Konstrukce výpočetního tomografu. Jiří Ferda, Hynek Mírka Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

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

Princip CT. MUDr. Lukáš Mikšík, KZM FN Motol

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Obrazové parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň. Z jedné sady hrubých dat je možno vytvořit mnoho obrazů různé kvality

RENTGENKY ČASU. Vojtěch U l l m a n n f y z i k OD KATODOVÉ TRUBICE PO URYCHLOVAČE

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

Zobrazovací metody. Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

Základy výpočetní tomografie

Jan Baxa. základní technické principy, skenovací a obrazové parametry

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dual source CT. Kateřina Daníčková Theodor Adla

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE V ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ZVÍŘAT ÚVOD. René Kizek. Název: Školitel: Datum:

CT - dozimetrie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

CT - artefakty. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH RADIOLOGICKÝCH

Pohled do historie. -Wilhelm Conrad Röntgen - objev X-paprsků ,

RENTGENKY V PROMĚNÁCH ČASU

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Šum v obraze CT. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

Písemná zpráva zadavatele. Hybridní SPECT/CT gama kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice Znojmo

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

Zpracování obrazu Werth v tomografii pro komplexní detekci vad Ing. Rostislav Kadlčík PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.

Stereometrie a volumometrie. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Upgrade CT v Nemocnici Břeclav

CT diagnostika. Martin Horák. RDG oddělení nemocnice Na Homolce

CT-prostorové rozlišení a citlivost z

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií. Výtěžnost celotělového CT vyšetření u polytraumatizovaných pacientů Pavel Mareš

Laboratoř RTG tomografice CET

Galén Na Bělidle 34, Praha 5.

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění

Hrudník - protokoly. Rutinní vyšetření Staging karcinomu. Nízkodávkové vyšetření Speciální postprocessingové techniky CT angiografie plicnice...

IX. Krakonošský CT kurz

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně

Ing. Radovan Pařízek Brno

Planmeca ProMax. zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu dodávky

Všestrannost bez kompromisů. GENDEX Novinka!!

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ VYUŽITÍ 4D CT PŘI PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE ALENA KŘÍŽOVÁ

Příloha č. 1 Popis technického řešení

Přístrojová technika užívaná v radiodiagnostice. (e-learningový program) Bakalářská práce

Zobrazování. Zdeněk Tošner

Současné možnosti vyšetřování srdce a přilehlých velkých cév na MDCT a možné směry dalšího vývoje

GATE Software pro metodu Monte Carlo na bázi GEANTu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře T (MZ) 1-01: Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

Návrh rozsahu přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability. skiagrafických radiodiagnostických rtg zařízení s digitalizací obrazu.

4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY

IV aplikace kontrastní látky fyziologické principy

Radiační ochrana a dávky při výkonech vedených pod CT kontrolou

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období NZIS REPORT č. K/19 (08/2018)

udělejte si to snadné s Ray

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

První a druhá část veřejné zakázky, Kardiologický RTG angio systém A, Kardiologický RTG angio systém B,

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod

Dotazník SÚRO vícefázová CT vyšetření

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty.

Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii

Odůvodnění veřejné zakázky a její účelnosti

Státní úřad pro jadernou bezpečnost VÝZNAMNÝCH ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V RADIOTERAPII

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Aktivity ÚZIS ČR v přejímání, implementaci a tvorbě klasifikací

- Hrudník - D.Czerný. RDG ústav FN Ostrava Poruba Katedra zobrazovacích metod LF OSU

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období NZIS REPORT č. K/19 (09/2016)

Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE A MAGNETICKÁ REZONANCE V UROLOGII

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

Principy CT a MR. M. Keřkovský Radiologická klinika FN Brno

Pozitronová emisní tomografie.

Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT

Galén Na Bělidle 34, Praha 5.

Celotělový MDCT protokol technika vyšetření, příklady. Bohatá Š. RDK FN Brno a LF MU Brno

HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ PET/CT a SPECT/CT

Hybridní metody v nukleární medicíně

Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská tř Hradec Králové

Slunce ve vysokoenergetických oblastech spektra

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů. Pavel Matějka

Súkupová L. Klinické CT a cone-beam CT

UZ jater s aplikací kontrastní látky, indikace. Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno

Lékařské přístroje. Diagnostické Terapeutické (včetně implantabilních) Invazivní Neinvazivní

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

Konfokální XRF. Ing. Radek Prokeš Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Získání obrazu Dlouhodobá reprodukovatelnost standardního nastavení expozice Homogenita receptoru obrazu Nekorigovaný vadný prvek detektoru

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Konference radiologické fyziky 2018

FRVŠ 2829/2011/G1. Tvorba STL modelu

Aplikace rázové vlny. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika

Analýza chemického složení močových konkrementů pomocí DECT

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Transkript:

Konstrukce výpočetního tomografu Jiří Ferda, Hynek Mírka Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

Výpočetní tomografie Hlavní indikace Urgentní diagnostika Plicní parenchym Skelet Srdce a cévy

CT Dvoufázové zobrazení jater v arteriální a portální fázi multifokální HCC

Historie 1924 základní matematická myšlenka (Radon) 1963 princip rekonstrukce obrazu (Cormack) 1971 konstrukce přístroje (Hounsfield) 1974 první přístroj III. generace 1979 Nobelova cena 1989 spirální skenování (Kalender) 1994 Double-helix CT (dvouřadé spirální CT) 1998 MDCT (4-řadé) 2001 MDCT (16-řadé) 2006 DSCT a cone-beam CT

Generace CT I. a II. generace translačně rotační princip III. generace (kontinuálně) rotační princip Dále se vyvíjí základem spirálního CT a MDCT IV. Generace Opuštěna pevný detektorový prstenec a rotující rentgenka Electron-beam CT deflekce elektronového svazku Flat-panel CT pomocí C-ramena Hybridní systémy

I. a II. generace Rotačně translační pohyb I. generace jediný detektor II. generace více detektorů Skenovací čas minuty Zobrazení hlavy

III. generace Kontinuálně rotační pohyb V gantry rotace spojené soustavy Rentgenka Detektorová soustava Skenovací čas 0.275 4 s III. generace je základem Spirálního CT MDCT

III. generace M. von Hippel-Lindau Akviziční doba 4 s / obraz Somatom DRH 3, vyšetření z r. 1986

Spirální CT Kombinace Kontinuálně rotačního principu Kontinuálního posunu stolu během akvizice dat Datová stopa helikálního tvaru Prostorové pole dat Zpětná segmentace dat a rekonstrukce jednotlivých obrazů

Spirální CT Chronický uzávěr venae portae Akviziční doba 30 s / kol. 2 x 2.5 mm Elscint TWIN II, vyšetření z r. 1999

MDCT Zmnožení detektorových pásů v ose Z Spirální způsob skenování Zmnožení počtu získávaných datových stop během jediné otáčky o 360 st. 4 16 32 64 128 datových stop

MDCT Hepatocelulární karcinom Somatom Sensation 16, r. 2002, doba akvizice 16 s, kol. 16 x 0.75 mm

Zdroj rentgenového záření RTG trubice Pracovní napětí 80 100 120 140 kv Tepelná kapacita anody Pasivně chlazená 3,5 5 MHU Přímo chlazená nekonečná kapacita Plovoucí ohnisko Možnost simultánně získávat více datových stop Prvně použito u 2DCT Elscint TWIN

Detektorová soustava Tisíce elementů Gadoliniová keramika Citlivá na nízké energie osa Z cca 60 st. gantry

Addaptive array detector Šíře řady 2. n (1,2 mm) 32DCT Šíře řady n (0,6 mm) 32DCT Sdružování řad Kolimace Coll = D. n 16 x 0,75 mm Coll = D. 2. n 16 x 1,5 mm D počet aktivních řad

Addaptive array detector Sdružování řad Kolimace D. n 16 x 0,75 mm D. 2.n 16 x 1,5 mm

Flying spot + double z-sampling Vychylování proudu elektronů Dvě ohniska Dvě sady datových stop Překrývání dat Prostorové rozlišení n/2 v mřížkovém modelu

Double z-sampling Vlevo double Z-sampling, kolimace 2 x 32 x 0.6 mm, voxel hrana 0.3 mm Vpravo kolimace 10 x 0. 75 mm, voxel hrana 0,5 mm

Cone-beam CT Matematicky vyřešeno cone-beam zkreslení Kombinace Kontinuálně rotačního pohybu Extrémního zmnožení detektorových řad v ose Z 256 320 pásů Sériová (sekvenční) akvizice dat

Matrix-detector Detektorové řady mají stejnou šíři Použití Cone beam CT Sdružování podobně jako u addaptive aray 256 320 řad

Dual-source CT V jediné gantry Dva systémy rengenka detektory Úhel 90 nebo méně stupňů Současná akvizice dat oběma systémy Komplementace dat z obou systémů Analýza dvou spekter záření dual-energy CT

Dual-source CT Režimy Dual source Dual energy Dual power

Dual-source CT Dual energy chemická analýza konkrementu (urát) Dual source Stenózy pravé věnčité tepny

Hybridní systémy Kombinace MDCT se systémem NM Molekulární zobrazení Korekce atenuace pro zobrazení PET a SPECT

PET/CT Souosá soustava MDCT Citlivost detektorové soustavy na záření 70 kev Gadoliniová keramika Rotující systém detektory-rentgenka Tzv. transmisní sken PET Stacionární pasivní detektorová soustava Detektory např. z lutecium ortosilikátu Citlivost na záření 511 kev 3D akvizice, emisní sken

PET/CT

PET/CT