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

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

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

Princip CT. MUDr. Lukáš Mikšík, KZM FN Motol

Jan Baxa. základní technické principy, skenovací a obrazové parametry

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

IV aplikace kontrastní látky fyziologické principy

Dual source CT. Kateřina Daníčková Theodor Adla

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Zobrazování. Zdeněk Tošner

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

CT diagnostika. Martin Horák. RDG oddělení nemocnice Na Homolce

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

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

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

Základy výpočetní tomografie

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění

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

Galén Na Bělidle 34, Praha 5.

Ing. Radovan Pařízek Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

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

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Galén Na Bělidle 34, Praha 5.

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

CT-prostorové rozlišení a citlivost z

Dotazník SÚRO vícefázová CT vyšetření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

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

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

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

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

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace

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

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

Konference radiologické fyziky 2018

FRVŠ 2829/2011/G1. Tvorba modelu materiálu pro živé tkáně

Praktikum III - Optika

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Laboratoř RTG tomografice CET

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

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

Planmeca ProMax. zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu

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

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

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

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

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

Spojitý šum v praxi. Jan Gehr

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

Elektronová Mikroskopie SEM

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

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

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

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

Anatomie I pro studenty TV. Školní rok: 2008/2009 Semestr: zimní Počet kreditů: 2 Týdenní dotace: P 1, C 1 Zakončení: Z

Stanovení orgánových dávek v pediatrické radiologii

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

Kardiovaskulární systém

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Stručný úvod do spektroskopie

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

Úloha 5: Studium rentgenových spekter Mo a Cu anody

Měření absorbce záření gama

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

LEED (Low-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s nízkou energií)

Proč elektronový mikroskop?

Vybrané spektroskopické metody

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

TERMIKA II. Stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací; Obecná rovnice vedení tepla; Přestup a prostup tepla;

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Jasové transformace. Karel Horák. Rozvrh přednášky:

1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Jednopaprskové spektrofotometry

Kardiovaskulární onemocnění v zaměstnání

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ

Příloha č. 1 Popis technického řešení

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu.

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

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

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Hybridní metody v nukleární medicíně

Úloha 21: Studium rentgenových spekter

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Lékařské přístroje. Diagnostické Terapeutické (včetně implantabilních) Invazivní Neinvazivní

Zdroje optického záření

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Transkript:

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

Hrubá data Raw data Data získaná detektorovou soustavou Výchozí soubor pro výpočet atenuace a rekonstrukci obrazů Sekvenční akvizice Dynamická sériová akvizice Spirální akvizice Multidetektorová akvizice Synchronizace s EKG

Absorpce záření X Energie záření emitovaného na anodě rentgenky Závisí na vlnové délce Brzdné záření Spojité spektrum Charakteristické záření Diskrétní vlnové délky Podíl charakt. záření Tím vyšší, čím vyšší kv Wolfram - cca 60 a 70 kev Absorpce záření - závislost na vlnové délce a atomovém čísle materiálu

Absorpce záření X Složky podílející se na absorpci Chování prvků Comptonův efekt Koherentní rozptyl Foto-efekt Atomové číslo Elektronový obal Energie záření Unikátní jód Výrazná absorpce Cca 50 kev 104 více než H2O

Zpětná projekce dat Vícečetná měření Pod různými úhly Kalkulace atenuace Pixely

Hounsfieldova škála Denzita = atenuace hodnota závisí Jednotky CT-Number, Hounsfield Unit (HU) na použitém napětí atomovém čísle Nezávislé body destilovaná voda, vzduch, kompakta 12 bit/pixel v intervalu (-1024, 3071) -1000 VZDUCH 0 1000 VODA KOMPAKTA 3000 KOV

Vzduch -1000

Tuk (-100, -50)

Tekutina (0, 50) transudát (1018 mg/ml --- 18HU) exsudát

Měkké tkáně cca 50 - svaly, šlachy, játra, ledviny, slezina

Krev (60,80) koagula, stáří hematomu

Kalcium (100, 1000) - záleží na formě vazby v tkáni a místní koncentraci, konvolučnímu kernelu

Kost Liší se kompakta a spongiosa

Kov titan Beam hardening artifact - záleží na at. čísle ocel

Jód nasycení jódem 140 kv 20HU/mgI/ml; 80 kv 40HU/mgI/ml 140 kv 80 kv

Skenování duální energií Rekonstrukce zobrazení Rozdíly absorpce 80/140 kv Nejvyšší u jódu Při 80 kv 104 x H2O DE index tkání (x80-x140)/(x80+x140+2000) Kost 0,1448 Játra 0,0011 Plíce 0,0052 Sval 0,0005 Tuk 0,0194 Žluč 0,0200 Nejvyšší: vzduch, tuk, Ca

Chemická analýza

Lineární interpolace U spirální akvizice doplnění dat Použití analogie sinusoidy Vyplnění prázdného prostoru překloením půlvln u posunu stolu se stoupáním s faktorem více než 1

Cone beam rekonstrukce Zkreslení velikosti elementu Čím větší úhel kolimace Tím větší zkreslení periferního voxelu Nepřesnosti 3D pole dat Uplatňuje se od 8 řad Problémy v komplementaci dat MDCT

Booklets Addaptive cone beam interpolation Angulované roviny tvoří tzv. knížečky Z jednotlivých knížeček 3D model prostoru Zpětná segmentace dat Mřížkový model Podle Thomase Flohra

Model prostoru voxelové zobrazení založeno na překrývání jednotlivých vrstev předpokládá obdélníkovitý profil vrstvy prostorové rozlišení objektu až od 8 voxelů od 1 mm3 Pro 2 4-DCT mřížkové zobrazení předpokládá gaussovský profil z vrstvy mřížka je proložena uzlovými body pixelů prostorové rozlišení od jednoho voxelu od 0.5 mm3 Pro 16-DCT Podle M. Prokopa

Zobrazení prostoru Izotropní prostor Rozlišení v libovolné orientaci totožné Voxel v ose Z má menší nebo rovnou délku hrany než v osách X a Y Anizotropní prostor Rozlišení nejlepší v rovině definované osami X a Y Voxel v ose Z má delší délku hrany než v osách X a Y

Zobrazení prostoru Zobrazení prostoru 3 mm Izotropní zobrazení isotropic imaging submilimetrový krychlový voxel, rozlišení v libovolné rovině shodné Zobrazení blízké izotropnímu near-isotropic imaging hranolový voxel do 2 mm, rozlišení v jiné než základní rovině nepatrně horší Zobrazení anizotropní anisotropic imaging dlouhý hranolový voxel nad 2 mm, rozlišení v libovolné rovině mnohem horší 1 mm 2 mm 3 mm

Kolimace 2 x 2,5 mm, dlouhá hrana voxelu 2 mm

Periferní malobuněčný karcinom, dvě uzliny v hilu (jedna pozitivní při lobektomii na přítomnost maligních buněk), drobná metastáza v témže laloku, evaluace uzlu kvantitativní a kvalitativní analýzou Kolimace 16 x 0.75 mm, dlouhá hrana voxelu 0,5 mm

Synchronizace s EKG Potlačení pulsačních artefaktů 4D zobrazení pulzačních pohybů Zobrazení srdce Zobrazení věnčitých tepen Zobrazení aorty

ECG triggering spouštění expozice v nastavené fázi rytmu zde telediastolická fáze Stanoven pevně počáteční bod zapnutí expozice 400 ms před kmitem R EKG Mimo zvolený segment retgenka nezáří Rekonstrukce dat v nastavené fázi rytmu zde telediastolická fáze Stanoven pevně počáteční bod rekonstrukce 400 ms před kmitem R EKG Expozice zapnuta kontinuálně během celého vyšetření ECG gating