CURSO DE TOMOGRAFIA COMPUTADA 2017 T.r. Gabriel Cabañes 22/11/2017 ASOCIACION DE TECNICOS RADIOLOGOS DEL OESTE.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
FACTORES SELECCIONABLES EN TAC
Advertisements

LA TOMOGRAFÍA HELICOIDAL MULTICORTE EN NEURORRADIOLOGÍA: ASPECTOS TÉCNICOS
Adrián Hernández miranda
Desventajas de la radiografía convencional
SIMULACION EN RADIOTERAPIA
TRASLACION ROTACION. TRASLACION ROTACION TOMOGRAFOS DE PRIMERA GENERACION Presentan un haz de rayos x bien colimado, Un detector y según el fabricante.
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA
ESTUDIOS CONTRASTADOS ANGIORESONANCIA ANGIOTOMOGRAFIA
CALIDAD DE IMAGEN Contraste, Nitidez y Densidad Br. Mendoza Pedro
Desarrollo de un TPS para terapia hadrónica. Esquema  Introducción a la radioterapia Hadronterapia vs radioterapia convencional Hadronterapia vs radioterapia.
Equipos de tomografía y métodos de reconstrucción Estudiantes: Carlos Díaz Lourdes Zepeda Ángela Cerrato. UNAH, 2016.
Tomografía computarizada Principios físicos
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES David Reina. ¿QUÉ ES EL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES O RADIODIAGNÓSTICO? Es la especialidad médica que tiene como fin el diagnóstico.
PRINCIPIOS FISICOS DE TEM INTERNA: Castañeda Salas Auria
Es un cursograma que consigna la actividad de las manos (o extremidades) del operario indicando la relación entre ellas.cursograma.
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA ESCUELA PREPARATORIA No. 2 CÓNICAS MTRO. JOSÉ SALVADOR BELTRÁN LEÓN.
Diagnóstico de Enfermedades.
Física General.
Relaciones y Funciones
RADIOLOGIA BASICA ..
Fundamentos y Aplicaciones
ONDAS Y APLICACIONES Transporte de materia Perturbación del espacio
PRUEBAS DIAGNOSTICAS IMAGENOLOGIA
Física de la Medicina Nuclear
A. El rastreo axial por tomografía computarizada (CT) reforzada por contraste muestra una masa de tejido blando densamente reforzada en la línea media.
Universidad Complutense de Madrid
METODOS PARA ANALISIS DE TALUDES
IMÁGENES MOLECULARES.
Tema 5. La REPRESENTACIÓN del VOLUMEN y el ESPACIO · Introducción
Laberintitis osificante. A
BASICAS COMPUESTAS OPERACIONES Y OPERADORES DE SIMETRIA Traslación
RESONANCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL
Importancia de las imágenes durante el plan, control y ejecución
CAPÍTULO 4: OPERACIONES DE PIXEL
CAPÍTULO 7: DETECCIÓN DE BORDES
Tomografía de tórax QUE ES: EN QUE CONSISTE:
Dr. Ricardo Lozano González.
Manejo de aplicaciones por medios digitales
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
Imágenes Biomédicas en 3D _____________________________________________________________________________________________________ Pre grado – Ingeniería.
IAEA International Atomic Energy Agency PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA – Control de calidad.
PRINCIPIOS FISICOS DE TOMOGRAFIA
(Rayos X). Debido a que la radiación se propaga en todas las direcciones de forma uniforme (isotropía), en radiología se hace imperativo el hacer uso.
ADQUISICION DE LA DATA EN TC y FORMACION DE LA IMAGEN. Prof. Eduardo Mezzano F. Tecnólogo Médico Hosp. Clínico U. de Chile.
INTRODUCCI ON DR. ARMANDO SANCHEZ CASTELLANOS MEDICO RADIOLOGO.
Funciones. Objetivos:  Identifican las variables que están involucradas en funciones que modelan situaciones de la vida cotidiana.  Identificar y evaluar.
Con una buena base de fotografía podremos abordar cualquier tema, desde el mas sencillo hasta el mas complicado.
ARTEFACTOS EN IMÁGENES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X
Inductores con Núcleo de Ferritas
TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS En una transformación isométrica:
Radiología Digital CR Presentado por: Aychelle Araùz Agustina Mederos Sistema Integrales 30 de noviembre de 2017.
U.A. FOTOGRAFÍA BÁSICA (tercer periodo)
2º SEMINARIO DE RADIOLOGÍA
05/05/ Docente: Aurora Chumpitaz Mozombite HEMISFERIOS Y LOBULOS CEREBRALES.
FIBRA ÓPTICA Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Tecnología Escuela de Tecnología Eléctrica.
Microscopio de fuerza atómica. El microscopio de fuerza atómica (AFM, de sus siglas en inglés Atomic Force Microscope) es un instrumento mecano-óptico.
RESPUESTA EN FRECUENCIA DE LOS FILTROS ACTIVOS FERNÁNDEZ PIZARRO AARON SMITH SANDOVAL ANCCO LUIS ENRIQUE VILCA VILLANUEVA JOEL.
Diseño de Pavimentos Flexibles Pavimentos Flexibles Ing. A. Grover Rojas Carrizales.
Introducción al procesamiento digital de señales Ing. José Arturo Marín Thames
RADIOGRAFIA DE TORAX.
UNO DE ESTOS CUADROS TIENE ELEMENTOS SINGULARES, EL OTRO REPETITIVOS... Cuando hay elementos repetitivos podemos estudiarlos mediante LA SIMETRIA.
MODELOS CUANTITATIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES.
TRANSFORMACIONES En una transformación isométrica: 1) No se altera la forma ni el tamaño de la figura. 2) Sólo cambia la posición (orientación o sentido.
Profesor del curso: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 2019-I Facultad de Ingeniería de Sistemas 1.
FOTOGRAFIA MEDICA Y DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DOCENTE: JUAN DIAZ ARRIAGADA.
11.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS: PRIORIZAR LOS RIESGOS PARA UN ANÁLISIS O ACCIÓN DETERMINADA Son los roles y responsabilidades para llevar a cabo.
SIMETRÍA.  El concepto de simetría dentro del campo de la geometría se asocia a movimientos de una unidad, célula elemental o motivo que desde su posición.
DOPPLER PARA GINECOLOGÍA QUEZADA. Velocimetría doppler  Análisis cuantitativo indirecto de la forma de onda de flujo (OVF). Se han diseñado distintas.
DOPPLER PARA GINECOLOGÍA QUEZADA. Doppler color Similar al Doppler pulsado, pero en lugar de evaluar la información proveniente de un solo volumen de.
Transcripción de la presentación:

CURSO DE TOMOGRAFIA COMPUTADA 2017 T.r. Gabriel Cabañes 22/11/2017 ASOCIACION DE TECNICOS RADIOLOGOS DEL OESTE

¿Que es la T.C.? Examen de imágenes en el cual se puede evaluar en forma detallada diversas partes internas del organismo. 22/11/2017 ASOCIACION DE TECNICOS RADIOLOGOS DEL OESTE

FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN: IMAGEN :Representación o concepción con mayor o menor parecido a la realidad objetiva. IMAGEN DIGITAL:”Es la obtención y manipulación de la imagen a través de un ordenador”. La imagen se obtiene por diferentes principios físicos: -Rayos x :-Radiología -Tomografía -Ultrasonido:-Ecografía -Radio Frecuencia magnética:-RNM 22/11/2017 ASOCIACION DE TECNICOS RADIOLOGOS DEL OESTE

TC INTRODUCCIÓN

CT y MR sirven para lo mismo? Tomografía Computada es una técnica basada en rayos X y produce imágenes cuyo contraste es determinado principalmente por la densidad de la masa que atraviesan La siguiente grafica muestra la densidad de cada uno de los diferentes tejidos y de esta forma la habilidad de CT para diferenciar entre diferentes tejidos y hueso. Ver que los tejidos blandos solo caen en el rango de los 10 a los 60 HU en un rango total de unos Por ello CT no es muy buena para diferenciar tejidos blandos y si lo es para ver hueso. Como veremos MR es lo contrario.

Ejemplo de imágenes de CT Tejido blandoHueso T2T1PD Ejemplo de imágenes de MR

MRCTMR

Buena visualización de tejidos blandosLas fracturas se ven con claridad

TC TEORIA

HOUNSFIELD

OPERADOR DIGITAL: Maneja dígitos, lo que significa que la imagen obtenida por el ordenador debe ser pasada a números. Para conseguirlo necesito un fuente. MATRIZ

La cual se encuentra dividida en diferentes cuadrados PIXELS Pintura elemental.

A cada cuadrado(PIXELS) de la fuente (MATRIZ) se le da un valor numérico (DIGITO).

A cada valor numérico se le da un NIVEL DE GRIS

MATRIZ PIXEL DIGITALIZACION NIVEL DE GRIS

MATRIZ Base sobre la cual se implanta algo. PIXEL : Es “PINTURA ELEMENTAL” DIGITO : Es la información numérica : -De un eje x -De un eje y -Mas un nivel de gris que le corresponde “POR LO TANTO A MAYOR NUMERO DE PIXELS MAYOR CALIDAD DE IMAGEN”

GENERACION DE EQUIPOS

1ra GENERACION: TUBO DE RX:-1 UN SOLO HAZ FINO Y ESTRECHO. DETECTOR:-UNICO. -DISPARO--TOMA DE IMAGEN--GENERACION DE IMAGEN— ROTACION—DISPARO ES MUY LENTO. SE USABA SOLO PARA CEREBRO.

2DA GENERACION: TUBO DE RX:-MAS HACES DETECTORES:-DE ACUERDO AL NUMERO DE HACES. ---TRASLACION ---ROTACION.

3ra GENERACION: TUBO DE RX:- EL HAZ DA UN DISPARO DE 40·. DETECTORES: EN 40·. CON 40· SE TOMA TODA LA REGION AXIAL NO SE TRASLADA ROTA

4ta GENERACION: TUBO DE RX:- EL HAZ DA UN DISPARO DE 40· DETECTORES:-FORMAN UNA CIRCUNFERENCIA ALREDEDOR DEL PACIENTE.

T.C. HELICOIDAL O ESPIRAL: La combinación de la traslación del paciente y la rotación del tubo conforman un barrido continuo en espiral que permite la adquisición de datos a lo largo de un gran volumen. Esta técnica introdujo parámetros innovadores: -PITCH. se puede definir como, la distancia que recorre la mesa, en cada ciclo de 360º, dividido por el grosor de corte. Pitch = (Movimiento camilla (mm) * ciclo 360º) / Grosor de corte (mm) -INTERPOLACION DE DATOS. -INTERVALO DE RECONSTRUCCION.

PERFIL DE SENSIBILIDAD DE CORTE El espesor del corte en TC, se determina mediante colimadores a la salida del tubo y antes de los detectores. Sin embargo debido al tamaño del foco de rayos x y a la radiación dispersa, el corte nunca es rectangular, sino que su morfología de su perfil (perfil de sensibilidad), es ligeramente trapezoidal.

Configuraciones axiales Las configuraciones axiales son 16 X 0,625 mm, 16 X 1,25 mm, 8 X 1,25 mm 8 X 2,5 mm, 4 X 3,75 mm y 2 X 0,625 mm. 16 X 0,625 mm - se pueden captar 16 señales desde dieciséis detectores de 0,625 mm con un detector que contribuya a cada señal. – 0,625 mm es el espesor de corte mínimo. 10 mm de cobertura por rotación. CONFIGURACION AXIAL DE UN MULTIDETECTOR DE 16 PISTAS

CONVINACION DE MULTIDETECTOR

CONFIGURACION HELICOIDAL DE UN MULTIDETECTOR DE 16 PISTAS Se debe de tener en cuenta el espesor de colimación ya que el mismo nos dará el espesor de corte de las reconstrucciones. Las hélices entrelazadas minimizan la distorsión helicoidal y brindan mejores detalles. Las hélices interespaciadas tienen más interpolación de datos y mayor distorsión helicoidal en comparación con el modo entrelazado.