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

Podobné dokumenty
Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Základy výpočetní tomografie

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

ZÁVISLOST KVALITY OBRAZU NA KOLIMACI. Martin Homola odd: LFRO

Metody analýzy povrchu

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod

Dosah γ záření ve vzduchu

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Kateřinská 32, Praha 2, Česká republika, tel.: ,

Senzory ionizujícího záření

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Proč elektronový mikroskop?

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

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

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

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

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

13. Spektroskopie základní pojmy

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (SLO/RCPTM) Detekce a zpracování optického signálu 1 / 30

CT-prostorové rozlišení a citlivost z

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

Vybrané spektroskopické metody

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

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

Techniky mikroskopie povrchů

Metody analýzy povrchu

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

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

Praktikum III - Optika

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

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

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno (21) PV

Stručný úvod do spektroskopie

BBZS - Zobrazovací systémy

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů. Pavel Matějka

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Fotoelektrické snímače

Fluorescence (luminiscence)

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

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

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

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

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

Detektory optického záření

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

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

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

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu

Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT

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

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

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

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

Elektronová Mikroskopie SEM

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

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

DPZ - IIa Radiometrické základy

Laboratoř RTG tomografice CET

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

POPIS VYNALEZU

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Měření absorbce záření gama

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

Scintilace. Co zachytí oko? Pokud během 1/10 s nejméně 15 fotonů. Jedna z nejstarších detekčních metod (Rutherford a ZnS)

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

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

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

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

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Fotovodivost. Destička polovodiče s E g a indexem lomu n 1. Dopadající záření o intenzitě I 0 a hν E g. Do polovodiče pronikne záření o intenzitě:

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

Porovnání přímé a nepřímé digitalizace vztažená na radiační zátěž pacientů

Chemie a fyzika pevných látek p2

Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena.

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

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

Optoelektronika. Zdroje. Detektory. Systémy

Chemie a fyzika pevných látek l

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Teprve půlka přednášek?! já nechci

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

Transkript:

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

Rentgenové záření Elektromagnetické záření o λ= 10-8 10-13 m V lékařství obvykle zdrojem rentgenová trubice

Zobrazovací technika založená na zeslabení rentgenových paprsků prošlých vyšetřovaným objektem Při radiografickém snímání: Interakce paprsků s objektem Průchod paprsků skrz objekt RADIOGRAFICKÝ OBRAZ Závislost na materiálu objektu, na spektru emitovaného záření, typu detektoru a snímacím čase

Rentgenové záření (dle způsobu generace) Brzdné vznikající zabržděním pohybujícího se elektronu Charakteristické způsobené excitací nebo ionizací elektronu z obalu atomu (anody) a následným návratem atomu do stabilního stavu RENTGENOVÝ FOTON Rentgenových fotonů lze poměrně snadno vyrobit velké množství relativně dostupným způsobem I= 1 ma Počet elektronů dopadajících na anodu:

Kvanta elmg. záření Nenesou elektrický náboj Klidová hmotnost rovna nule -> fotony se mohou pohybovat pouze rychlostí světla v daném prostředí Nemohou v látce brzdit, nemohou postupně ztrácet energii NABITÁ ČÁSTICE Foton se buď absorbuje nebo rozptýlí Jak může foton konkrétně interagovat?

Fotoelektrická absorpce Rayleighův rozptyl Comptonův jev Tvorba párů

Zeslabení svazku záření Při průchodu záření vzorkem ÚTLUM Absorpce fotonu v materiálu Rozptyl primárních fotonů -> lineární zeslabovací koeficient, hmotnostní zeslabovací koeficient Geometrické zvětšení Zvětšení obrazu nastává v důsledku rozbíhavosti svazku záření (ideálně z bodového zdroje) na obrazovou rovinu. Lze vypočítat ze základních geometrických principů

= veličina charakterizující rozdíl ve stupních šedi mezi dvěma sousedními oblastmi = rozdíl intenzity ve dvou uniformně ozářených oblastech obrazu Lidské oko je schopno rozeznat hodnotu kontrastu v rozsahu 0.5 5%. Kontrast výsledného obrazu je dán kontrastem detektoru (ideální detektor poskytuje tzv. lineární odezvu) kontrastem objektu (subjektivní) Kontrast je závislý na denzitějednotlivých tkání, který můžeme zvýšit například použitím kontrastní látky, ale závisí také podstatně na energii použitého záření. U digitálních detektorů je rozsah odstínů šedi, který je schopný detektor zaznamenat dán tzv. dynamickým rozsahem.

= popis schopnosti zobrazovacího systému přesně rozeznat objekty v prostorové doméně = nejmenší vzdálenost dvou bodů, které lze po jejich zobrazení ještě odlišit Point spread function(psf) Line spread function(lsf) Edgespreadfunction(ESF) Moderní CCD kamery používané vnemocnicích mají vysoké prostorové rozlišení (~5 µm) šum

Detekce ionizujícího záření má pravděpodobnostní charakter Počet detekovaných částic je náhodnou veličinou KVANTOVÝ ŠUM (nelze principiálně odstranit) Pokud chceme tedy získat kvalitní obraz, musíme použít optimální počet fotonů rentgenového záření. Nedostatečný počet fotonů způsobí typické rozšumění obrazu, které nám vytvoří rušivé body, a tím i zakryje případné detaily. NUTNÝ KOMPROMIS KVALITA OBRAZU vs. DÁVKA PACIENTOVI Signalto NoiseRatio Contrast to Noise Ratio

Nehomogenní ozáření Zdrojem záření obvykle rentgenka produkující polychromatické záření ODLIŠNÁ DETEKČNÍ ÚČINNOST Každý pixel z matice je ozářen fotony různých energií Vliv rozbíhavosti svazku Paprsek na okraji snímku musí urazit delší vzdálenost Intenzita záření klesá se čtvercem vzdálenosti Efekt tvrdnutí svazku Útlum intenzity rentgenových paprsků závisí na energii svazku a na konkrétních vlastnostech materiálu Každá část paprsku zeslabena s různým koeficientem útlumu Fotony nižších energií jsou absorbovány efektivněji, zatímco fotony vyšších energií procházejí skrz ZVÝŠENÍ ŠUMU V OBRAZE

RADIOGRAFICKÝ FILM nejrozšířenější typ analogového detektoru folie z fluorescentního materiálu -> emise viditelného světla -> latentní obraz -> chemické zpracování DETEKTORY INTEGRUJÍCÍ NÁBOJ převod fotonů na elektrický signál úroveň elektrického signálu je úměrná počtu dopadajících fotonů analogově digitální konvertor, který převádí signál z fotodiod nebo polovodičových detektorů do digitální formy

Radiografický film Výhody Velmi vysoké rozlišení Nízká cena Nízká hodnota šumu Detektory integrující náboj Vysoké prostorové rozlišení Nízká cena Nulová mrtvá doba Nevýhody Nelineární odezva Omezený dynamický rozsah Složitý proces zpracování Omezený kontrast Integrace náboje bez rozlišení fotonů Šum Omezený dynamický rozsah Omezený kontrast

Hybridní pixelové detektory Medipix (CERN) Nejsou komerčně dostupné Polovodičková vrstva Vyčítacíčip Každý pixel vlastní elektronika Malé rozměry (14, 11 14, 11 mm) Tloušťka 50 200 µm Materiál GaAs, CdTe, Si Výhody? Obrovský dynamický rozsah Vysoké prostorové rozlišení Prakticky bez šumu (nastavitelný treshold) Vysoká selektivita např. podle energie (zaznamenávání dráhy každé částice) Přímá detekce (online) VOLBA TLOUŠŤKY A MATERIÁLU OVLIVŇUJE DETEKČNÍ ÚČINNOST PRO RŮZNÉ ENERGIE VYSOKÁ CENA, VELKÉ OBJEMY DAT

Možnost Flat field korekce Korekce na beam hardening efekt Vypnutí nepotřebných fotonů Možnost medicínského zobrazování měkkých tkání?

BUSHBERG, JerroldT., J. A. SEIBERT, E. M. LEIDHOLDT a J. M. BOONE. Theessentialphysicsof medicalimaging. 3rd ed. Philadelphia: WoltersKluwerHealth/LippincottWilliams. 2012, xii, 1030 s. ISBN 978-078-1780-575. SEIBERT, A. a J. BOONE. X-Ray Imaging Physics for Nuclear Medicine Technologists. Part 2: X- Ray Interactions and Image Formation. Journal of Nuclear Medicine Technology. 2005, 33. JAKUBEK, Jan. Data processing and image reconstruction methods for pixel detectors. Nuclear Instruments andmethodsin PhysicsResearchSectionA: Accelerators, Spectrometers, DetectorsandAssociatedEquipment.2007, 576(1), s. 223-234. DOI: 10.1016/j.nima.2007.01.157. DAMMER, J., F. WEYDA, J. JAKŮBEK, V. SOPKO, J. ŽEMLIČKA a R. HANUS. Digital X-ray microscopyofsmallbiologicalsamplesusingmedipix2 semiconductorpixel detektor. Microscopy: Science, Technology, ApplicationsandEducations. Badajoz: Formatex, 2010 -(A. Méndez-Vilas, J.), s. 415-421. ISBN 978-84-614-6189-9. http://www2.lbl.gov/microworlds/alstool/emspec/emspec2.html http://eeweb.poly.edu/~yao/el5823/nuclearimaging_ch8_9.pdf http://www.slideshare.net/reachquadri/what-is-spatial-resolution http://en.wikibooks.org/wiki/basic_physics_of_digital_radiography/the_image http://en.wikibooks.org/wiki/basic_physics_of_digital_radiography/the_image_receptor#di gital_radiography http://www.astrobio.net/news-exclusive/cosmic-rays-zap-a-planets-chances-for-life/