Başkent Üniversitesi Radyoloji ABD, Öğretim Görevlisi Uzm.Dr.Gürcan Erbay
|
|
- Fidan Aksoy
- 8 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI Başkent Üniversitesi Radyoloji ABD, Öğretim Görevlisi Uzm.Dr.Gürcan Erbay
2 Öğrenme Hedefleri BT görüntüleme için parametreleri belirleyebilme, BT görüntüsü elde edebilme, BT de görüntü kalitesini değerlendirebilme, BT görüntülerini işlemleri (Post Processing) yapabilme
3 BT Sistemlerinin Gelişimi *Tomos Yunancada kesit, Graphia ise görüntü demektir,tomografi sözcüğü buradan üretildi *Kolime edilmiş X-ışını kullanılarak incelenen objenin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik görüntüleme yöntemidir. *1963 yılında Cormack tarafından teorize edildi *1967 de Godfrey N.Hounsfield ilk başarılı klinik çekim yapılmış, ülkemizde ise HÜTF de 1976 da kullanılmıştır
4 BT ne işe yarar? BT kesitsel görüntü almamızı sağlar, Normal röntgenin çözemediği yumuşak doku kontrastını sağlayarak dokular arası farklılığı sağlar
5 BT hangi tip problemeleri çözmeye yarar? Kanserlerin büyük bir bölümünde teşhis ve evreleme problemini çözer Travmalarda organ ve kemiklerin taraması yapılır Radyoterapinin planlanmasında yol gösterici Vasküler damarların hastalığını göstermede Kemik hastalıkarının teşhisi ve travmasınında(özellikle vertebra cerrahisinde) Osteoporozun teşhisinde ve takibinde Biobsi işlemi sırasında kılavuzluk yaparak örnek alınmasını kolaylaştırır
6 BT GÖRÜNTÜLEME İÇİN PARAMETRELERİ Bilgisayarlı Tomografi Sistemlerinin Gelişimi BT cihazının bölümleri Hasta masası Gantry X ışını tüpü Dedektörler ve dedektör elektroniği Bilgisayar sistemi --Kumanda konsolu
7
8 BT Aygıtı
9 BT GÖRÜNTÜSÜ ELDE ETMEK BT kesitinin elde edilmesi Piksel ve voksel tanımı BT sayılarının hesaplanması Haunsfield unit skalası ile BT görüntüsünde kontrastı ayırt etme Geriye projeksiyon hesaplama yöntemi ile BT kesitini elde etme BT Teknolojileri ve Özellikleri Birinci jenerasyon BT İkinci Jenerasyon BT Üçüncü Jenerasyon BT Dördüncü Jenerasyon BT Beşinci Jenerasyon BT Spiral (Helikal) BT Çok Kesitli BT Kesit duyarlılık profili İnterpolasyon algoritmaları BT Dozlar
10 Piksel ve Voksel Piksel; BT görüntüleri piksel adı verilen resim elemanlarının oluşturduğu matriksten ibarettir. Pikseller seçilen kesit kalınlığına bağlı olarak VOKSEL adı verilen hacme sahiptir. Voksel organizmayı geçen X-ışının attaneuasyonunu gösteren sayısal bir değer taşır. Bu değer HU(Hounsfield units) olarak adlandırılır ve ile arasındaki değerleri kapsar. 0 sayısı suyu,negatif sayılar hava ve yağı,+ değerler kan ve yumuşak dokuları temsil eder.
11 Piksel (a x b) ve voksel (a x b x d), D: görüntü alanının çapı(fov)
12 Matriks Matriks satır ve kolon sıralarından oluşur, 512x512 gibi Teknisyen görüntü alanını seçer(fov), Piksel boyutu: FOV/matrix boyutu Uzaysal çözünürlük daha geniş matriks veya daha küçük FOV ile artar. Matriks sayısı artıkça; *Uzaysal rezolüsyon *Rekonstriksiyon zamanı *Arşivleme zamanı
13 Hounsfield Ölçeği ATANEUASYON *HİPERDENS *HİPODENS *İZODENS
14 Pencereleme(Windowing) Bir BT görüntüsünde bulunan 4096 gri tonu gözümüzün algılaması olanaksızdır.radyogramlara baktığımız şartlarda gözümüz ancak gri tonu ayırabilir. En iyi şartlarda gözümüzün 90 gri tonu ayırabildiğini varsayalım. Bu durumda bir BT görüntüsünde gözümüzün fark edebileceği iki gri ton arasındaki yoğunluk farkı: 4,096/90 45 HÜ olacaktır. Beyinde gri ve beyaz cevherin gri skala değerleri arasındaki fark 45 HÜ den az olduğu için böyle bir görüntüde gri cevher ve beyaz cevheri ayırmak mümkün olmayacaktır. Bu ayırımı gösterebilmek için gri ölçeğin değerlerini, beyin dokusunun görüntülendiği değerlerin bulunduğu dar bir alanda dağıtmak gerekir. Bu işleme pencereleme ( windowing ) adı verilir. Göğüsün BT kesitinde mediastinal yapılar yumuşak doku penceresinde, akciğerler ise parankim penceresinde görüntülenir. Gri tonların dağıtılmasını istediğimiz aralığa pencere genişliği, bu aralığın ortasına ise pencere seviyesi adı verilir.. Örneğin pencere genişliğini ile +200 arasında 300 olarak saptadığımız bir incelemede pencere seviyesi +50 olacaktırcere genişliğinin üzerindeki yapılar beyaz, altındaki yapılar ise siyah tonlar içerisinde görülmez hale gelir
15 AKCİĞERE AİT PENCERE GENİŞLİKLERİ
16 Pencere Görüntü Ayarları Mediasten penceresi Parankim penceresi Kemik penceresi Yumuşak doku penceresi
17 BT de görüntüleme yöntemleri **Dijital projeksiyon ile *AP,PA ve Lateral projeksiyon *Surview, Skenogram **Konvansiyonel BT *Aksiyel, kesitsel *Her kesit bağımsız **Hacimsel BT *Helikal tarama *Devamlı(kesintisiz) veri
18 Digital Projeksiyon Tüp ve dedektör sabit, Işın gelirken masa hareket eder, İncelenecek alan seçilir
19 DİGİTAL PROJEKSİYON İLE GÖRÜNTÜ OLUŞUMU Masa Haraket ederken,tüp ve dedektör sabit olarak kalır incelenecek alan oluşturulur
20 1.Jenerasyon BT Cihazlar Pensil-beam x-ışını ve tek bir dedektörün bulunduğu cihazlara translate-rotate prensibi ile çalışır,bir derecelik açılarla tarama yapıldığı için kesit alım süresi çok uzundu.dönüş hareketi 180 dereceye kadardır.
21 2.Jenerasyon BT Cihazlar Tek dedektör yerine multiple lineer dizilmiş birden fazla dedektörler ve fan-beam yelpaze şeklinde üretilmiş ışın kullanılır,tüp hareketi 10 derecelik hareketler yapar.dönüş açısı maksimum 180 derecedir.
22 3.Jenerasyon BT Cihazlar Rotate-Rotate prensibi ile çalışır. Fan-beam X- ışını karşısındadki dedektörler konveks yerleştirilmiştir.hasta etrafında 360 derece dönüş yapabilir.
23 4.Jenerasyon BT Cihazlar Rotate-Stanionary tekniği kullanılmıştır. X-ışını kaynağı 360 derece dönerken, dedektörler sabittir, dedektörler 360 derecelik halkasal bir dizilim gösterir.
24 5.Jenerasyon(Elektron Beam-EBT) BT Dedektörler ve X-ışını sabittir.yüksek güçlü 4 tungsten anodlu elektron ışınlarını koiller yardımıyla hasta etrafındaki anoda yönlendirir,böylece yelpaze şeklinde 360 derece ışın elde edilir daha çok kalp görüntülemesi için planlanmıştır.
25 5.Jenerasyon BT
26 3.Kuşak Bt(Rotasyon-Rotasyon) Tüp ve detektörler hasta çevresinde derece döner, Masa sabit kalır, Bir kesit görüntü alınca masa bir sonraki pozisyona hareket eder ve işlem tekrarlanır
27 Helikal(Spiral) BT Tüp ve dedektörler hasta çevresinde döner, Masa devamlı hareket eder, Hacimsel,kesintisiz bilgi alınır Slip ring teknolojisi kullanılır, Yüksek güçlü tüpe sahip, İnterpolasyon algoritması kullanılır
28 Spiral BT(Helical BT) 28 Continuous gantry rotation + continuous table feed Scan data traces a helical path - or spiral - around patient data used to form axial images xy plane UKRC 2007 z axis
29 Çok yüksek kapasiteli x ışını tüpü Kısa sürede uzun mesafe taraması ve incelemeler arasında tüpün hızla soğutulabilmesi için helikal BT tüpünün anot ısı kapasitesi yüksek olmalıdır Güncel BT tüp kapasitesi: 5-8 milyon ısı ünitesi (heat unit) Isı atılımı (soğutma kapasitesi) yüksek Anot çapı arttırılarak (20 cm ve üzeri) Hedef diskin arkasına grafit eklenerek Yüksek ısıya dayanıklı rotor taşıyıcılar Seramik yalıtkanlı metal haube kullanılmıştır
30 Slip Ring
31 Gantry eksenine göre konsantrik dizilen paralel iletken halkalar, Dönen yüzeye(tüp, dedektör) elektrik ileten fırçalar mevcut, Sistemin tüm güç ve kontrol iletilerini sağlar SLİP RİNG
32
33
34
35
36 Filtreler Görüntülerin optimazsyonuna yönelik noise ı önleyen,görüntü netliği ve keskinliğini düzenleyen mekanizmalardır. SOFT(Smooth) FİLTRE:Kontrast rezolüsyonu artırmak için kullanılır. SHARP(Edge Enhance) FİLTRE;Geometrik rezolüsyonu artırmaya yönelik kullanılır
37 İnterpolasyon:Spiral görüntü alırken hasta z ekseni yönünde hareket ettiğinden hacimsel olarak elde edilmiş bilgiden aksiyel görüntü elde etmek için interpolasyon algoritmalarına ihtiyaç vardır.
38 İnterpolasyon algoritmaları Helikal BT de tüp-detektör donanımı ve masa sürekli hareket ettiği için, konvansiyonel BT nin aksine, kesit başlangıcı ile bitişi aynı noktada birleşmez çünkü masa hareketine bağlı fan şeklindeki x-ışını hasta çevresinde spiral çizer. Başlangıç ile bitiş noktaları arasındaki kayma, masa hızı ve ışın genişliğinin bir fonksiyonudur. Helikal veri olarak toplanan bilginin aksiyel düzlemde veri haline getirilmesi gerekir Bu nedenle önce helikal veri, planar veriye döndürülür 180 ve 360 lineer interpolasyon algoritması kullanılır
39 İnterpolasyon interpolation ara değeri bulma interpolation metne ilave interpolation bilinen verilerden sonuç çıkarma interpolation ara değerini bulma. enterpolation iç değerleme.
40 İnterpolasyon algoritmaları (İA) 360 lineer İA;her 360 dönüş için spiral veri içindeki, z-ekseninde seçilen noktaya en yakın iki projeksiyonun interpolasyonudur. Gürültü azalır, ancak kesit duyarlılık profili genişler ve z eksenindeki çözünürlük azalır. Sadece düşük pitch değerlerinde kullanılır
41 impactscan.org Spiral CT Techniques, Volumetric Image Formation, and its Application to Colon Screening Jennifer Dempsey
42 180 lineer İA 180 lineer İA; daha gelişmiş bir hesaplamadır. X ışını atenüasyonunun yönden bağımsız olması esasına dayanır. Yani, tüp ve detektörler arasında ışın atenüasyonu her iki yöndede eşittir.dolayısı ile, detektör-tüp arasındaki ışın için sanal ikinci bir spiral hesaplanarak gerçek ve sanal spiraller arasındaki açı değerlerindeki projeksiyonlar interpole edilebilir. 180 İA da kesit duyarlılık profili dardır. Z-ekseninde çözünürlük daha iyi Distorsiyon olmaz ancak gürültü artar. Pitch değerinin arttırılmasına izin verdiği için, günümüzde daha yaygın olarak kullanılırlar.
43 Spiral CT Techniques, Volumetric Image Formation, and its Application to Colon Screening Jennifer Dempsey 180 lineer İA
44
45 Single slice spiral scanning: interpolation alg. 180º LI higher noise than axial (x 1.15) 360º LI lower noise than axial (x 0.83) same number of projections as axial, + interpolation 360 uses twice as many projections than 180 ImPACT Course Feb 07 See AAPM 1995 Summer School
46 Efektif kesit kalınlığı Konvansiyonel BT de kesit duyarlılık profilinin (KDP) genişliği kolimasyona eşittir Helikal (spiral) BT de ise; efektif kesit kalınlığı pitch değerine ve kullanılan interpolasyon algoritmasına bağlıdır.
47 Kesit Duyarlılık Profili;Masanın hareket ettiği z ekseni yönünde voksellerin boyut özelliklerini belirleyen eğriye kesit duyarlılık profili adı verilir.
48 İdeal kesit duyarlılık profili (KDP) Masanın hareket ettiği z ekseni yönünde voksellerin boyut özelliklerini belirleyen eğriye kesit duyarlılık profili denir. Dikdörtgen şeklinde olmalı Dikdörtgenin genişliği kesit kalınlığı kadar olmalı 180 lineer İA da pitch;1 ise, efektif kesit kalınlığı, yaklaşık %28 artar. Dolayısı ile helikal BT de inceleme yaparken kolimasyon ve pitch değerleri uygun şekilde seçilmelidir.
49 KESİT DUYARLILIK PROFİLİ
50 REKONSTRÜKSİYON İNTERVALİ Ardaşık iki kesit kalınlığı *Kesit kalınlığı aynı *Overlapping RI;azaldıkça *MPR ve 3-D daha iyi *Parsiyel volüm azalır *Görüntü sayısı artar *Rekonstrüksiyon zamanı uzar *Lezyon saptama artar Matematiksel overlapping ile doz artırılmadan z ekseninde ki çözünürlük artar
51 Rekonstriksüyon Aralığı Helikal BT nin en önemli avantajı veri kaydının devamlı olması nedeniyle z ekseni boyunca her hangi bir noktadan istenen kesit kalınlığında BT görüntüsü oluşturabilmesidir. Rekonstrüksiyon aralığı (Rekonstrüksiyon intervali:ri), Rekonstrükte edilen ardışık 2 kesit arasındaki mesafeyi belirler. İncelemede kesit kalınlığı değişmez ancak üst üste düşen kesitler (overlaping) olabilir. Ancak bu durum z-ekseni boyunca örneklemeyi düzeltir Lezyon saptama oranı artar Multiplanar ve 3 boyutlu rekonstrüksiyon kalitesi artar. Rekonstrüksiyon zamanı uzar Kesit sayısı artar
52 Overlaping ne kadar olmalı? Küçük yapıların ayırtedilebilmesi için RI en az %30 overlaping olacak şekilde seçilmelidir. Optimum multiplanar ve 3-boyutlu rekonstriksiyon için RI efektif kalınlığın %50 sini geçmeyecek şekilde alınması gerekir Böylece kesitler arasında %50 overlap olacak ve kesit aralarında kalan lezyonlar ortaya çıkacaktır. Üst üste binen kesitler matematiksel yollarla hesaplanır (x-ışını üst üste binmez) görüntü kalitesindeki iyileşme hastaya fazla doz verilmeden sağlanır
53 Çok kesitli BT(ÇKBT) Helikal BT ve ÇKBT lerde x-ışını üretimi devamlıdır.hastanın longitudinal aksı boyunca iki veya daha çok sayıda dedektör dizileri donatılmış olması, X-ışını kolimasyonun genişletilmesi ve masa hızının artırılması spiral BT den farklarıdır. Dedektör=Z aksındaki aktif dedektör sayısıdır. Kanal=Dedektörden veri aktaran birimdir. Dedektör sayısı Kanal Sayısı Genel olarak dedektör sayısı artıkça efektif x- ışını kullanımı arttığından doz AZALIR.
54 ÇKBT Detektör sıra sayısının artması x-ışınının etkin kullanımını sağlayarak veri toplama kapasitesini dramatik bir şekilde arttırmıştır. Daha kısa süre görüntüleme süresi Daha uzun görüntüleme mesafesi Daha ince kesit kalınlığı Dedektör sayısı artıkça X-ışını kullanım etkinliği artar ve radyasyon dozu azalır
55 Rotasyon Zamanı Tüpün bir dönüşü için geçen süre; *3.jenerasyonda 3-4 sn *Spiral BT de 0,375-1 sn Kısa rotasyon zamanı ile hareket artefaktları azaltılır. Uzun rotasyon zamanı ile mas yükseltilebilir.
56 IŞIN KOLİMASYONU Verilen ve dedektörlerce alınan ışın demetinin kalınlığını tanımlar
57 İNCE KOLİMASYON AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR Uzaysal rezolusyon, Gürültü, MPR, 3-D görüntü iyi, Kontrast rezol. Parsiyel volüm, İnceleme Süresi, Çizgisel artefakt Kesit Sayısı,
58 Kolimasyona örnekler 10 mm ve 1 mm kesit kalınlığı
59 ÇÖZÜNÜRLÜK Uzaysal Çözünürlük(spatial=Rezolüsyon); Birbirine komşu farklı yapıyı farkedebilme *Konrast Çözünürlük Farklı yoğunlukları ayırt edebilme gücü
60 İmaj Kontrastı Kontrast = Obje dansitesi ile çevresindeki dokuyu dansitesi arasındaki farklılıktır. difference in CT number (HU) between an object and the surrounding tissue CT background CT Number = CT Obj ect Ct background CT object Distance Plot of CT number across object ImPACT Course Feb 07
61 AAPM Teaching Resource HU HU HU
62 Phantomlar:Düşük kontrastı çözünürlüğünü elde etme kapasitesi sahiptirler LCD can be assessed using phantoms with known contrast levels at different sizes ATS insert for AAPM RMI ACR accreditation Catphan ImPACT Course Feb 07
63 Spatial Rezolüsyon The ability to see (resolve) spatial detail (particularly small details) without blurring The ability of a system to transfer spatial information in an object to an image ImPACT Course Feb 07
64 Expressing Spatial Resolution MTF (modulation transfer function) - contrast in image relative to contrast in object Approx 100% transfer Approx 2% transfer ImPACT Course Feb 07
65 MTF (%) Modulasyon Transfer Fonksiyonu(MTF) MTF 50, MTF 10, MTF 2, MTF 0 (cut off frequency) often quoted MTF 2 approximates to limiting visual resolution ImPACT Course Feb Frequency (lp/cm)
66 ÇÖZÜNÜRLÜK Küçük Objeleri ayırabilmedir; çç/mm Standart Yüksek Çok Yüksek 11çç/mm 14 çç/mm 20 çç/mm Fokal spotlar kullanılır, Sekonder kolimasyonlar yapılır Çözünürlük yükseldikçe uzaysal Rezolüsyon ve gürültü artar
67 UZAYSAL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER Fokal Spot; FS küçüldükçe UÇ ARTAR Dedektör Genişliği DG küçüldükçe UÇ ARTAR Kesit Kalınlığı KK azaldıkça UÇ ARTAR Pitch Pitch azaldıkça UÇ ARTAR RekonstrüksiyonFiltresiKemik filtresi UÇ ARTAR Piksel Boyutu FOV Daha küçük PB UÇ ARTAR Daha az FOV UÇ ARTAR Hasta Hareketi Daha az HH UÇ ARTAR
68 KONTRAST REZOLÜSYONU ETKİLEYEN mas ve Doz; FAKTÖRLER * mas artarsa foton sayısı ve SNR artar, KÇ artar *mas iki katına çıkması SNR yi %41 artırır, KÇ artar, *mas artarsa dozda artar Piksel Boyutu(FOV); *FOV artarsa piksel boyutlarıda artar ve herbir vokselden geçen X-ışını artar, KÇ artar
69 Detectability criteria: when is a detail visible? 10 mgy 15 mgy 20 mgy What are the visualisation criteria? 25 mgy 30 mgy 35 mgy ImPACT Course Feb 07 Doses given are CTDI measured at surface of Catphan
70 İmajda Gürültü ve Tüp Akımı Arasındaki İlişki Lower mas Yüksek Tüp akımı ile görüntü Düşük Tüp Akımı ile Görüntü ImPACT Course Feb 07
71 İmajda Gürültü ve Kesit Kalınlığı Geniş Kesit Kalınlığı Dar Kesit Kalınlığı ImPACT Course Feb 07
72 Gürültü ve Rekonstrüksiyon Filtresir higher spatial frequency more noise eg Smooth Standard Sharp noise = ~ 7 HU 17 HU 70 HU ImPACT Course Feb 07
73 REKONSTRÜKSİYON FİLTRELERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİSİ YUMUŞAK DOKU FİLTRESİ KEMİK FİLTRESİ
74 Picth Tek ve çok kesitli BT için Masa hareketi(mm)/rotasyon Kolimatör Pitch= Işın demetinin kolimasyon kalınlığı(mm) Masa hareketi(mm) Dedektör Pitch= Dedektör genişliği(mm)
75 Pitch Picth=1 ise 10 mm kesit kalınlığı ve 10 mm masa hareketi ile ardışık kesitler konvansiyonel bir adım bir adım taramaya benzer Picth>1 ise daha düşük aksiyel uzaysal çözünürlüklü azaltılmış hasta dozu,genişletimiş Görüntüyü tanımlar. Picth< 1 ise daha yüksek uzaysal çözünürlüğü, daha yüksek hasta dozu,üst üste gelmeyi (overlaping)tanımlar
76 Pitch Picth değeri artıkça ; Z eksenindeki uzaysal çözünürlük azalır,efektif kesit kalınlığı artar,mpr ve 3-D kalitesi azalır, gürültü artar Picth sayısı onun genelde 1-2 arasında seçilir
77 Noise(Gürültü) Bir homojen inceleme alanı ROI da piksel değerlerinin standart deviasyonudur. 360 derece lineer interpolasyon kullanıldığında gürültü konvansiyonel BT ye göre %17-18 azalır.oysa 180 derecelik interpolasyon kullanıldığına gürültü %13-14 artar
78 CT deki Sayısal Ölçümler In a perfect world all pixel values of water = zero Uniform water phantom ImPACT Course Feb 07
79 Image İmajdaki noise Gürültü In reality the pixel values vary around a mean value The extent of this variation is called image noise Mean CT number = Uniform water phantom Min = -4, Max = +4 ImPACT Course Feb 07
80 Ölçümlerdeki Gürültü No. of Pixels Distribution properties The standard deviation (SD) is used as a measure of the spread of values = noise 95% of pixel values fall within +/- 2 SD CT# = SD = mean -1 SD CT# +1 SD SD = 2.4 ImPACT Course Feb SD +2 SD CT Number
81 Can we use a single number? Rodney Brookes and Giovanni di-chiro (1976) Statistical limitations in x-ray reconstructive tomography Medical Physics Vol 3, No 4 July 1976 Riederer S.J., Pelc N.J. and Chesler D.A. (1978) The Noise Power Spectrum in Computed Tomography Physics in Medicine and Biology (3), z 1 D = noise 2 limiting resolution f 3 z D f 3/ 2 z = slice thickness 81 ImPACT Feb 2007 D = dose
82 İmaj Kalitesi ve Doz ilişkisi Single numerical quality factor Power factor given here for limiting resolution High Q 2 High image quality high resolution, low noise and thin slice Low dose z f 3 D f Q const. 3/ 2 z D 82 ImPACT Feb 2007
83 HRCT veya HRBT (Yüksek Çözününürlüklü BT) High Resolution Computed Tomography (HRCT) nin çevirisi olan ve yüksek rezolüsyonlu BT (YRBT) de denilen bu yöntemde, bilgisayar marifetiyle, yapıların kenar keskinliği belirgin hale getirilir ve ince kesitler alınır. Bu BT çekim tekniği en çok akciğer parankim tutulumunu ayrıntılı olarak göstermek için kullanılır
84 X-Işını Tüpü,X-Işını Yelpazesi ve Dedektörler Helikal BT Tek sıralı adet dedektör 4-Kesit BT tüp ve Çok sıralı dedektörler
85 DEDEKTÖR Hastayı geçen X-Işını intensitesini ölçer Xenon dedektörler:üzerine X-ışını düştüğünde sıkıştırılmış xeneon gazında iyonizasyona neden olur ve elektrik sinyali üretir (3.Jenerasyon BT de kullanılır) Solid dedektörler:üzerine X ışını düştüğünde ışık salınımı olur ve elektrik sinyali üretir.(4.jenerasyon ve ÇKBT de kullanılır)
86
87
88
89 DEDEKTÖR GEOMETRİSİ Matriks D; Paralel sıralanmış eşit genişlikteki dedektörler Adaptif D; Santralden Perifere doğru genişlemiş sıralanmış dedektörler dizileri Hiprid tip:ikisinin karışımı
90
91 Dedektör kalınlıkları Tek kesitli BT lerde dedektör eni 13 mm dir. Kesit kalınlığı ışının kolimasyonu (dedektör kalınlığı ) belirlenir(1-13 mm) Çok sıralı dedektör sisteminde dedektörlerin eni dardır(64 kesitli BT de dedektör kalınlığı 1mm) Genel olarak dedektör sıra Sayısı artıkça X-ışını kullanım Etkinliği arttığında kullanılan Radyasyon dozu azalır
92 BT de Görüntü Kalitesini Değerlendirme BT de görüntü kalitesini etkileyen faktörler Işınlama parametreleri(kv, mas) Kolimasyon sistemi Matriks FoV (Görüş alanı) Kesitler arası boşluk Masa hareketi İnkrement Pitch Filtreler Sharp filtreler Smooth filtreler Kontrast resolüsyon Boyutsal (uzaysal) resolüsyon Gürültü Doğrusallık Homojenite Sinyal/Gürültü (S/N) Oranı ve Etkileyen Parametreler Kontrast/Gürültü (C/N) Oranı ve Etkileyen Parametreler
93 mas ve kv Yüksek mas Yüksek kv Gürültü Gürültü Kontrast rez. Penetrasyon Hasta dozu Hasta dozu Tüp ısısı Kontrast rez. Efektif mas=mas/pitch
94 Uniformite Her hangi bir anda su fantomu BT cihazında incelendiğinde piksel değerleri (HU) her alanda aynı olmalıdır. Bu özellik spasiyel uniformite olarak da bilinir.tüm atenüasyon değerleri +/- 2 SD içindeyse kabul edilebilir.
95 Lineerite BT cihazlarının kalibrasyonlarını kontrol etmek için kullanılır. Atenüasyon katsayısı bilinen ve American Association of Physicis in Medicine (AAPM) tarafından belirlenmiş 5 maddenin BT numaraları ölçülür BT numarası ve lineer atenüasyon katsayısı lineer bir doğru oluşturur. Bu doğrudan sapma fonksiyon bozukluğunu gösterir. Polietilen,Polisitren,Naylon,Lexan,Plexiglas,Su
96 BT de artefaktlar Hastadan kaynaklanan artefaktlar Hastanın istemsiz (solunum, kardiyak ve peristaltik) hareketleri Hastanın hareketi Metal artefaktları Bt cihazından kaynaklanan artefaktlar X ışını sertleşmesi Parsiyel volüm artefaktı Dedektörlerden kaynaklanan artefaktlar Hatalı veri işleme ve değerlendirmeden kaynaklanan artefaktlar
97 ARTEFAKTLAR **Fizik Temelinde Gelişen Artefaktlar -Beam hardening artefaktı -Parsiyel volum artefaktı, -Foton Açlığı artefaktı **Hastadan kaynaklanan artefaktlar -Metalik artefaktlar, -Hareket artefaktı, -İmkomplet projeksiyon
98 *Bt cihazından kaynaklanan artefaktlar *Ring artefaktı *Helikal ve MDBT artefaktları *Reformat görüntü artefaktları
99 Beam Hardening artefaktı Farklı enerjide oluşan X-ışını demeti bir objeyi geçerken,düşük enerjili fotonların absorbe oldukları demetin ortalama enerjisi artar,yani sertleşir.bu etki sonucunda yumuşak dokukemik gibi faklı yoğunluktaki oluşumlardan geçen ışın artefakta yol açar. ÇÖZÜM;Işın filtreleme teknikleri,kesit kalınlığı düşürebilir.
100 Beam Hardening Artefaktı Örneği 10 mm Kesit Kalınlığı 1 mm Kesit Kalınlığı
101 Parsiye Volum Artefaktı Eğer bir doku voksel volümünü tamamen dolduramıyorsa,aynı voksel içinde diğer dokularla birlikte ortalama dansitesi alınıp piksellere yansıtılır. Bu da atrefakta neden olur ÇÖZÜM;Kesit kalınlığını azaltmaktır
102 Parsiyel Volüm Artefaktı
103 Foton Açlığı Artefaktı Yüksek dansiteli alanlarda(omuz gibi) oluşan horizontal çizgilenme artefaktıdır. ÇÖZÜM:*Otomatik tüp modülasyonu ile hastanın geniş olan bölgelerinde doz artırılır,küçük alanlarında ise azaltılır **Yada adaptif filtrasyonlar ile rekonstriksiyon esnasında kalın veya ince bölgelere göre attenüasyon profili yumuşatılır
104 Foton Açlığı Örnekleri
105 Ring Artefaktı Tek bir dedektörün bozulması buna yol açar ÇÖZÜM:Dedektör kalibrasyonudur. REFORMAT GÖRÜNTÜDEKİ ARTEFAKTLAR **Zebra artefaktı:yüksek picth gibi z aksının rezolüsyonun bozulduğu durumlarda ortaya çıkar ÇÖZÜM:Picth değerini düşürmektir. **Stair step artefakt:geniş kolimasyon kullanılırsa,overlapping rekonstriksiyon kullanılmazsa oluşur ÇÖZÜM:Kesit kalınlığının azaltılmasıdır.
106 Ring Artefaktı
107 Stair Tip artefakt
108 Zebra artefact Helikal interpolasyon işlemi z aksı boyunca değişik gürültü seviyesi nedeniyle ortaya çıkar Rotasyon aksından uzaklaşıldıkça noise inhomojenitesi artar Buda MIP görüntülerde hafif çizgilenmelere neden olur ki, santralden uzaklaşıldıkça belirginleşir. ImPACT February 2007
109 Zebra Artefaktı
110 Topogramda çizgilenmeler Dedektör bozukluğunda oluşur. Çözüm:dedektör yenilenmesi/onarımı
111 Tüpte Arc oluşumu Tüpte arc oluşumu anod ve katod üzerindeki yoğun tugsten buharı sonucu oluşur,genellikle birlikte tıkırtı Sesleri vardır. Çözüm;Buharın uzaklaştırılması veya tüpün yenilenmesidir.
112 Hastadan Kaynaklanan Artefaktlar Metalik artefaktlar:çizgilenme şeklinde olur.metal çıkartılabilir, gantry açısı değiştirilebilir,kesit kalınlığı inceltilir,kvolt yükseltilir,özel software ve filtrelemeler yapılabilir. Hasta Hareketlerinden kaynaklanan artefaktlar En kısa çekim süresi kullanılmalı,underscan ve overscan mod ları kullanılmalı,özel software ve kardiyak gating gibi çekim yapmak İnkomplet projeksiyon Hastanın herhangi bir kısmı FOV dışında kalırsa çizgilenmeler,bulanıklaşmalar oluşur
113 Metalik Artefakt
114 İnkomplet Projeksiyon
115 Hareket Artefaktı
116
117 Kone Beam Artefakt Çözümleri Yatıklaştırılmış rekonstriksiyondan alınan non-aksiyel imajlara filtre uygulanır Yada Felkamp 3D backprojeksiyonlar filtre edilir ve 2D haline getirilir.
118
119 CTDI(CT Doz İndeksi)
120 CTDI 100 Typical CTDI 100 values (mgy) Body Head Periphheheaery : centre 1:1 Periphery : centre 2:1 ImPACT Course Feb 07
121 Derivatives of CTDI 100 CTDI W Weighted average CTDI: represents the average dose for contiguous irradiation CTDI w = 1/3 CTDI 100,C + 2/3 CTDI 100,P CTDI C CTDI P ImPACT Course Feb 07
122 Derivatives of CTDI 100 CTDI vol Volume CTDI: Considers non-contiguous scanning CTDI vol = CTDI w Pitch Pitch = 1 CTDI vol = CTDI w ImPACT Course Feb 07 Pitch = 2 CTDI vol = CTDI w 2 Pitch = 0.5 CTDI vol = 2 x CTDI w
123 Radyasyon Dozu Hastanın etkin dozu hastaya yüklenen total enerji miktarı ile orantılı Dolayısıyla tüp akımı ve tarama zamanı ile artar Tüp voltajını 80 den 140 a çıkardığımızda hasta dozu 5 kat artar Etkin doz kesit kalınlığının kesit sayısı ile çarpımında bulunur
124 Radyasyon Dozu Helikal BT de pitch 1.0 olduğunda radyasyon dozu konvansiyonel BT deki aralıksız taramaya eşittir Hasta dozu pitch değeri ile ters orantılıdır 1,5 pitch 1.0 e göre dozu %67 azaltır.2 ise dozyu %50 azaltır ÇKBT de hasta dozu,ekspojur değerleri ve tarama uzunluğu(kesit kalınlığı x kesit sayısı) aynı kalmak koşulu ile helikal BT dekine eşittir.
125 kvolt ile Doz ilişkisi
126 Doz ve pitch ilişkisi
127 CT deki ve Röntgendeki Alınan Dozlar
128 Doz mas ilişkisi
129
130
131 attenuation high attenuation CT de Otomatik ma Uygulaması Problem: different patient diameters and attenuation From patient to patient Along patient length z-axis In AP and lateral directions rotational low attenuation CT has finally caught up with planar x-ray and has the an AEC In CT, tube current, not exposure time is being controlled ImPACT Course Feb 07
132 AEC(Otomatik Ekspojur Kontrolü) Avantajları Dedektörlere daha sabit sinyal gider Doz optimize edilir İmaj kalitesi sabit kalır Tüp kapasitesi korunur Artefaktlar azaltılır ImPACT Course Feb 07
133 BT GÖRÜNTÜLERİNİ İŞLEMEK (POST PROCESSİNG) BT cihazının görüntü elde edildikten sonraki işlem yapabilmesi(post processing işlemler) için yazılım programı
134 Virtual kolonoskopi ve BT angiografi
135
136 MPR ve 3-D Görüntüler
137 ÇKBT lerin Avantajları Daha geniş bir alan hızlı taranır Daha kısa süreli çekim,daha az artefakt Daha ince kesit,daha yüksek rezolüzyon X-ışının daha etkin kullanımı,daha az radyasyon Değişik kalınlıklarda rekonstriksiyon, İzotropik görüntüleme,daha iyi MPR ve 3D görüntüleme olanakları
İçerik. BT de Temel Prensipler. BT: Tarihçe. İçerik. BT: Tarihçe. BT: Tarihçe. Dr.Gürsel Savcı
BT de Temel Prensipler Dr.Gürsel Savcı BT: Tarihçe 1967: çok yönlü projeksiyon ile görüntü oluşturulması konsepti 1971: İlk BT prototipi Atkinson-Morley s Hospital, Londra 1972: İnsanda ilk BT görüntüsü
DetaylıBilgisayarlı Tomografi Fiziği
Konular Bilgisayarlı Tomografi Fiziği Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Giriş ve Tarihçe BT cihazının yapısı Görüntü eldesi Temel görüntüleme parametreleri
DetaylıMANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ
MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ Dr. Ragıp Özkan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD REZONANS Sinyal intensitesini belirleyen faktörler Proton yoğunluğu TR T1 TE T2
DetaylıSPECT/BT 16-19 MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON
SPECT/BT 16-19 MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON * Nükleer tıp SPECT görüntülerinde artan tutulum bölgesini tanımlamada, Bölgenin kesin anatomik lokalizasyonunu belirlemekte zorlanılmaktadır.
DetaylıDOZ ve BT DE DOZ KAVRAMI BT NİN BÖLÜMLERİ YENİLİKLER DOZ HESAPLAMA DOZ DÜŞÜRME
DR. GÖKÇE KAAN ATAÇ DOZ ve BT DE DOZ KAVRAMI BT NİN BÖLÜMLERİ YENİLİKLER DOZ HESAPLAMA DOZ DÜŞÜRME Her radyoloji çalışanının sorumluluğu, Faydaları ve riskleri anlamak, Faydayı en yükseğe çıkarmak Zararı
DetaylıYILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi KALİBRASYON ve KALİTE KONTROL NEDİR? Kalibrasyon; ülke çapında ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği mevcut
DetaylıAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalibrasyon ve Kalite Kontrol Nedir? Kalibrasyon; Ülke çapında ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği
DetaylıAkreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) "A tipi Muayene Kuruluşu" Akreditasyon No: Adresi :Mimar Sinan Mah. 1358 Sok. No:9/B ALSANCAK 35221 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 464 00 20 Faks : 0 232 464 14 93
DetaylıDijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life.
Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı Konsept!! W E N Süper Yüksek Hız 5.5 sn & Süper Yüksek Çözünürlük 16 bit Yeni teknoloji HD tüp ve sensör Yeni nesil
DetaylıAkreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Perpa Tic. Merkezi B Blok K:9 No:1461 Şişli 34384 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : +90 212 221 84 82 Faks : +90 212 221
DetaylıAkreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Adresi :Perpa Tic. Merkezi B Blok K:9 No:1461 Şişli 34385 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0532 664 17 04 Faks : E-Posta : Website : Film-Ekran
DetaylıRÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak
RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi X-ışınları cam veya metal kılıfın penceresinden
DetaylıRadyolojik Teknikler - I BT - MDBT
F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2014 Radyljik Teknikler - I BT - MDBT Selami SERHATLIOĞLU Knvansiynel Spiral Birinci Jenerasyn Cihazlar: Pencil-Beam(kalem-ışıması) x-ışını ve karşısında tek
DetaylıAkreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Akreditasyon Kapsamı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Perpa Tic. Merkezi B Blok K:9 No:1461 Şişli 34384 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : +90 212 221 84 82 Faks : +90 212 221
DetaylıAkreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: A tipi Muayene Kuruluşu Adresi : Perpa Tic. Merkezi B Blok K:9 No:1461 Şişli 34384 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel Faks E-Posta : +90 212 221 84 82 : +90
DetaylıDijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu
Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Prof. Dr. Doğan Bor Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 28 ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 27 31 Ekim 2007 Antalya Dijital Görüntülemenin
DetaylıLCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması Emre GÜLLÜOĞLU, Alptuğ Özer YÜKSEL,
DetaylıDiagnostik Görüntüleme ve Teknikleri
Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları
DetaylıIGRT de Kalİte Kontrol. Yrd Doç Dr Hilal ACAR Medipol Üniversitesi Sağlık Fiziği ABD
IGRT de Kalİte Kontrol Yrd Doç Dr Hilal ACAR Medipol Üniversitesi Sağlık Fiziği ABD IGRT AMAÇ: Tedavinin kalitesini ve hassasiyetini artırmak, normal doku toksisitesini azaltırken tümör kontrolünü artırmak
DetaylıRadyolojik Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü Kalitesinin Sayısal Olarak Değerlendirilmesi. Yard. Doç. Dr. Özlem Birgül 23 Kasım 2013, Antalya
Radyolojik Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü Kalitesinin Sayısal Olarak Değerlendirilmesi Yard. Doç. Dr. Özlem Birgül 23 Kasım 2013, Antalya Amaç - Gelişen dedektör teknolojisi ile farklı dedektörlerin
DetaylıRÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak
RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI TÜPÜ X-IŞINI TÜPÜ PARÇALARI 1. Metal korunak (hausing) 2. Havası alınmış cam veya metal tüp 3. Katot 4. Anot X-ışın
DetaylıRADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG.
RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG. RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? R Ö N T G
DetaylıBT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Elektromanyetik Spektrum E= hf 1nm 400-700nm 1m Kozmik ışınlar Gama ışınları X ışınları Ultraviole
DetaylıX IŞINLARININ NİTELİĞİ VE MİKTARI
X IŞINLARININ NİTELİĞİ VE MİKTARI X IŞINI MİKTARINI ETKİLEYENLER X-ışınlarının miktarı Röntgen (R) ya da miliröntgen (mr) birimleri ile ölçülmektedir. Bu birimlerle ifade edilen değerler ışın yoğunluğu
DetaylıRADYOLOJİ DE DOZ AZALTIM YÖNTEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL FİZİK AD.
RADYOLOJİ DE DOZ AZALTIM YÖNTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL FİZİK AD. 1895 X ışınlarının keşfi 1896 ilk radyasyon yaralanmaları ile ilgili raporlar Diagnostik Görüntülemede
DetaylıBölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU
Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU İÇİNDEKİLER X-ışınlarının elde edilmesi X-ışınlarının Soğrulma Mekanizması X-ışınlarının özellikleri X-ışını cihazlarının parametreleri
DetaylıLineer Hızlandırıcı Tabanlı SRS/SRBT Uygulamalarında QA. Dr. Bahar Dirican GATA Radyasyon Onkolojisi AD
Lineer Hızlandırıcı Tabanlı SRS/SRBT Uygulamalarında QA Dr. Bahar Dirican GATA Radyasyon Onkolojisi AD Stereotaktik Radyocerrahi ve Stereotaktik Beden Radyoterapisi Kursu 20 Haziran 2014 -İstanbul Görüntü
DetaylıBölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU
Bölüm 5 Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU İÇİNDEKİLER X-ışınları Görüntüleme Teknikleri Bilgisayarlı Tomografi (BT) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Nükleer
DetaylıHibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR)
15. Medikal Fizik Kongresi, 16-19 Mayıs 2015, Trabzon Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR) Radyoloji görüşü Dr. Gülgün ENGİN İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Sunu planı 30 dak süre
DetaylıRÖNTGEN FİZİĞİ X-Işınları Absorbsiyon ve saçılma. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak
RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işınları Absorbsiyon ve saçılma Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak ABSORBSİYON VE SAÇILMA X-ışınları maddeyi (hastayı) geçerken enerjileri absorbsiyon (soğurulma) ve saçılma
DetaylıDİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ
DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ GİRİŞ Radyoterapinin temel prensibi : Normal dokuların ışın dozunu azaltarak tümöre istenilen dozu verebilmektir. Son yıllarda radyoterapi alanında
DetaylıCumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi A.D., Sivas 2
Yıldıray Özgüven 1, Birsen Yücel 1, Betül Özyürek 1, Gülderen Karakuş 2, Yücel Özgüven 3 1 Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi A.D., Sivas 2 Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
DetaylıMorita Veraviewepocs 3D F40 P
Morita Veraviewepocs 3D F40 P Dijital Panoramik Röntgen 3 Boyutlu Hacimsel Dijital Tomografi Veraviewepocs 3D F40 P İkisi Tek Bir Cihazda Veraviewepocs 3D F40 P İkisi Tek Bir Cihazda Dijital Panoramik
DetaylıAkreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : İbrahimağa Mah. Zaviye Sok. No:8/3 Koşuyolu 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 545 88 18 Faks : 0 216 545 88
DetaylıMorita Panoramik / Sefalometrik Röntgen
Morita Panoramik / Sefalometrik Röntgen Veraviewepocs 2D Model CP Dijital Panoramik + Dijital Sefalometrik Röntgen Cihazı VERAVIEWEPOS 2D MODEL CP CİHAZIN KONSEPTİ Hız 7,4 Saniye Yüksek Çözünürlük 16 bit
DetaylıGörüntü İşleme. K.Sinan YILDIRIM Cenk İNCE Tahir Emre KALAYCI. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2003
Görüntü İşleme K.Sinan YILDIRIM Cenk İNCE Tahir Emre KALAYCI Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2003 İçerik Görüntü İşleme Nedir? Görüntü Tanımlamaları Görüntü Operasyonları Görüntü İşleme
DetaylıDİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ. Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle
DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle Meme kanseri saptamada yeni sınır Dijital Mamografi günümüzde meme kanserinin saptanmasında en gelişmiş teknolojidir. Bunun yanı sıra,
DetaylıAkciğer SBRT Planlama Ve Plan Değerlendirme. Fiz.Müh.Yağız Yedekçi Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi A.D
Akciğer SBRT Planlama Ve Plan Değerlendirme Fiz.Müh.Yağız Yedekçi Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi A.D Erken Evre KHDAK da SBRT SBRT SBRT öncesi SBRT sonrası 6. ay AKCİĞER SBRT Küçük Alan Dozimetresi
DetaylıDüzen Sağlık Grubu Polikliniği Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi
Düzen Sağlık Grubu Polikliniği Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Polikliniğimiz DÜZEN SAĞLIK GRUBU kuruluşudur. Bilgisayarlı Tomografi (BT), iç organların, kemiklerin, yumuşak doku ve damarların ayrıntılı
DetaylıMorita 3D Accuitomo. 3D Accuitomo Dünyanın ilk DVT cihazı
Morita 3D Accuitomo 3D Accuitomo Dünyanın ilk DVT cihazı 3D ACCUITOMO 170 Dijital Volumetrik Tomografi CİHAZIN KONSEPTİ: Yüksek Çözünürlük 14 Bit Gri Skalası, 80 Mikronküp Kadar Küçük Voxel Ölçüsü ve 4
DetaylıFarklı Radyolojik İnceleme Koşulları için Geniş Alan Dedektörü Kullanılarak DQE ve edqe Kıyaslaması
Nükleer Bilimler Enstitüsü Medikal Fizik Ana Bilim Dalı Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Farklı Radyolojik İnceleme Koşulları için Geniş Alan Dedektörü Kullanılarak DQE ve edqe Kıyaslaması
DetaylıMEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN
MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN in yeni markası olan Dijital Flat Panel Dedektörlü GALAXY serisi DR sistemleri ;Yenilikçi ve yüksek tenoloji kullanarak, çözünürlüğü artırır, mükemmel görüntü kalitesi elde
DetaylıAkreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Ambrosia Teknomed Plaza Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:18/64 Balgat 06520 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0
DetaylıRÖNTGEN FİZİĞİ Dijital röntgen. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak
RÖNTGEN FİZİĞİ Dijital röntgen Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Dijital röntgen Dijital görüntü ve temel fizik prensipler Dijital görüntünün görülmesi Dijital gösterim kalite kontrolü Dijital
DetaylıGörüntü İşleme. Dijital Görüntü Tanımları. Dijital görüntü ise sayısal değerlerden oluşur.
Görüntü İşleme Görüntü işleme, dijital bir resim haline getirilmiş olan gerçek yaşamdaki görüntülerin bir girdi resim olarak işlenerek, o resmin özelliklerinin ve görüntüsünün değiştirilmesidir. Resimler
DetaylıMorita Veraviewepocs 3D R100 P
Morita Veraviewepocs 3D R100 P Dijital Panoramik Röntgen 3 Boyutlu Hacimsel Dijital Tomografi Veraviewepocs 3D R100 P İkisi Tek Bir Cihazda Veraviewepocs 3D R100 CP İkisi Tek Bir Cihazda Dijital Panoramik
DetaylıMEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik
DetaylıMOD419 Görüntü İşleme
MOD419 Görüntü İşleme Ders Kitabı: Digital Image Processing by Gonzalez and Woods Puanlama: %30 Lab. %20 Vize %10 Quizes %40 Final %60 devam mecburiyeti Görüntü İşleme ye Giriş Görüntü İşleme Nedir? Özellikle
DetaylıGÖRÜNTÜ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER (RADYOGRAFİK KALİTE)
GÖRÜNTÜ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER (RADYOGRAFİK KALİTE) Dental yapıların radyograflarında, uygun ölçülerde densite, kontrast, detay keskinliği ile minimum büyüme (magnifikasyon) ve distorsiyonlu filmler
Detaylı5 İki Boyutlu Algılayıcılar
65 5 İki Boyutlu Algılayıcılar 5.1 CCD Satır Kameralar Ölçülecek büyüklük, örneğin bir telin çapı, objeye uygun bir projeksiyon ile CCD satırının ışığa duyarlı elemanı üzerine düşürülerek ölçüm yapılır.
DetaylıİYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI
İYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI Dr. Doğan YAŞAR TAEK,ÇNAEM Radyasyon Metrolojisi Birimi dogan.yasar@taek.gov.tr İçerik 2 Tedavi amaçlı dozimetreler Korunma amaçlı dozimetreler - doz hızı ölçerler
DetaylıIMRT Hastalarının n Kalite Kontrolü: : 2D-Array Deneyimi
IMRT Hastalarının n Kalite Kontrolü: : 2D-Array Deneyimi Med.Fiz.Dr. Ayhan KILIÇ Seslendiren: Nadir KüçüK üçük IMRT de hasta bazlı kalite kontrolü: : Niçin in ve Nasıl? 2D-Array Deneyimi Giriş Gelişen
DetaylıRadyoloji Perspektifi
YENİ TEKNOLOJİLERİN GELİŞMESİ HASTA DOZLARINI ARTTIRIYOR MU? Radyoloji Perspektifi Şölen ÇUBUKÇU 22.11.2013 ANTALYA Giriş Radyasyon kaynakları [1] http://www.ncrponline.org 2 Giriş İnceleme yüzdeleri Etkin
DetaylıResim1: BT de kesitsel görüntü oluşturabilmek için, tüpten çıkan X ışınları, kolime edilerek yelpaze şeklinde bir demet haline getirilir.
GİRİŞ: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Dr. Ragıp Özkan Tomografi vücuttan kesit şeklinde görüntü alma işlemini tanımlar. Kelime anlamı olarak TOMOS (kesit) ve GRAPHY (şekil, resim, görüntü)
DetaylıAkreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : İbrahimağa Mah. Zaviye Sok. No:8/3 Koşuyolu 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 545 88 18 Faks : 0 216 545 88
DetaylıMİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI
MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI III-Hafta KOÜ METALURJİ & MALZEME MÜHENDİSLİĞİ Fotografik Emulsiyon & Renk Duyarlılığı Şekil 1.9. Göz eğrisi ile değişik film malzemelerinin karşılaştırılması. Fotografik
DetaylıYÖNTEM. Hesaplama (Radyografi) YÖNTEMLER RADYOLOJİDE DOZ HESAPLAMALARI (UYGULAMA) 11/11/2013. Tolga İNAL(M.Sc.) Uzman Medikal Fizikçi
RADYOLOJİDE DOZ HESAPLAMALARI (UYGULAMA) YÖNTEM YÖNTEMLER RADYOGRAFİ MAMOGRA Fİ FLORO BT KATSAYI Tolga İNAL(M.Sc.) Uzman Medikal Fizikçi MATEMATİK MC SİMULASYON X FANTOM 34. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-10
DetaylıKasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom
KASET Röntgen filmi kasetleri; radyografi işlemi sırasında filmin ışık almasını önleyen ve ranforsatör-film temasını sağlayan metal kutulardır. Özel kilitli kapakları vardır. Kasetin röntgen tüpüne bakan
DetaylıVarian Clinac IX lineer hızlandırıcı cihazında cone-beam bilgisayarlı tomografi fonksiyonlarının incelenmesi
Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(4):143-149 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Varian Clinac IX lineer hızlandırıcı cihazında cone-beam bilgisayarlı tomografi fonksiyonlarının incelenmesi Verification
DetaylıMEHMET SONER ERUL KERİ ANKARA DR.ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM M ve
MEHMET SONER ERUL RADYOTERAPİ TEKNİKER KERİ ANKARA DR.ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM M ve ARAŞTIRMA TIRMA HASTANESİ Cyberknife robotik radyocerrahi sistem Görüntü eşliğinde inde radyoterapi (IGRT)
Detaylı18/11/2015. PA (posteroanterior) AKCİĞER. Önerilen pozisyonlar. Toraks grafileri Çekim teknikleri ve Radyografik Anatomi
Toraks grafileri Çekim teknikleri ve Radyografik Anatomi Prof.Dr. Murat Kocaoğlu Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Önerilen pozisyonlar Temel: Postero-anterior (PA) erekt (ayakta)
DetaylıANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTALAR İÇİN FARKLI SİSTEMLERDE UYGUN KLİNİK PROTOKOLLERİN SAPTANMASI İsmail FINDIKLI SAĞLIK
DetaylıDers İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI. Dr. Ömer ERDEM
Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI Dersin adı: İleri Görüntüleme Teknikleri Dersin veriliş şekli: Anlatım, Gösteri, Uygulama Dersin genel
DetaylıXX--ış ı ınlar ı ı Tı T bbi Görüntülemenin Başlangıcı W.Konrad Roentgen
GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI & RADYOTERAPİDE KULLANIMI Yavuz Anacak Ege Üniversitesi Fool with a tool is still a fool Lars Leksell Radyoterapi ve Görüntüleme Radyasyon onkolojisi tüm tıp disiplinleri içerisinde
DetaylıOPERE PROSTAT KANSERLİ HASTALARIN RİSK ALTINDAKİ ORGAN DOZLARININ PLANLAMA VE CONE BEAM BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ DOZ HESAPLAMALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI
OPERE PROSTAT KANSERLİ HASTALARIN RİSK ALTINDAKİ ORGAN DOZLARININ PLANLAMA VE CONE BEAM BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ DOZ HESAPLAMALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI Murat köylü, deniz yalman, nazli BİLİCİ, ÖZGE DURAN,
DetaylıTOMOTERAPİ CİHAZI İLE PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ
TOMOTERAPİ CİHAZI İLE PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ AYŞE E EVCİL DR.ABDURRAHMAN YURTASLAN ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ İĞİ Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) ile; Hedef volümde yüksek
DetaylıRÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak
RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI TÜPÜ X-IŞINI TÜPÜ PARÇALARI 1. Metal korunak (hausing, haube) 2. Havası alınmış cam veya metal tüp 3. Katot 4. Anot
DetaylıProf.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İncelenen anatomik yapının kabul edilebilir dansite sınırlarında, istenilen keskinlikte görüntülenebilmesidir Kaliteyi
DetaylıX-era Smart - Hizmetinizde!
Yeni Jenerasyon Premium Yüksek Çözünürlüklü Diagnostik Röntgen Sistemi X-era Smart - Hizmetinizde! 3 Yenilik Doğru teşhis için süper yüksek çözünürlükte klinik görüntü kalitesi Direkt CMOS sensör ve benzersiz
DetaylıAAPM NĠN TG-51 KLĠNĠK REFERANS DOZĠMETRĠ PROTOKOLÜ VE UYGULAMALARI
Çukurova Üniversitesi AAPM NĠN TG-51 KLĠNĠK REFERANS DOZĠMETRĠ PROTOKOLÜ VE UYGULAMALARI Mehmet YÜKSEL, Zehra YEĞĠNGĠL Lüminesans Dozimetri Kongresi IV Gaziantep Üniversitesi, 20-22 Eylül 2010 1 İÇERİK
DetaylıX-Işınları. Numan Akdoğan. 10. Ders: X-ışınlarıyla görüntüleme (X-ray imaging)
X-Işınları 10. Ders: X-ışınlarıyla görüntüleme (X-ray imaging) Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi (NASAM) X-ışınlarıyla
DetaylıBölüm 4 Yoğunluk Dönüşümleri ve Histogram İşleme
BLM429 Görüntü İşlemeye Giriş Bölüm 4 Yoğunluk Dönüşümleri ve Histogram İşleme Dr. Öğr. Üyesi Caner ÖZCAN It makes all the difference whether one sees darkness through the light or brightness through the
DetaylıRADYASYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ DERS. Prof. Dr. Haluk YÜCEL RADYASYON DEDEKSİYON VERİMİ, ÖLÜ ZAMAN, PULS YIĞILMASI ÖZELLİKLERİ
RADYASYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Haluk YÜCEL 101516 DERS RADYASYON DEDEKSİYON VERİMİ, ÖLÜ ZAMAN, PULS YIĞILMASI ÖZELLİKLERİ DEDEKTÖRLERİN TEMEL PERFORMANS ÖZELLİKLERİ -Enerji Ayırım Gücü -Uzaysal Ayırma
DetaylıBETATOM EMAR GÖRÜNTÜLEME VE TANI MERKEZİ DENTO MAKSİLLO FASİYAL RADYOLOJİ BİRİM
GÖRÜNTÜLEME VE TANI MERKEZİ DENTO MAKSİLLO FASİYAL RADYOLOJİ BİRİM Betatom da Morita Veraviewepocs 3D Model CP80 kullanılmaktadır Dijital panoramik röntgen Dijital sefalometrik röntgen 3 Boyutlu hacimsel
DetaylıDr. Fiz. Nezahat OLACAK
Slide 1 VOLUMETRİK AYARLI ARK TERAPİ (VMAT) Dr. Fiz. Nezahat OLACAK E.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A.D. Slide 2 VMAT Tedavi Cihazının Teknik Özelliklerinin Tedavi Planına Etkisi Maksimum lif hızı
DetaylıBilgisayar ne elde eder (görüntüden)? Dijital Görüntü İşleme Fevzi Karslı, KTÜ. 08 Ekim 2013 Salı 51
Bilgisayar ne elde eder (görüntüden)? 08 Ekim 2013 Salı 51 Zorluk 1: bakış açısı 2012, Selim Aksoy 08 Ekim 2013 Salı 52 Zorluk 2: aydınlatma 08 Ekim 2013 Salı 53 Zorluk 3: oklüzyon (ölü bölge oluşumu)
Detaylıhizmetinizde! X-era Smart
X-era Smart hizmetinizde! Tüm dental profesyoneller için yeni jenerasyon 3 boyutlu görüntüleme X-era Smart 3D ile "Güven"i hissedin. 3D Yer verimliliği Bu 5 özellik ideal görüntüleme sistemi için temel
Detaylıİnnovative Technology For Humans
İnnovative Technology For Humans Lineer Tarama İle Gerçek Boyutta 1 Metreye Kadar Tek Parça Hızlı Dijital Çekim Tüm Vücut için Dijital radyografi sistemi Yüksek Görüntü Kalitesi ve Düşük radyasyon - Mükemmel
Detaylı(1) MESİ MEDİKAL A.Ş.- Akdeniz Üniversitesi Doktora Programı (2) ANTAKYA ÖZEL DEFNE HASTANESİ - Çukurova Üniversitesi Doktora Programı
N. İlker ÇATAN 1, Abdulmecit CANBOLAT 2, (1) MESİ MEDİKAL A.Ş.- Akdeniz Üniversitesi Doktora Programı (2) ANTAKYA ÖZEL DEFNE HASTANESİ - Çukurova Üniversitesi Doktora Programı IMRT-SRS-SBRT TEDAVİ BOYUNCA
DetaylıRadyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir
MÖ 460-377 980-1037 MÖ 460-377 980-1037 Radyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir RADYASYON NEDİR X ışınını 1895 te Wilhelm Conrad Roentgen
DetaylıRADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR
NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK
DetaylıCsI ve GOS Sintilatörlü İnce Panel Dijital Radyografi Sistemlerinin Kontrast-Ayrıntı
CsI ve GOS Sintilatörlü İnce Panel Dijital Radyografi Sistemlerinin Kontrast-Ayrıntı Başarımlarının İncelenmesi Mehmet E. Aksoy a, Mustafa E. Kamaşak b, Erkan Akkur c, Ayhan Üçgül d, Muzaffer Başak d,
DetaylıRÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak
RÖNTGEN FİZİĞİ 6 X-Işınlarının madde ile etkileşimi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI MADDE ETKİLEŞİMİ Elektromanyetik enerjiler kendi dalga boylarına yakın maddelerle etkileşime
DetaylıIMRT (YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ)
IMRT (YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ) Dr. Kadir Yaray Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi KAYSERİ CT Simülasyon 3D Tedavi Planlama Konformal Radyoterapi Uygulamaları CT nin keşfi; 1993
DetaylıRÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak
RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI OLUŞUMU Hızlandırılmış elektronların anotla etkileşimi ATOMUN YAPISI VE PARÇACIKLARI Bir elementi temsil eden en küçük
DetaylıTEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME BMM. Bilal BECEREN Ağustos 2015 RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME Röntgen; X-ışınının
DetaylıRadyolojik Teknikler - I Radyografi DR - CR
F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2014 Radyolojik Teknikler - I Radyografi DR - CR Selami SERHATLIOĞLU X-IŞINI CİHAZININ TEMEL KISIMLARI 1. X-ışını tüpü 2. Kontrol konsolü 3. Yüksek voltaj jeneratörü
DetaylıSabit gridler X-ışını ekspojuru sırasında hareket etmediklerinden film üzerinde çok ince de olsa çizgilenmelere yol açarlar. Bu olumsuzluğun önüne
HAREKETLİ GRİDLER Sabit gridler X-ışını ekspojuru sırasında hareket etmediklerinden film üzerinde çok ince de olsa çizgilenmelere yol açarlar. Bu olumsuzluğun önüne geçilmesi için hareketli gridler geliştirilmiştir.
DetaylıGÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI ÖZET ABSTRACT
GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI Hüseyin GÜNEŞ 1, Alper BURMABIYIK 2, Semih KELEŞ 3, Davut AKDAŞ 4 1 hgunes@balikesir.edu.tr Balıkesir
DetaylıMeme Kanseri Planlama Tecrübesi ( 3D konformal planlama + field-in-field ) Bülent Yapıcı Acıbadem Maslak Hastanesi
Meme Kanseri Planlama Tecrübesi ( 3D konformal planlama + field-in-field ) Bülent Yapıcı Acıbadem Maslak Hastanesi CT çekimi Baş karşı tarafta Açı, gövde yere paralel olacak şekilde ( genelde CT ye sığacak
DetaylıANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ X-IŞINI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİSİ (Computed Tomography-CT) TEK VE ÇOK-KESİTLİ SİSTEMLERDE KALİTE KONTROL TESTLERİNİN STANDARTİZASYONU Tolga
DetaylıRÖNTGEN FİZİĞİ Işın sınırlayıcı cihazlar ve gridler. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak
RÖNTGEN FİZİĞİ Işın sınırlayıcı cihazlar ve gridler Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak SAÇILAN RADYASYONUN KONTROLÜ Saçılan radyasyon, sapma nedeniyle hasta hakkında yararlı bilgi taşımaz,
DetaylıİÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ RADYOTERAPİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç Bu prosedürün amacı; Radyoterapi endikasyonu konmuş ve simülasyon randevusu verilmiş olan hastalar tedaviye girene kadar yapılacak işlemlerinin doğru ve eksiksiz yapılması için
DetaylıKHDAK IMRT sinde Tedavi Planlama Sistemlerinin Monte Carlo Yöntemi ile Karşılaştırılması
KHDAK IMRT sinde Tedavi Planlama Sistemlerinin Monte Carlo Yöntemi ile Karşılaştırılması Türkay TOKLU 1, Bahar DİRİCAN 2, Necdet ASLAN 1 1 Yeditepe Üniversitesi, Fizik Bölümü 2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi,
DetaylıT.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ BĠLGĠSAYARLI TOMOGRAFĠ CĠHAZLARI 725TTT082
T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ BĠLGĠSAYARLI TOMOGRAFĠ CĠHAZLARI 725TTT082 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri
DetaylıBAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE CYBERKNIFE UYGULAMALARI. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Kemal ERDOĞAN Radyoterapi Teknikeri
BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE CYBERKNIFE UYGULAMALARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Kemal ERDOĞAN Radyoterapi Teknikeri CYBERKNIFE Robotik radyocerrahi sistem Cerrahiye alternatif
DetaylıElektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN
Elektron ışını ile şekil verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını Elektron ışını, bir ışın kaynağından yaklaşık aynı hızla aynı doğrultuda hareket eden elektronların akımıdır. Yüksek vakum içinde katod
DetaylıDental Line. Dental Panoramik ve 3D CBCT Sistemi. radiology ahead
Dental Line Dental Panoramik ve 3D CBCT Sistemi radiology ahead Diş görüntülemede yenilik Cone Beam teknolojisi ile donatılmış 3 ü-1 arada sistem Sefalometri kolu eklenebilir sistem Maksimum rahatlık ve
DetaylıX IŞINLARININ ELDE EDİLİŞİ
X IŞINLARININ ELDE EDİLİŞİ Radyografide ve radyoterapide kullanılan X- ışınları, havası boşaltılmış bir tüp içinde, yüksek gerilim altında, ısıtılan katottan çıkan elektron demetinin hızlandırılarak anota
Detaylı