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

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

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

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

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

Jan Baxa. základní technické principy, skenovací a obrazové parametry

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

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

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

CT-prostorové rozlišení a citlivost z

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

Princip CT. MUDr. Lukáš Mikšík, KZM FN Motol

Dotazník SÚRO vícefázová CT vyšetření

Dual source CT. Kateřina Daníčková Theodor Adla

IV aplikace kontrastní látky fyziologické principy

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

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

CT diagnostika. Martin Horák. RDG oddělení nemocnice Na Homolce

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

Galén Na Bělidle 34, Praha 5.

MDCT čelistí a zubů. Škola výpočetní tomografie Šlapanice u Brna

Ing. Radovan Pařízek Brno

DIGITÁLNÍ ORTOFOTO. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník

Pokročilé techniky zobrazení při konvenční ultrasonografii a jejich využití. Bohatá Šárka, Mechl M., Nádeníček P. RDK FN Brno a LF MU Brno

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

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

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

Diagnostické zobrazování pacientů s polytraumatem ve FNKV MUDr. David Girsa*, doc. MUDr. František Duška Ph.D.** *Radiodiagnostická klinika FNKV,

Galén Na Bělidle 34, Praha 5.

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

Company LOGO Stanovení orgánových dávek Monte Carlo simulací v programu EGSnrc

Laboratoř RTG tomografice CET

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění

Analýza obrazu II. Jan Macháček Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha

Diagnostika poranění pánve a acetabula

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu dodávky

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

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

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

Planmeca ProMax. zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu

Příloha č. 1 Popis technického řešení

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

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

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

Odůvodnění veřejné zakázky a její účelnosti

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0.

Traumacentrum, urgentní příjem, protokoly MDCT ve FN Brno - Bohunice

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

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

kamerou. Dle optických parametrů objektivu mohou v získaném obraze nastat geometrická

Korelace prostého snímku a CT u nejčastějších změn plicní vaskularizace P. Eliáš, J. Brožík, L. Steinhart, J. Šťástek

KVALITA DAT POUŽITÁ APLIKACE. Správnost výsledku použití GIS ovlivňuje:

ZÁVISLOST KVALITY OBRAZU NA KOLIMACI. Martin Homola odd: LFRO

Ultrazvukové vyšetření žlučníku a žlučových cest

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Optika pro mikroskopii materiálů I

Zpracování astronomických snímků (Část: Objekty sluneční soustavy) Obsah: I. Vliv atmosféry na pozorovaný obraz II. Základy pořizování snímků planet

Optimalizace provozu pracoviště s MD

Upgrade CT v Nemocnici Břeclav

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

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

Referenční příručka protokolu vyšetření CT

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii

Omezení barevného prostoru

Pořízení rastrového obrazu

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 skenů

Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení. Antonín Koutský

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2018 Kristýna Ševčíková

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

Zobrazování. Zdeněk Tošner

scale n_width width center scale left center range right center range value weight_sum left right weight value weight value weight_sum weight pixel

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Příklady použití tenkých vrstev Jaromír Křepelka

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

6 Nastavení tisku (DPOF)

CT kolonografie. Lukáš Lambert, Jiří Jahoda, Josef Hořejš, Lucie Šimáková. Radiodiagnostická klinika VFN a 1.LF UK

Akvizice dat. Dekonvoluce Registrace. zobrazení INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

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

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář

Únosnost kompozitních konstrukcí

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

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

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

IX. Krakonošský CT kurz

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce

Stanovení orgánových dávek v pediatrické radiologii

PROBLÉMY A CHYBY ODHALENÉ NEZÁVISLÝMI PROVĚRKAMI RADIOTERAPEUTICKÝCH OZAŘOVAČŮ LESSONS LEARNED

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ

Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 153GS01 / 153GIS1

Transkript:

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 Rekonstruovaná šíře vrstvy Překrytí vrstev Rekonstrukční algoritmus Zobrazené pole Matice (pokud máme hrubá data!!!). chybu je možno napravit Akvizice Hrubá data Výsledné obrazy

Rekonstruovaná šíře vrstrvy efektivní šíře vrstvy - šíře vrstvy obrazu je u helikálního CT větší než nominální kolimace - závisí na pitch (čím větší, tím větší je rozdíl) volba šíře vrstvy - závisí na vyšetřované oblasti a účelu rekonstruovaných obrazů Oblast šíře vrstvy hlava 5-6 mm břicho, hrudník GIT plicní parenchym 5 mm 1-3 mm 0,6-1,5 mm CT AG 1-3 mm skelet 0,6-2 mm sekundární hrubá data 0,6-1,5 mm

Rekonstruovaná šíře vrstrvy 0,6 mm Kolimace 0,6 mm 3 mm 5 mm

Izotropní datové pole 1,2 mm 0,6 mm

Geometrické rozlišení a šum - geometrické rozlišení i šum jsou nepřímo úměrné šíři vrstvy 0,75 mm 5 mm

Geometrické rozlišení a šum - rozlišení i šum jsou nepřímo úměrné šíři vrstvy 0,6 mm 1,5 mm - není třeba přidávat mas (nízkodávková vyšetření)

Sekundární hrubá data - obvyklá součást protokolů u MDCT série tenkých řezů (0,5-1,5 mm, obvykle nejtenčí možné) izotropní nebo blízce izotropní datové pole pro postprocessing (MPR, 3D rekonstrukce, CAD ) možnost dodatečného postprocesingu bez hrubých dat - nevhodné pro prohlížení

Překrytí vrstev - Increment - vzdálenost mezi dvěma axiálními vrstvami - ovlivňuje prostorové rozlišení v ose z (přímo úměrně) - závisí na něm kvalita rekonstrukcí (MPR, 3D ) < 1 mm > 1 mm - čím větší šíře řezu, tím větší překrytí 2,5 mm, incr 2,5 mm 2,5 mm, incr 1,3 mm 0,6 mm, incr 0,4 - o 1/4-1/3 - o 1/3-1/2

2,0 mm, incr 2,0 mm 2,0 mm, incr 1,3 mm 2,0 mm, incr 1,5 mm 2,0 mm, incr 1,0 mm

Správná kombinace šíře vrstvy a incrementu u virtuální kolonoskopie Vrstva: 0,75 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm Incr: 0,6 mm 1,0 mm 1 mm 1,5 mm

Rekonstrukční algoritmus - kernel - určuje vztah mezi prostorovým rozlišením a šumem v rekonstruovaném obraze - zvýrazňuje nebo potlačuje přechod mezi denzitními rozhraními Zvýraznění denzitních rozhraní Potlačení denzitních rozhraní

Střední potlačení denzitních rozhraní - kompromis mezi geometrickým rozlišením a mírou šumu - parenchymové orgány, měkké tkáně, cévy

Výrazné potlačení denzitních rozhraní - vyšší kontrastní rozlišení - málo šumu - většina 3D rekonstrukcí - nízkodávková vyšetření

120 kv, 30 mas, B10f 120 kv, 30 mas, B40f

Zvýraznění denzitních rozhraní - vysoké prostorové rozlišení větší množství šumu orgány s jemnou strukturou a vysokým kontrastem plicní parenchym, skelet (Oproti skeletu je rozdíl jen v nastavení okna!)

Zobrazené pole - field of view - velikost matice obrazu je konstantní - zmenšením oblasti, kterou zahrnuje lze zvýšit geometrické rozlišení - FOV odpovídá obvvkle velikosti vyšetřované části těla - v některých případech se využívá jen výřez (pyramidy, srdce ) - vzduch kolem nemocného je zbytečné zobrazovat

Zobrazené pole - field of view Zvětšení obrazu Zmenšení FOV

Matice - velikost pole bodů (pixelů) obrazu - standardně 512 x 512 - přepočítaná matice - snížení nebo zvýšení rozlišení přepočítáním 340 x 340 2048 x 2048 512 x 512 1024 x 1024

Šum, kontrast, prostorové a časové rozlišení - vzájemné vztahy expozičních a rekonstrukčních parametrů - určují kvalitu obrazů - při sestavování protokolů je třeba je všechny vzít v úvahu - a nikdy nezapomenout na princip ALARA

Kontrast a šum Kontrast - rozdíl denzit mezi sousedními objekty umožňující jejich odlišení - výsledek vzájemného působení mnoha faktorů. složení tkání. distribuce KL. expoziční parametry. rekonstrukční parametry. množství šumu

Množství šumu. objem těla. expozice. šíře datové stopy. rekonstruovaná šíře řezu. rekonstrukční algoritmus

Prostorové rozlišení - minimální vzdálenost dvou linií umožňující jejich odlišení - rozlišení současných CT začíná od 0,4 mm. velikost nejmenšího prvku detektoru. matice. velikost zobrazeného pole. rekonstrukční algoritmus

Časové rozlišení - doba, po kterou trvá pořízení jedné obrazové vrstvy - v současnosti jsou již možné hodnoty pod 100 ms - význam u pohybujících se struktur (srdce, aorta, plicní cévy). rotační perioda. posun stolu. výpočet obrazu (interpolace). EKG synchronizace