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



Podobné dokumenty
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

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

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

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

CT-prostorové rozlišení a citlivost z

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

Dotazník SÚRO vícefázová CT vyšetření

Jan Baxa. základní technické principy, skenovací a obrazové parametry

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii

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

Radiační ochrana a dávky při výkonech vedených pod CT kontrolou

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

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

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

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

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

Radiační zátěž při CT fluoroskopii a co s tím dělat? Daníčková K. Chmelová D. KZM FN Motol

BUDOU MÍT NOVÁ DOPORUČENÍ ICRP DOPAD NA INDIKACE A OPTIMALIZACI VYŠETŘOVACÍCH POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH NA SPECT/CT a PET/CT PŘÍSTROJÍCH?

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

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

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

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Dual source CT. Kateřina Daníčková Theodor Adla

Konference radiologické fyziky 2010 a členská schůze ČSFM

Příloha č. 1 Popis technického řešení

MDRU v radiodiagnostice praktické zkušenosti se zpracováním. Antonín Koutský

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Základy výpočetní tomografie

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

Všestrannost bez kompromisů. GENDEX Novinka!!

Stanovení dávky pacienta při nenádorové radioterapii v ČR

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

Národní radiologické standardy v katetrizační laboratoři

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

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

Planmeca ProMax. zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

STANOVENÍ KOLEKTIVNÍ EFEKTIVNÍ DÁVKY Z NENÁDOROVÉ RADIOTERAPIE V ČR

STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY

IV aplikace kontrastní látky fyziologické principy

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

Státní úřad pro jadernou bezpečnost VÝZNAMNÝCH ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V RADIOTERAPII

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

CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 skenů

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

Ing. Radovan Pařízek Brno

JINÝ POHLED NA OPTIMALIZACI. Martin Homola; odd. LFRO Jaroslav Ptáček; odd. LFRO Zbyněk Tüdös; Radiologická klinika

Radiační ochrana při lékařském ozáření - role indikujícího lékaře. Libor Judas

CT screening benefit vs. riziko

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROBLÉMY A CHYBY ODHALENÉ NEZÁVISLÝMI PROVĚRKAMI RADIOTERAPEUTICKÝCH OZAŘOVAČŮ LESSONS LEARNED

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

Galén Na Bělidle 34, Praha 5.

Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření

ZÁVISLOST KVALITY OBRAZU NA KOLIMACI. Martin Homola odd: LFRO

Automatizovaný systém výpočtu dávek pacientů obdržených při lékařském ozáření VF-SED

MDCT čelistí a zubů. Škola výpočetní tomografie Šlapanice u Brna

Stanovení orgánových dávek v pediatrické radiologii

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

Laboratoř RTG tomografice CET

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost POŽADAVKY NA KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PROCESY V OBLASTI RADIAČNÍ OCHRANY V RADIOLOGII

ZPS CR systémů. Tomáš. Pokorný

Galén Na Bělidle 34, Praha 5.

Analýza chemického složení močových konkrementů pomocí DECT

Srovnání různých typů osobních dozimetrů. Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT

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

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

udělejte si to snadné s Ray

Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení. Antonín Koutský

Srovnání metod preklinické verifikace VMAT plánů pro Elekta Versa HD. V. Paštyková, M. Šefl, A. Vidiševský, L. Cupal, L. Štelciková, P.

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

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Nové NRS RF radiodiagnostika. Daníčková K.

Všestrannost bez kompromisů. DRT. NEW from Gendex! Dose Reduction Technology

Univerzita Pardubice. Tomáš Dušek

Company LOGO Stanovení orgánových dávek Monte Carlo simulací v programu EGSnrc

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

Nové techniky v radioterapii

Referenční příručka protokolu vyšetření CT

Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská tř Hradec Králové

Problematika určování SUV z PET/CT obrazů (při použití 18F-FDG)

Radiační zátěž novorozenců v ČR

Digitální mamografie. Brno - Myslivna,

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne

- Uvedeným způsobem získáme obraz na detektoru (v konvenční radiografii na radiografickém filmu).

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

Praktický průvodce novými Národními Standardy pro skiagrafická a CT vyšetření. Martin Homola Tomáš Tichý Výbor SRLA

3D technologie. CBCT Cone Beam Computed Tomography. CBVT Cone Beam Volumetric Tomography. DVT Digital Volume Tomography

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu dodávky

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

OKRUHY MODELOVÝCH SITUACÍ

Verze z (revize říjen 2007) Zpracování: SÚJB, BIOS, Ing. Olejár. str. č. 1, stran celkem 15

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

Radiační zátěž novorozenců v ČR

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Korekce zeslabení v planární scintigrafii pomocí plošného zdroje Co-57

Transkript:

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

Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat. nelze je dodatečně měnit. chybu nelze napravit bez opakovaného skenování Hrubá data Výsledné obrazy

Expozice napětí (kv) + proud (mas) - ovlivňují - kvalitu obrazu (kontrast, šum) - absorbovanou dávku 120 kv, 100 mas CTDI/vol - 7,65 mgy 100 kv, 20 mas CTDI/vol - 0,89 mgy

Napětí - ovlivňuje energii záření - používané hodnoty 80-140 kv Nižší hodnoty KV - nižší penetrace - větší rozdíl mezi absorbcí jednotlivých materiálů - vyšší kontrast obrazu 80 kv 140 kv

Využití nízkého napětí - vyšetření dvojí energií záření - postkontrastní studie u dětí a astheniků, vyšetření plic. zvýšení kontrastu po KL disproporčně vúči nárůstu šumu. snížení dávky

Proud - ovlivňuje množství záření (tedy dávku) - používané hodnoty 50-500 mas Míra šumu je nepřímo úměrná množství záření - vyšší hodnoty ma s- pokud vadí šum - nižší hodnoty mas - pokud šum nevadí a chceme snížit dávku 20 mas 160 mas

Vyjádření hodnoty proudu ma - skutečná hodnota proudu na rentgence efektivní mas - (ma x rot. čas) / pitch - přepočítání mas na jeden sekvenční řez referenční mas - referenční hodnota pro systémy dávkové modulace - hodnota, které odpovídá požadovaná kvalita zobrazení

Dávka při CT vyšetření CTDIw (mgy) - dávka v homogenním fantomu vel. 16 cm (hlava) a 32 cm (tělo) orientační představa o dávce (u jiných těles. rozměrů se liší) CTDIvol = CTDIw / pitch (mgy) - definován v roce 2002 zohledňuje vliv rychlosti posunu stolu na dávku u spirálních přístrojů Nevýhoda - tyto faktory berou v potaz pouze vyšetřenou oblast

DLP* a efektivní dávka DLP = CTDIvol. délka ozářené oblasti (mgy/cm) - zohledňuje účinky záření celou ozářenou oblast těla (je vždy větší než skenovaná oblast!!!) E = EDLP. DLP (msv) - EDLP - regionálně normalizovaná efektivní dávka (msv/mgy/cm) - vypočítáno ze speciálních fantomů nebo matematických modelů - eff. dávka vyjadřuje účinky záření na organizmus jako celek Oblast EDLP hlava 0,0023 krk 0,0054 hrudník 0,017 břicho 0,015 pánev 0,019 * Dose Length Product

Proudová modulace - adaptace proudu podle - objemu těla - tvaru těla - charakteru vyšetřované oblasti - mění hodnotu proudu podle absorbce záření Snížení radiační dávky (o 40-60%) bez znatelné ztráty kvality obrazu

4D modulace 1) axiální modulace (off-line) - atenuační profil v ose Z - v předozadní a bočné projekci absorbce záření Bočná 2) angulární modulace (on-line) - modulace podle absorbce během rotace 100 mas Předozadní 120 mas pozice vrstvy 80 mas

Zapnuto Vypnuto

Zásady použití - pro každou oblast je vhodná jiná míra korekce (nepoužívat protokoly pro jiné oblasti) - pozor na přechody oblastí s velkým rozdílem absorbce - neměnit hodnoty referenčních mas podle konstituce - nepřetahovat plánování naslepo mimo topogram - správná poloha ve středu gantry (ramena-krk) (přístroj provede sám) (chybí axiální modulace) (čím blíže rentgence, tím vyšší mas!) Vysoká modulace Nízká modulace

Nízkodávková vyšetření - aplikace principu ALARA - snížení radiační zátěže v situaci, kdy nevadí šum - orgány s nízkou absorbcí a velkým kontrastem 200 mas CT plic (kontroly, screening Ca) 20 mas, 100 kv CT urografie 70 mas, 100 kv CT kolonografie 30-50 mas, (10 mas) CT VDN a obličejového skeletu 70-90 mas Děti mas dle velikosti do 4 let 80-100 kv 20 mas

160 mas 30 mas

Kolimace Ovlivňuje: - prostorové rozlišení - rychlost vyšetření - úhrnná kolimace nominální kolimace efektivní šíře vrstvy datová stopa

Kolimace Jednořadý přístroj: MDCT: - šíře vrstvy je daná vymezením svazku záření - úhrnná kolimace = nominální kolimace - šíře vrstvy je daná šíří jedné řady detektorů - úhrnná kolimace = šířka detektorového pole - nominální kolimace = šířka jedné řady detektorů Efektivní šíře vrstvy: Fixed array detektor - vlivem geometrie RTG svazku je u širších detektorů výsledná šíře vrstvy větší než šíře detektoru

Datová stopa - šíře vrstvy hrubých dat (bez ohledu na to, jak jsou získána) - vhodnější termín než nominální kolimace Další způsoby získávání hrubých dat - sčítání informací z více řad detektorů létající ohnisko zobrazení duální energií cone-beam CT Adaptive array Létající ohnisko Dvouzdrojové CT Cone beam CT

Izotropní datové pole - kubický voxel, rozlišení v ose Z je obdobné jako na axiálních obrazech z Matice 512x512, FOV 40 mm - izotropní do 1 mm - blízce izotropní 1-2 mm z

Izotropní datové pole - pokud se při snížení kolimace prodlužuje čas vyšetření zvyšuje se radiační zátěž Adaptive array 4 x 2,5 mm - 4 x 1,25 mm vzestup dávky o 1/3 Fixed array 64 x 0,6 mm - 32 x 1,2 mm dávka se nemění

Izotropní datové pole - ne vždy je nutné mít izotropní datové pole (především u přístrojů s adaptive array detektory) 0,6 mm 0,6 mm 1,2 mm 1,2 mm

Faktor stoupání (pitch) - hustota závitů šroubovice datové stopy - pitch = posun stolu během jedné úplné otáčky / úhrnná kolimace - objemový pitch = posun stolu / nominální kolimace = pitch x počet datových stop počet řad šíře datové stopy úhrnná kolimace posun stolu pitch objemový pitch 16 1 mm 16 mm 16 mm 1 16 16 1 mm 16 mm 8 mm 0,5 8 8 1 mm 8 mm 8 mm 1 8 8 1 mm 8 mm 4 mm 0,5 4

Faktor stoupání (pitch) - běžně používané hodnoty 0,3-1,5 - čím nižší, tím kvalitnější datové pole, ale větší radiační zátěž - u vyšších hodnot nárůst windmill artefaktů - pitch > 1,5 - bez speciálních algoritmů je vyplnění datového pole neúplné (některé přístroje neumožňují provádět tenké řezy, klesá kvalita obrazu) Pitch 1,5 Pitch 0,5

Faktor stoupání (pitch) - pitch - rychlá vyšetření (velký rozsah, méně pohybových artefaktů) Pitch 0,5 - pitch - přesná vyšetření (vysoká kvalita zobrazení) Pitch 1,0 Pitch 2

Faktor stoupání (pitch) - u nízkodávkových vyšetření klesá s větším pitch množství šumu Šíře vrstvy 1,25 mm Šíře vrstvy 5 mm Pitch 1,5 Pitch 1,5 80 kv, 40 mas Pitch 2,0 Pitch 1,5 Pitch 2,0

Perioda rotace - 0,27-1 s (běžné zobrazení 0,5 s) Nižší hodnota - zrychlení vyšetření (CTAG, polytraumata, děti) - zvýšení časového rozlišení (srdce, dynamická vyšetření) - snížení radiační dávky - snížení kvality, nižší náchylnost k pohybovým artefaktům Vyšší hodnota - vyšší kvalita obrazu (ultra high resolution vyšetření ) - nepohybující se struktury - vyšší dávka

Perioda rotace 1s 0,33 s

Shrnutí - všechny uvedené faktory spolu souvisí - vždy je třeba zvážit jakou potřebujeme kvalitu, rychlost a radiační zátěž 1)nižší radiační zátěž kv a mas, kolimace, pitch, perioda rotace 2) kvalitnější obraz mas, kolimace, pitch, perioda rotace 3) zrychlení vyšetření kolimace, pitch, periody rotace