BBZS - Zobrazovací systémy

Podobné dokumenty
Zobrazování. Zdeněk Tošner

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

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

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

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

UZ ovládání přístroje, tipy a triky. Bohatá Š. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno

Světlo jako elektromagnetické záření

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

Zobrazovací systémy v transmisní radiografii a kvalita obrazu. Kateřina Boušková Nemocnice Na Františku

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

CT-prostorové rozlišení a citlivost z

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

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

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

Základy výpočetní tomografie

4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY

Teorie rentgenové difrakce

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně

Analýza a zpracování digitálního obrazu

Počítačová tomografie (1)

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

Základy ultrazvuku, základní nastavení přístroje, typy přístrojů. Filip Burša, KARIM FN Ostrava

Elektromagnetický oscilátor

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

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

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Operace s obrazem. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Optika pro mikroskopii materiálů I

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

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

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

Theory Česky (Czech Republic)

10. Energie a její transformace

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = =

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Vlastnosti členů regulačních obvodů Osnova kurzu

Praktikum III - Optika

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Signál v čase a jeho spektrum

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Senzory ionizujícího záření

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Fotoelektrické snímače

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

TEST: BME (2018) 1. Které zobrazovací techniky jsou označovány primárně jako funkční? 1) UZV, MR 2) žádná napsaná 3) PET, SPECT 4) RTG, CT

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

Dosah γ záření ve vzduchu

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ ULTRAZVUKOVÝCH SOND

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

OKRUHY MODELOVÝCH SITUACÍ

Proč elektronový mikroskop?

Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011

VY_32_INOVACE_E 15 03

Jak se měří rychlost toku krve v cévách?

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Magnetická rezonance (3)

Úloha D - Signál a šum v RFID

Magnetická rezonance (3)

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Princip CT. MUDr. Lukáš Mikšík, KZM FN Motol

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

28 NELINEÁRNÍ OPTIKA. Nelineární optické jevy Holografie a optoelektronika

Charakteristiky optického záření

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

Vektorové obvodové analyzátory

Techniky mikroskopie povrchů

ČÁST TŘETÍ KONTROLNÍ OTÁZKY

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289

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

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

ELT1 - Přednáška č. 6

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub)

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Spektrální charakteristiky

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Vybrané spektroskopické metody

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Přenosová technika 1

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

do magisterské etapy programu ELEKTRONIKA A KOMUNIKACE

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky

Transkript:

2016-06-05 06:59 1/11 BBZS - Zobrazovací systémy BBZS - Zobrazovací systémy Převodní charakteristiky Otázky ke zkoušce Energie elektromagnetického zárení se dá vyjádrit jako E = h.v a jednotkou bude J. Pokud však chci vyjádrit energii v ev, pak musím uvedený výraz doplnit. Výraz Mužeme doplnit následovne Delením elementárního náboje elektronu, tj e=1,602e10-19 C Vlnová délka elektromagnetického zárení se vypocítá jako Podíl rychlosti šírení svetla c a frekvence elektromagnetického zárení f. Vypocítejte približne (rádove) energie v pásmu viditelného elmag zárení v J a v Ev <m>e=h.f</m> <m>h=6,62 e-34 J.s</m> <m>f=c/lambda</m> <m>c=3e8 m/s</m> <m>lambda vid svetla= 380-780nm</m> <m>e=(h.c)/lambda</m> Na cem závisí tvar spektra RTG zárení Na atomovém císle Z. Katoda rentgenky zajištuje *Termoemisi elektronu. Nejvetší tepelná ztráta se uskutecnuje u rentgenky na Anodě.

Last update: 2012-09-04 08:05 school:fbmi:bbzs https://wiki.borovicka.name/school/fbmi/bbzs Anoda rentgenky se otácí z duvodu Rozložení tepelného zatížení. Zesilovac jasu RTG obrazu se používá predevším z duvodu Snížení dávky RTG zárení jak pro pacienta tak pro lékare a pro možnost sledování zákroku.(skiaskopie) Pri angiografii je používáno Kontrastní látky. Bodovou rozptylovou funkcí (PSF) rozumíme Odezvu zobrazovacího systému na bodový zdroj svetla. Modulacní prenosová funkce zobrazovacích sytému je analogií Prenosové kmitoctové charakteristiky elektrických obvodu. Prostorový kmitocet je udáván v lp/mm - pocet páru car na mm Útlum RTG zárení má obecne exponenciální závislost na vzdálenosti Konvergentní kolimátor z olova slouží u RTG zarízení k *Regulaci expozice. Po prevodu analogového obrazového signálu na císlicový, tj. budeme pracovat s maticí hodnot, se elementární obrazový prvek nazývá Pixel https://wiki.borovicka.name/ Printed on 2016-06-05 06:59

2016-06-05 06:59 3/11 BBZS - Zobrazovací systémy Nakreslete LUT... TODO Pri zmene jasu obrazu realizuji v obrazové matici následující matematickou operaci Ke všem prvkum matice pricítám nebo od nich odecítám konstantu. Pri zmene kontrastu obrazu realizuji v obrazové matici následující matematickou operaci Vcechny prvky matice násobím nebo delím konstantou. Které z uvedených tvrzení je pravdivé Z histogramu lze urcit plochu v obrazu, která je urcena daným odstínem šedi. Primárním parametrem UZ zobrazovacích systemu je Akustická rychlost. A mód je charakterizován jako Závislost amplitudy odraženého echa na hloubce, kde k odrazu došlo. TM, ci M mód je charakterizován jako Casový záznam prubehu A módu B mód zobrazení je charakterizován jako Plošné zobrazení koeficientu odrazu, prevedeného na úroven jasu (odstín šedé), což reprezentuje anatomickou strukturu. Základním úcelem fokuzace ultrazvukového svazku je Dosažení dostatecné stranové prostorové rozliš. Schopnosti v dané hloubce

Last update: 2012-09-04 08:05 school:fbmi:bbzs https://wiki.borovicka.name/school/fbmi/bbzs Časová regulace zesílení (Time Gain Compensation - TGC) se používá predevším z duvodu Abychom kompenzovali nelineární průběh útlumu UZ vlnení ve tkáni, tj. dve stejná rozhraní, ale v ruzné hloubce musí mít stejnou amplitudu, nikoliv rozdílnou. Co je hlavním důvodem pro použití ultrazvukového gelu Potlačení téměr 100% odrazu na rozhraní vzduch-pokožka-měkká tkáň. Co musíme znát k výpočtu vzdálenosti struktury, která odráží dopadající ultrazvukovou vlnu *Cas a rychlost. Která z následujících frekvencí se nachází v rozsahu ultrazvukových vln 7,5 MHz Základní princip cinnosti UZV snímacu v zobrazovacích systémech v lékarství je založen Piezoelektrickém jevu. Na čem závisí axiální (podélná) rozlišovací schopnost UZV systému Délce pulsu. Na cem závisí laterální (prícná) rozlišovací schopnost UZV systému Prumeru snímace, resp. piezoelementu. Pro daný obraz TA1 níže (pravou polovinu) určete o jaký zobrazovací mód se jedná https://wiki.borovicka.name/ Printed on 2016-06-05 06:59

2016-06-05 06:59 5/11 BBZS - Zobrazovací systémy Amplitudový koeficient odrazu je definován jako <m> (Z_1 - Z_2)/(Z_1 + Z_2) </m> Nakreslete schematicky obrazové výstupy jednotlivých módu UZ zobrazovacích systému (A,B, TM mód) Nakreslete prevodní charakteristiku obrazu pro binární obrázek s prahem 128(5bodu) Prumerná rychlost šírení UZV vlnení v mekkých tkáních je 1540m/s

Last update: 2012-09-04 08:05 school:fbmi:bbzs https://wiki.borovicka.name/school/fbmi/bbzs Nakreslete charakteristiky pro realizaci nelineárního rízení zisku (TGC)(5bodu) Za scintilačními krystaly (blokem krystalů) u PET a SPECT následuje Fotonásobič. Základní princip CT spočíváv tom, že CT vytváří obraz těla pacienta sérii tomografických řezů. Tyto řezy jsou vytvořeny matematickou rekonstrukcí předmětu ze znalosti průmětů (projekcí) předmětu do různých směrů. CT číslo je vyjádřením Absorbčních vlastností tkáně Jako detektor lze u RTG CT použít Scintilační detektor + fotonásobič. Průmět (projekce) předmětu se skládá Paprskových součtů. Uveďte čím je baňka vlastní rentgenky naplněna, nakreslete schematický řez rentgenkou s rotační anodou a popište její části. Jaký je rozdíl u konstrukce s pevnou anodou? U rentgenky s rotační anodou dochází vlivem otáčení k menší tepelné zátěži oproti rentgence s pevnou anodou. https://wiki.borovicka.name/ Printed on 2016-06-05 06:59

2016-06-05 06:59 7/11 BBZS - Zobrazovací systémy Nakreslete schématický řez fotonásobičem a popište jeho části Larmovovu frekvenci lze vyjádřit vztahem <m>omega=gamma.b</m>

Last update: 2012-09-04 08:05 school:fbmi:bbzs https://wiki.borovicka.name/school/fbmi/bbzs Uveďte pomocí nákresu princip tomografické rekonstrukce využívající Fourierovu transformaci Anihilace znamená Interakce částice s příslušnou antičásticí a jejich zánik, přičemž jejich hmota se přemění na nějakou formu energie. Topogram vzniká při Statické poloze soustavy rentgenka-detektor a pohybujícím se lůžku s pacientem. Důležitým fyzikálním parametrem při tvorbě obrazu u CT je Lineární koeficient útlumu <m>mu(x,y)</m> Základním vztahem pro útlum RTG záření při průchodu objemovým elementem o čtvercové základně delta zeta je <m>i=i_0e^{-mu Delta zeta}</m> https://wiki.borovicka.name/ Printed on 2016-06-05 06:59

2016-06-05 06:59 9/11 BBZS - Zobrazovací systémy Při zobrazování jednotlivých druhů tkání se využívá tzv. Okénka (např. na kosti), které obsahuje pouze 256 úrovní šedé. Relaxacni mechanismy nastávají u MRI Po excitaci RF pulsem Kodování polohy objemového elementu (voxelu), resp. výsledné pozice obrazového elementu je zajištěno Tzv. gradienty magnetického pole ve směru osy x a y, superponovanými na hodnotu statického pole B0. Poloha tomografického řezu je dána Tzv gradientem magnetického pole ve směru osy Z (podélně s osou pacienta), superponovanými na B0. Z hlediska výsledného kontrastu obarzu mají velmi důležitou úlohu následující parametry Relaxační časy T1 a T2, časy TR (repetition time) a TE (time to echo), podle hodnot lze pak získat různě vyvážený obraz. Nakreslete zjednodušene strukturu spektra elmag záření z hlediska vlnových délek a významné oblasti pojmenujte a uveďte, které zobrazovací systémy do daného oboru vlnových délek prináleží z hlediska principu činnosti.

Last update: 2012-09-04 08:05 school:fbmi:bbzs https://wiki.borovicka.name/school/fbmi/bbzs Nakreslete princip frekvenčního a fázového kódování (realizovaného pomocí gradientů magnetického pole) polohy obrazového pixelu (voxelu) v matici řezu U rentgenky s rotační anodou rozlišujeme následující typy ohnisek Optické,termické a elektornové Nakreslete obecné blokové schéma UZ zobrazovacího systému a zároven zjednodušene nakreslete, jak byste znázornili jednotlivé rozlišovací schopnosti UZ systému (uvažováno z hlediska sondy a vyzarovacího diagramu) https://wiki.borovicka.name/ Printed on 2016-06-05 06:59

2016-06-05 06:59 11/11 BBZS - Zobrazovací systémy From: https://wiki.borovicka.name/ - wiki.borovicka.name Permanent link: https://wiki.borovicka.name/school/fbmi/bbzs Last update: 2012-09-04 08:05