopsis Introduction
Magnetická rezonance (2)
NMR spektroskopie Principy zobrazování Fourierovské MRI Magnetická rezonance (2) J. Kybic, J. Hornak 1, M. Bock, J. Hozman 2008 2013 1 http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/ NMR spektroskopie Principy zobrazování
Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice
Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1
Angličtina v matematických softwarech 2 Vypracovala: Mgr. Bronislava Kreuzingerová
Angličtina v matematických softwarech 2 Vypracovala: Mgr. Bronislava Kreuzingerová Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace
SVĚTOVÍ VÝROBCI MAGNETICKÝCH REZONANCÍ
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Beneš Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 SVĚTOVÍ VÝROBCI MAGNETICKÝCH REZONANCÍ Bakalářská práce Vedoucí
Magnetická rezonance. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013
Magnetická rezonance Biofyzikální ústav LF MU Magnetická rezonance Je neinvazivní zobrazovací metoda, která poskytuje informace o vnitřní stavbě lidského těla a o fyziologii a funkci jednotlivých orgánů.
CHAPTER 5 MODIFIED MINKOWSKI FRACTAL ANTENNA
CHAPTER 5 MODIFIED MINKOWSKI FRACTAL ANTENNA &KDSWHUSUHVHQWVWKHGHVLJQDQGIDEULFDW LRQRIPRGLILHG0LQNRZVNLIUDFWDODQWHQQD IRUZLUHOHVVFRPPXQLFDWLRQ7KHVLPXODWHG DQGPHDVXUHGUHVXOWVRIWKLVDQWHQQDDUH DOVRSUHVHQWHG
Transformers. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení
Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ..07/..30/0.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 09 Tento projekt je
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
Mapování indukce magnetického pole v okolí malých cívkových aplikátorů metodou magnetické rezonance
Mapování indukce magnetického pole v okolí malých cívkových aplikátorů metodou magnetické rezonance 1 Petr Bidman, 2 Karel Bartušek 1 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické
Relaxace, kontrast. Druhy kontrastů. Vít Herynek MRA T1-IR
Relaxace, kontrast Vít Herynek Druhy kontrastů T1 T1-kl T2 GE MRA T1-IR Larmorova (rezonanční) frekvence Účinek radiofrekvenčního pulsu Larmorova frekvence ω = γ. B Proč se zajímat o relaxační časy? Účinek
VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie
VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU seminář z patologické fyziologie Osnova Morfologické vyšetřovací metody (zobrazovací diagnostika) 1 Počítačová (výpočetní) tomografie 2 Pozitronová emisní tomografie (PET) 3
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
Analýza a zpracování digitálního obrazu
Analýza a zpracování digitálního obrazu Úlohy strojového vidění lze přibližně rozdělit do sekvence čtyř funkčních bloků: Předzpracování veškerých obrazových dat pomocí filtrací (tj. transformací obrazové
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE
magnetizace M(t) potom, co těsně po rychlé změně získal vzorek magnetizaci M 0. T 1, (2)
1 Pracovní úkoly Pulsní metoda MR (část základní) 1. astavení optimálních excitačních podmínek signálu FID 1 H ve vzorku pryže 2. Měření závislosti amplitudy signálu FID 1 H ve vzorku pryže na délce excitačního
ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ
Kurz praktické NMR spektroskopie 10. - 12. říjen 2011, Praha ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY NMR ROZTOKŮ A KAPALIN Jana Svobodová Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Bruker 600 Avance III PŘÍSTROJOVÉ
Obrazové parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň. Z jedné sady hrubých dat je možno vytvořit mnoho obrazů různé kvality
Obrazové parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Z jedné sady hrubých dat je možno vytvořit mnoho obrazů různé kvality Obrazové parametry. výpočet obrazu z hrubých dat. je možno je opakovaně měnit
Tupý R, Ferda J. Multi-parametric imaging. nádorů na 3 T magnetické rezonanci
Multiparametrické zobrazení nádorů na 3 T magnetické rezonanci Multi-parametric imaging of tumors using 3T magnetic resonance přehledový článek Radek Tupý Jiří Ferda Klinika zobrazovacích metod LF UK a
Analýza časového vývoje 3D dat v nukleární medicíně
Diplomová práce Analýza časového vývoje 3D dat v nukleární medicíně Jan Kratochvíla Prezentováno Seminář lékařských aplikací 12. prosince 2008 Vedoucí: Mgr. Jiří Boldyš, PhD., ÚTIA AV ČR Konzultant: Ing.
Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava
VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and
Signál v čase a jeho spektrum
Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě
Bioimaging rostlinných buněk, CV.2
Bioimaging rostlinných buněk, CV.2 Konstrukce mikroskopu (optika, fyzikální principy...) Rozlišení - kontrast Live cell microscopy Modulace kontrastu (Phase contrast, DIC) Videomikroskopia Nízký kontrast
Neuro MR protokoly 1,5 Tesla Nemocnice na Homolce Praha
Neuro MR protokoly 1,5 Tesla Nemocnice na Homolce Praha R. Žáček J. Weichet Siemens Magnetom Avanto 1,5 T Typ T2 Sekvence TSE Rovina Vrstva mm 4 TRA FoV mm 230 Matrix Fáze 189x320 R-L On (2) TR ms 6090
CELOTĚLOVÉ VYŠETŘENÍ POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE SE ZOBRAZENÍM DIFUZE U NEMOCNÝCH S MNOHOČETNÝM MYELOMEM PRVNÍ ZKUŠENOSTI
CELOTĚLOVÉ VYŠETŘENÍ POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE SE ZOBRAZENÍM DIFUZE U NEMOCNÝCH S MNOHOČETNÝM MYELOMEM PRVNÍ ZKUŠENOSTI WHOLE BODY MR EXAMINATION WITH DIFFUSION WEIGHTED IMAGING IN PATIENTS WITH MULTIPLE
Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský
Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti Antonín Koutský Mamografická rtg zařízení záznam obrazu na film digitální záznam obrazu nepřímá digitalizace (CR)
Problematika určování SUV z PET/CT obrazů (při použití 18F-FDG)
Problematika určování SUV z PET/CT obrazů (při použití 18F-FDG) Ptáček J. Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany Fakultní nemocnice Olomouc email: ptacekj@fnol.cz ICQ#: 22496995 Konference radiologických
Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 1/2008 Sb. Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty 1. Nejvyšší přípustné hodnoty pro modifikovanou proudovou hustotu indukovanou v centrálním nervovém systému elektrickým
Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011
Využití v biomedicíně III Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Zpracování přirozeného obrazu Za přirozený obraz považujeme snímek
Omyly v diagnostice IBD: zobrazovací metody. Martin Horák Nemocnice Na Homolce, Praha
Omyly v diagnostice IBD: zobrazovací metody Martin Horák Nemocnice Na Homolce, Praha Obsah 1. Správný výběr modality 2. Měření délky střev 3. Záněty jejuna 4. Krátké stenózy tenkého střeva 5. Mezikličkové
VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE
VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE NA ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN Petr Hora Centrum diagnostiky materiálu, Ústav termomechaniky AV ČR, Veleslavínova, 3 4 Plzeň, e-mail: hora@cdm.it.cas.cz Abstrakt The effect geometrical
SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE
SIMULE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE M. Kabašta Žilinská univerzita, Katedra Mechatroniky a Elektroniky Abstract In this paper is presented the simulation of single-phase matrix converter. Matrix converter
M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno
PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji
VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.
VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,
Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz
Ultrazvukové diagnostické přístroje X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvuková diagnostika v medicíně Ultrazvuková diagnostika diagnostická zobrazovací
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek
Magnetická rezonance plic
Magnetická rezonance plic u dětí H. Vitoušková*, M. Kynčl, M. Ptáčníková Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK, Praha * Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Kurz pediatrické radiologie,
Akvizice dat. Dekonvoluce Registrace. zobrazení INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
a analýza signálů v perfúzním zobrazení Ústav biomedicínského inženýrství FEKT, VUT v Brně 22. 5. 2009 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Osnova Úvod 1 Úvod 2 3 4 5 Úvod diagnostika a průběh terapie nádorových
Reprezentace bodu, zobrazení
Reprezentace bodu, zobrazení Ing. Jan Buriánek VOŠ a SŠSE P9 Jan.Burianek@gmail.com Obsah Témata Základní dělení grafických elementů Rastrový vs. vektorový obraz Rozlišení Interpolace Aliasing, moiré Zdroje
SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI. EEG-fMRI. Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ. EEG-fMRI. pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení
SIMULTÁNNÍ Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení některé jevy jsou lépe pozorovány pomocí jedné modality, pozorovatele však zajímá informace obsažená
SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE
SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE Obecné základy nedestruktivní metoda strukturní analýzy zabývá se rezonancí atomových jader nutná podmínka pro měření spekter: nenulový spin atomového jádra
Hlavní stanovisko Článek ukazuje vývoj MR systémů za posledních 30 let, ale také demonstruje některé nové trendy v oblasti MR zobrazování.
Klinické systémy magnetické rezonance: vývoj za posledních 30 let a nové trendy Magnetic resonance clinical systems: development during last 30 years and new trends přehledový článek Jaroslav Tintěra Základna
Artefakty a šum ve fmri, zdroje variability dat, variabilita a modelování HRF. Bartoň M. CEITEC MU, Masarykova univerzita
Artefakty a šum ve fmri, zdroje variability dat, variabilita a modelování HRF Bartoň M. CEITEC MU, Masarykova univerzita Obsah prezentace Arteficiální variabilita nežádoucí efekty při GE EPI akvizici obrazů
Počítačová tomografie (1)
Počítačová tomografie (1) velký počet měření průchodů rtg paprsků tělem - projekční data matematické metody pro rekonstrukci CT obrazů z projekčních dat Počítačová tomografie (2) generace CT 1. generace
MĚŘENÍ OBJEMŮ V PET/CT OBRAZECH PRO ÚČELY RADIOTERAPIE - na co si dát pozor?
MĚŘENÍ OBJEMŮ V PET/CT OBRAZECH PRO ÚČELY RADIOTERAPIE - na co si dát pozor? Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D. Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany Fakultní nemocnice Olomouc Obsah přednášky - efekt částečného
CT S DUÁLNÍ ENERGIÍ ZÁŘENÍ REDUKCE EFEKTIVNÍ RADIAČNÍ DÁVKY POMOCÍ ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SINOGRAM AFFIRMED ITERATIVE RECONSTRUCTION
CT S DUÁLNÍ ENERGIÍ ZÁŘENÍ REDUKCE EFEKTIVNÍ RADIAČNÍ DÁVKY POMOCÍ ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SINOGRAM AFFIRMED ITERATIVE RECONSTRUCTION DUAL-ENERGY CT EFFECTIVE DOSE REDUCTION USING THE ITERATIVE
ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA
ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV
Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň
Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.
IV aplikace kontrastní látky fyziologické principy
IV aplikace kontrastní látky fyziologické principy H. Mírka, J. Ferda Farmakokinetika KL 1 periferní žíla 2 pravé srdeční oddíly 3 plicní tepny a žíly 4 levé srdeční oddíly 5 tepny velkého oběhu 6 kapiláry,
Ing. Jan Buriánek. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jan Buriánek, 2010
Ing. Jan Buriánek (ČVUT FIT) Reprezentace bodu a zobrazení BI-MGA, 2010, Přednáška 2 1/33 Ing. Jan Buriánek Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické
Charakterizace koloidních disperzí. Pavel Matějka
Charakterizace koloidních disperzí Pavel Matějka Charakterizace koloidních disperzí 1. Úvod koloidní disperze 2. Spektroskopie kvazielastického rozptylu 1. Princip metody 2. Instrumentace 3. Příklady použití
Vybrané kapitoly z praktické NMR spektroskopie
Vybrané kapitoly z praktické NMR spektroskopie DRX 500 Avance SPECTROSPIN 500 Způsob snímání dat, CW versus FT CW frekvence RF záření postupně se mění B eff 2 efektivní magnetické pole zůstává konstantní
OKRUHY MODELOVÝCH SITUACÍ
OKRUHY MODELOVÝCH SITUACÍ k atestační zkoušce z praktické části vzdělávání v atestačním oboru Klinické inženýrství se zaměřením Technická podpora v diagnostickém zobrazování 25 úloh (součástí níže uvedených
Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích
Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích Petr Smékal Anotace: Článek pojednává o modelování magnetického pole uvnitř železobetonových stavebních konstrukcí. Pro vytvoření modelu byly
Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku
Miroslav Heřman Eva Čecháková Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE RADIOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FAKULTNÍ NEMOCNICE
Operace s obrazem. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013
Operace s obrazem Biofyzikální ústav LF MU Obraz definujeme jako zrakový vjem, který vzniká po dopadu světla na sítnici oka. Matematicky lze obraz chápat jako vícerozměrný signál (tzv. obrazová funkce)
Magnetická rezonance. Martin Sedlář 2011. >> sedlar.m@mail.muni.cz <<
Magnetická rezonance Martin Sedlář 2011 >> sedlar.m@mail.muni.cz
CT - artefakty. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika
CT - artefakty Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika Artefakty v CT Systematické neshody v CT číslech v rekonstruovaném obraze oproti skutečné hodnotě koeficientu zeslabení
Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš
KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.
SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII
SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII 1. Cíl specializační přípravy Cílem specializační přípravy
Jak se měří rychlost toku krve v cévách?
Jak se měří rychlost toku krve v cévách? Princip této vyšetřovací metody je založen na Dopplerově jevu, který spočívá ve změně frekvence ultrazvukového vlnění při vzájemném pohybu zdroje a detektoru vlnění.
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných
DETEKCE HRAN V BIOMEDICÍNSKÝCH OBRAZECH
DETEKCE HRAN V BIOMEDICÍNSKÝCH OBRAZECH Viktor Haškovec, Martina Mudrová Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav počítačové a řídicí techniky Abstrakt Příspěvek je věnován zpracování biomedicínských
TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY
TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt
Pooperační objektivní posouzení hlasu
Pooperační objektivní posouzení hlasu Jiří Pešta, Zdeněk Kasl, Monika Vohlídková ORL klinika FN Plzeň Edvarda Beneše 13 305 99 Plzeň-Bory e-mail: pestaj@fnplzen.cz Pavel Nový, František Vávra Katedra informatiky
Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.
1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím
Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy
Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy Daniel Kytýř, Jitka Jírová, Michal Micka Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky
10. PŘEDNÁŠKA 27. dubna 2017 Artefakty v EEG Abnormální EEG abnormality základní aktivity paroxysmální abnormality epileptiformní interiktální
10. PŘEDNÁŠKA 27. dubna 2017 Artefakty v EEG Abnormální EEG abnormality základní aktivity paroxysmální abnormality epileptiformní interiktální iktální periodické Evokované potenciály sluchové (AEP) zrakové
Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii
Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Jakub Grepl, Jan Žižka, Tomáš Kvasnička, Jiří Jandura, Jana Štěpanovská, Zuzana Poulová, Jaroslav Strom Fakultní nemocnice Hradec Králové Radiační
Uni- and multi-dimensional parametric tests for comparison of sample results
Uni- and multi-dimensional parametric tests for comparison of sample results Jedno- a více-rozměrné parametrické testy k porovnání výsledků Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Katedra analytické chemie, Universita
původní práce Souhrn Summary Jíra I, Ouředníček P, Skotáková J, Walek P,
První zkušenosti s hybridní iterativní technikou idose při CT vyšetřování mozků u dětí, adolescentů a dospělých The first experience with a hybrid iterative reconstruction technique idose in brain CT imaging
Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace
Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů
Systémy digitálního vodotisku. Digital Watermarking Systems
Systémy digitálního vodotisku Digital Watermarking Systems Simona PEJSAROVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Kamýcká 129, Praha 6, Česká
Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje
Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 26. 8. 2014 6 Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Olomouckém kraji v roce 2013 Activity
Šum v obraze CT. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika
Šum v obraze CT Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika Šum v CT obraze co to je? proč je důležitý jak ho měřit? šum a skenovací parametry - osové skenovací parametry - spirálové
UZ ovládání přístroje, tipy a triky. Bohatá Š. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno
UZ ovládání přístroje, tipy a triky Bohatá Š. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Optimální provedení UZ Sonda vhodného typu a frekvence Vhodný vyšetřovací program Pokud automatická kompenzace hloubkového
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ DEPARTMENT
Ultrazvuk plic - doména intenzivní medicíny. Štěpán M ARK FN Plzeň
Ultrazvuk plic - doména intenzivní medicíny Štěpán M ARK FN Plzeň PLICNÍ ODDĚLENÍ RADIOLOGIE ITERNÍ KLINIKA Plíce a ultrazvuk Ultrasound imaging is not useful for evaluation of the pulmonary parenchyma
ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION
AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v
Zobrazování vektorových polí
Zobrazování vektorových polí 1996-2015 Josef Pelikán, CGG MFF UK Praha http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ pepca@cgg.mff.cuni.cz 1 / 28 Proudění v tekutinách statické proudění zobrazení v: R3 R3 v každém bodě
New inverse planning technology for image-guided cervical cancer brachytherapy: Description and evaluation within clinical frame
New inverse planning technology for image-guided cervical cancer brachytherapy: Description and evaluation within clinical frame Petra Trnková a Richard Pötter a, Dimos Baltas b,c, Andreas Karabis d, Elena
Prezentace pracoviště magnetické rezonance
Prezentace pracoviště magnetické rezonance na RDG oddělení Nemocnice Chomutov, o. z. MUDr. M. Derner, prim. MUDr. D. Kollertová 3. 8. 2018 MRI principy Protony se v magnetickém poli chovají jako malé magnety
SonoWand Invite 3D ultrazvukový systém s integrovanou neuronavigací
SonoWand Invite 3D ultrazvukový systém s integrovanou neuronavigací Martin Zaoral Konference radiologických fyziků 2012 20.6. 22.6.2012 Základní potřeba neurochirurgů - bez ohledu na posun mozku, musí
POROVNÁNÍ KLASICKÉHO REKONSTRUKČNÍHO ALGORITMU FILTROVANÉ ZPĚTNÉ PROJEKCE (FBP) A ALGORITMU ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE (IRIS)
POROVNÁNÍ KLASICKÉHO REKONSTRUKČNÍHO ALGORITMU FILTROVANÉ ZPĚTNÉ PROJEKCE (FBP) A ALGORITMU ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE (IRIS) COMPARISON OF THE FILTERED BACK PROJECTION RECONSTRUCTION ALGORITHM AND THE ITERATIVE
Transportation Problem
Transportation Problem ١ C H A P T E R 7 Transportation Problem The transportation problem seeks to minimize the total shipping costs of transporting goods from m origins (each with a supply s i ) to n
Virtuální elektrody v kochleárních implantátech Nucleus 24
Virtuální elektrody v kochleárních implantátech Nucleus 24 Martin Vondrášek České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická vondram3@fel.cvut.cz Abstrakt: Kochleární implantát je elektronické zařízení,