Zobrazování. Zdeněk Tošner

Podobné dokumenty
Magnetická rezonance. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

Relaxace, kontrast. Druhy kontrastů. Vít Herynek MRA T1-IR

spinový rotační moment (moment hybnosti) kvantové číslo jaderného spinu I pro NMR - jádra s I 0

Počítačová tomografie (1)

13. Spektroskopie základní pojmy

Magnetická rezonance (2)

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie NMR. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

magnetizace M(t) potom, co těsně po rychlé změně získal vzorek magnetizaci M 0. T 1, (2)

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Magnetická rezonance (3)

Magnetická rezonance (3)

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Ultrasonografická diagnostika v medicíně. Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Magnetická rezonance Přednáška v rámci projektu IET1

12.NMR spektrometrie při analýze roztoků

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

PROČ TATO PŘEDNÁŠKA? KDO JSEM?

Základy výpočetní tomografie

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň

Magnetická rezonance. Martin Sedlář >> <<

BBZS - Zobrazovací systémy

Skoro každý prvek má nějaký stabilní isotop s nenulovým spinem. (Výjimky: Ar, Tc, Ce, Pm)

PRAKTIKUM IV. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza

Úvod Základy Fyzika MRI. Magnetická rezonance. J. Kybic, J. Hornak 1, M. Bock, J. Hozman, P.Doubek. 1

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Rekonstrukce obrazu. Jiří Ferda, Hynek Mírka. Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

ZÁKLADY SPEKTROMETRIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Základní principy ultrazvuku a ovládání UZ přístroje MILAN JELÍNEK ARK, FN U SVATÉ ANNY IVO KŘIKAVA KARIM, FN BRNO 2013

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Strukturní analýza. NMR spektroskopie

Magnetická rezonance

NMR spektroskopie rádiové frekvence jádra spinovou rezonancí jader spinový moment lichý počet

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Operace s obrazem I. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Mapování indukce magnetického pole v okolí malých cívkových aplikátorů metodou magnetické rezonance

Kmity a mechanické vlnění. neperiodický periodický

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová

ZOBRAZENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ (MRI MAGNETIC RESONANCE IMAGING)

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

STUDIUM TRANSPORTU LÁTEK VE STONCÍCH ROSTLIN STUDY OF SUBSTANCES TRANSPORT IN PLANTS STALKS

Světlo x elmag. záření. základní principy

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie

V mnoha běžných případech v optickém oboru je zanedbáváno silové působení magnetické složky elektromagnetického pole na náboje v látce str. 3 6.

Elektrická impedanční tomografie

Lékařské přístroje. Diagnostické Terapeutické (včetně implantabilních) Invazivní Neinvazivní

Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

CT-prostorové rozlišení a citlivost z

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE

Nerovnovážné systémy Onsagerova hypotéza, fluktuačně disipační teorém

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika

Dynamické procesy & Pokročilé aplikace NMR. chemická výměna, translační difuze, gradientní pulsy, potlačení rozpouštědla, NMR proteinů

Elektromagnetický oscilátor

1. Regulace otáček asynchronního motoru - skalární řízení

HISTORIE ZOBRAZOVACÍCH METOD V MEDICÍNĚ

Princip CT. MUDr. Lukáš Mikšík, KZM FN Motol

Metody pro studium pevných látek

Akustické vlnění. Akustická výchylka: - vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy při vlnění

Modulace vlnoplochy. SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie

Rozměr a složení atomových jader

1. Kvantové jámy. Tabulka 1: Efektivní hmotnosti nosičů v krystalech GaAs, AlAs, v jednotkách hmotnosti volného elektronu m o.

Charakteristiky optického záření

Teorie rentgenové difrakce

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Kvantová informatika pro komunikace v budoucnosti

Omyly v diagnostice IBD: zobrazovací metody. Martin Horák Nemocnice Na Homolce, Praha

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

Elektromagnetické pole je generováno elektrickými náboji a jejich pohybem. Je-li zdroj charakterizován nábojovou hustotou ( r r

doc. Ing. Richard Hrabal, CSc. Ing. Hana Dvořáková, CSc. RNDr. Jan Lang, PhD. Číslo dveří A 42, telefon 3805,

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

Elektromagnetické vlnění

Příklady Kosmické záření

Transkript:

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 2-30 MHz) Zdroj Detektor piezoelektrický jev při aplikaci tlaku na krystal na něm vzniká napětí úměné tlaku při aplikaci el. pole se krystal roztahuje/smršťuje úměrně el. poli + - + - + - + + + + - + - + - + - + + + - + + - + + + - + +

Ultrazvuk Rychlost šíření vzduch voda měkké tkáně kosti Lom 330 m/s 1520 m/s 1450 m/s (tuk) až 1560 m/s (játra, ledviny) 3800 m/s α rozdílná rychlost šíření ve dvou prostředích β v1 Snellův zákon v2 sin β sin α = v2 v1 Odraz hranice dvou prostředí s různým odporem pro šíření I R Z 1 Z 2 = I 0 Z 1 Z 2 Z1 Z2 2

Ultrazvuk Princip sonografie vyhodnocení odezvy těla na sekvenci ultrazvukových pulzů odezva = echa, odrazy na rozhraních vyslaný pulz vzdálenost rozhraní od zdroje echo d =v TS t echo 2 techo frekvence 3.5 MHz délka pulzu 1 µs rychlost šíření 1540 m/s hloubka průniku 15 cm hloubka průniku klesá pro vyšší frekvence (pro 7.5 MHz je 5 cm) Úkol: 5000 Hz maximální frekvence opakování pulzů?

Ultrazvuk Zobrazení řezu vysíláno postupně více paprsků lineární sektorové intenzita echa stupně šedi

Ultrazvuk

Ultrazvuk

Ultrazvuk

Ultrazvuk

Ultrazvuk Doplerův effekt v c f ' = f 1±

Ultrazvuk Doplerova ultrazvuková metoda odraz/rozptyl na červených krvinkách měření rychlosti a směru toku krve ϕ v ' f = f 1 2 v kr cos v ult

Počítačová tomografie CT W. C. Roentgen rentgenové záření proud elektronů vyrazí elektrony z vnitřního orbitalu přechod elektronu z vyšší hladiny, vyzáření fotonu 3 1016 až 3 1019 Hz Konvenční rentgenové snímky různé tkáně mají různou propustnost intenzita prošlého záření zobrazena ve stupních šedi sumární projekce

Počítačová tomografie CT Princip zdroj a detektory se otáčí kolem pacienta různé tkáně absorbují X-záření různě intenzita na detektoru = součet všech zeslabení nalézt rozložení absorbujících elementů (koeficientu tlumení) obraz 2D mapa voxelů

Počítačová tomografie CT Rekonstrukce obrazu metoda zpětné projekce superpozice obrazů 1D profil zeslabení Radonova transformace odpovídající obraz pro úplnou rekonstrukci zapotřebí nekonečně mnoho profilů

Počítačová tomografie CT Sumární artefakty potlačeny konvolucí profilu zeslabení s vhodnou funkcí Konvoluční jádra zvýraznění přechodů mezi orgány změna textury obrazu... vyhlazovací zdůrazňující hrany

Počítačová tomografie CT Přístrojové uspořádání 1. generace 1 zdroj, 1 detektor 4. generace širší paprsek, více detektorů 7. generace ~1000 detektorů přes 150 000 snímků během několika vteřin 16. generace mnoho detektorů po obvodu kruhu, rotující rentgenka

Počítačová tomografie CT Výběr vrstvy řezu Spirální CT možnost 3D rekonstrukce

Počítačová tomografie CT CT 3D rekonstrukce srdce

Magnetická rezonance MRI Jev nukleární magnetické rezonance makroskopická magnetizace atomová jádra spin magnetický moment M=0 magnetické pole Larmorova precese B0 B0 ω=γ B0 M=0

Magnetická rezonance MRI Jev nukleární magnetické rezonance Kvantový popis spin 1/2 Boltzmanovo rozdělení B0 ΔE=ℏ γ B 0 N1 N0 ΔE kt =exp ~10-5 pro 1H, 1.5 T, 37 C

Magnetická rezonance MRI Jev nukleární magnetické rezonance Interakce s přídavným polem B0 B1 Rotující soustava souřadná pole B1 konstantní fiktivní síla kompenzuje vliv B0 radiofrekvenční pole B= B1 Podmínka rezonance ω RF =γ B0 pro 1H, 1.5 T, je asi 63 MHz B1 0 B 0 ω RF γ

Magnetická rezonance MRI Jev nukleární magnetické rezonance 90 pulz pole B1 zapnuto pouze po určitou dobu B0 časově proměnný magnetický tok indukuje se napětí signál volné precese Fourierova transformace

Magnetická rezonance MRI Jev nukleární magnetické rezonance Relaxační efekty obnovení rovnovážného stavu celkové magnetizace spin-mřížková relaxace spin-spinová relaxace změny v ose z změny v rovině xy T1 T2 > fluktuace lokálního magnetického pole Brownův pohyb molekul dipól-dipólová interakce stimulace přechodů mezi energetickými hladinami postupná ztráta koherence, rozfázovávání

Magnetická rezonance MRI Jev nukleární magnetické rezonance Spinové echo 90 τ 180 ztráta koherence: τ T2 relaxace nehomogenity statického pole pomalejší rychlejší τ rozfázování τ otočení o 180 sfázování

Magnetická rezonance MRI Principy MRI, prostorové rozlišení sledujeme signál jader vodíku vázaného ve vodě 90 180 RF výběr vrstvy Gz Gy fázové kódování Gx náběr dat frekvenční kódování TE TR

Magnetická rezonance MRI Principy MRI, prostorové rozlišení Výběr vrstvy RF Gz tvarovaný pulz směs více frekvencí Tloušťka vrstvy ω Δω RF =γ ΔB 0 z

Magnetická rezonance MRI Principy MRI, prostorové rozlišení Fázové kódování y Gy různá místa získají různý fázový posun φ y =γ G y t p y ky analogie s vlnovým vektorem

Magnetická rezonance MRI Principy MRI, prostorové rozlišení Frekvenční kódování Gx náběr dat různá místa precedují s různou frekvencí za dobu náběru dat získají fázi φ x =γ G x t acq x kx x

Magnetická rezonance MRI Principy MRI, prostorové rozlišení k-prostor MR obraz celkový signál s x, y exp ik x x exp ik y y dxdy s x, y Fourierova ky transformace kx

Magnetická rezonance MRI Principy MRI, původ kontrastu protonová hustota T1 relaxace T2 relaxace šedá hmota bílá hmota mozkomíšní mok T1 T2 920 ms 790 ms 3000 ms 100 ms 90 ms 1500 ms (pro 1.5 T) Mz GM WM CSF Mx,y vhodnou volbou parametrů TR a TE lze měnit kontrast a jeho původ

Magnetická rezonance MRI T1 T1-kl T2 GE MRA T1-IR

Magnetická rezonance MRI T1 vážený obraz T2 vážený obraz s potlačením tuku

Magnetická rezonance MRI tumor v játrech T1-vážený obraz T2-vážený obraz silně T2-vážený obraz T2-vážený +potlačení tuku

Magnetická rezonance MRI Angiografie zobrazení cév a toku krve

Magnetická rezonance fmri Funkční zobrazování mozku aktivita mapování mozkové aktivity vyšší přísun kyslíku (paramagnetický) lokálně ovlivněny relaxační časy změněná intenzita na MR obraze statistické zpracování série obrazů klid aktivita

Magnetická rezonance fmri Kde je centrum pro motoriku? úloha s pohybem prstů

Magnetická rezonance fmri