Počítačová tomografie (CT)

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Rentgenové zobrazovací metody
Advertisements

Test z fyzikálních základů nukleární medicíny
Vysoké učení technické v Brně
Systémy tisku CTP a CTF semestrální práce
Lékařské zobrazovací metody
Zkoušení mechanických soustav
Obrazové parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň
Nové možnosti CT diagnostiky
Mechanické vlastnosti celulózových vláken
Využití elektromagnetického záření v praxi
Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
RTG anatomie úvod.
Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra FN Brno Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního.
CT angiografie Nutnost multidetekované výpočetní tomografie
W.C. ROENTGEN a jak to bylo dál…
Rentgen Ota Švimberský.
Když tři rozměry nestačí...
Inerciální měřící systémy
Digitální zpracování obrazu
Vytváření obrazu při MRI a CT
Jak naskenovat člověka
Odlišení recidivy cévní mozkové příhody od epileptického záchvatu
ŠÍŘENÍ A PŘENÁŠENÍ CHYB A VAH
Chrobáková Petra, Švarcpiková Eva
XLVII. Dny nukleární medicíny
Diagnostické metody lékařské fyziky
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Poděkování: Tato experimentální úloha vznikla za podpory Evropského sociálního fondu v rámci realizace projektu: „Modernizace výukových postupů a zvýšení.
Technická diagnostika "dia-gnozis" - "skrze poznání" Zkoumá technické objekty za účelem posouzení jejich technického stavu, tj. schopnosti vykonávat určenou.
Tvorba simulačních modelů. Než vznikne model 1.Existence problému 2.Podrobnosti o problému a o systému 3.Jiné možnosti řešení ? 4.Existence podobného.
B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Bloková schemata tří základních podsystémů informačního systému mozku.
 Zkoumáním fyzikálních objektů (např. polí, těles) zjišťujeme že:  zkoumané objekty mají dané vlastnosti,  nacházejí se v určitých stavech,  na nich.
Metody zpracování očních pohybů
Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI
4 Základy - pojmy Střed promítání ,,O“ Hlavní bod snímku ,,H“ Konstanta komory ,,f“ Osa záběru Střed snímku ,,M“ Rámová značka (měřický snímek) Úvod do.
Radiologická fyzika Michal Lenc podzim 2011.
CT Mozku počítačová tomografie mozku
POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE
18. Metody vyšetření a zobrazení mozku.
Analýza rentgenového spektra Cu a Mo anody
Univerzální nástroj pro zpracování 2D a 3D biologických dat
Da Vinci robotic surgical system
Vytvoření dokumentu bylo financováno ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/ Počítačová.
Kmitání mechanických soustav I. část - úvod
Úvod do praktické fyziky Seminář pro I.ročník F J. Englich, ZS 2003/04.
Radiologické zobrazovací metody
confocal laser scanning microscope (CLSM)
Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
Aplikace rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek Z.Ferda, T.Kulatá, L.Bandas Rentgenfluorescenční analýza je fyzikální metoda, pomocí které snadno,
Jsou pro nás rentgenová vyšetření nebezpečná?
B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Úvod do biomedicínské informatiky Lenka Lhotska Gerstnerova laboratoř, katedra kybernetiky ČVUT FEL Praha
Vytváření obrazu při MRI a CT
PACS Picture Archiving and Communication System
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_32_19 Název materiáluRentgenové.
Computed Tomography (CT) je zobrazovací metoda využívající RTG záření. Klasické RTG zobrazení je rovinné (výsledkem je 2D obraz) v jednom daném směru.
Využití MDCT SOMATOM Definition v kardiologii a ostatních oborech v nemocnici Jihlava. MUDr. Olivia Havránková.
Elektrické měřící přístroje VY_32_INOVACE_Tomalova_ Osciloskopy_mereni Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním.
Příspěvek low-dose CT k upřesnění nálezu na scintigrafii plicní perfuze u pacientů s podezřením na embolii do plicnice - kazuistiky. Lang O, Kuníková I.
Moderní poznatky ve fyzice
Technické zobrazování
Vytváření obrazu při MRI a CT
confocal laser scanning microscope (CLSM)
FFT analýza POZOR zapojení pouze po odsouhlasení vyučujícím
Vytváření obrazu při MRI a CT
Třírozměrné modelování
Mária Bombová, Júlia Bugeľová
Vytváření obrazu při MRI a CT
VŠEOBECNÁ ČÁST 1. FYZIKÁLNÍ PRINCIPY ZOBRAZENÍ ULTRAZVUKEM
Rentgenfluorescenční analýza
CT ve stomatologii 2 Petr Nádeníček.
Transkript prezentace:

Počítačová tomografie (CT) Štěpán Rezek Počítačová tomografie (CT)

Historie První pacient byl počítačovým tomografem vyšetřen 4. října 1971. Za objev a realizaci této nové diagnostické metody získali A. Cormack a G. Hounsfield v roce 1979 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.

K čemu se v med. mj. používá Kardiologům pomáhá odhadnout úspěšnost operace srdečních tepen zavedením takzvaného by-passu Neurologům umožňuje určit oblast mozku zodpovědnou za epileptické záchvaty V onkologii se používá k nalezení nádorů v lidském těle (pro kontrolu pak MRI) Používá se také pro zjištění embolie v lidském těle

Základní princip Pacient je zasunut do přístroje, kde jej po kruhové dráze obíhá zařízení složené z rentgenky a z detektorové soustavy.

Základní princip (2) Reálný anatomický řez lidským tělem je z detekovaných dat rekonstruován pomocí vhodného matematického algoritmu a zobrazen na obrazovce přístroje jako množina obrazových bodů zvaných voxel Zeslabení rentgenového paprsku po průchodu lidským tělem je dáno vztahem

Útlum u různých částí těla

Rotační metoda Spočívá v nezávislém získávání jednotlivých obrazů příčných řezů těla a následné tomografické rekonstrukci v 3D obraz → diskrétní proces

Vějířovité x kruhové detektory

Problém

Zpětná rekonstrukce Zkoumaný objekt je prozářen z mnoha úhlů v jedné rovině – získáme řez ve 3D Pro každý úhel změříme profil zeslabení Každý vyšetřovaný řez pokryjeme maticí voxelů - ty jsou prozářeny mnoha paprsky najednou, a přispívají tedy svými tlucími účinky k velkému počtu zeslabení současně Jak zjistit skutečnou hodnotu tlumení každého voxelu?

Radonova transformace

Radonova transformace Zpětná Radonova transformace: Kde R je Radonova transformace,  je filtr a

3D Radonova transformace

Útroby vějířovitého CT [2006] T – zdroj rentgenového záření D – detektory rentgenového záření X – rentgenové paprsky R – směr rotace

Spirální metoda Počátkem 90. let technický pokrok umožnil přejít na spojitý proces měření (bezkabelový přenos zdrojového napětí) Kombinací posuvu pacienta a rotačního pohybu rentgenky vznikl spirální pohyb

Snímky z CT

Snímky z CT

Snímky z CT

Snímky z CT

Výhody/nevýhody Velmi detailní Poměrně rychlé Neinvazivní (bez kontrastu) Šetrnější a mnohem přesnější než RTG Levnější než MRI (CT: 8 až 45 mil. Kč, cca 6000 Kč za vyšetření; MRI: 30 až stovky mil. Kč,cca 10 000 Kč za vyšetření) Oproti MRI stále zdroj rad. záření Někdy nutnost použití kontrastu Dražší než RTG V mnoha ohledech je MRI přesnější

Použitá literatura Stránky fy Siemens (www.siemens.com) Zuna, I., Pušek, L. – Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice, ČVUT Praha, 2000