Ποιότητα Ακτινοδιαγνωστικής Εικόνας

Σχετικά έγγραφα
Ποιότητα Ακτινοδιαγνωστικής Εικόνας

Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής

(Computed Tomography, CT)

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

Υπολογιστική Τομογραφία Ακτίνων-Χ (X-ray Computed Tomography, CT)

Digital Image Processing

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Αν. Καθ. Ιατρικής Φυσικής

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6

Σημαντικές χρονολογίες στην εξέλιξη της Υπολογιστικής Τομογραφίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Ιατρική Φυσική. Π. Παπαγιάννης Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο

Σημαντικές χρονολογίες στην εξέλιξη της Υπολογιστικής Τομογραφίας

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Καθ. Ιατρικής Φυσικής

Εισαγωγή στην Ακτινολογία

Ιατρική Φυσική. Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο

Τσιότσιος Χρήστος 1, Kutsniashvili Sopiko 1, Μότσκα Στυλιανή 1, Συργιαμιώτης Βασίλης 1

Υπολογιστική Τομογραφία ακτίνων Χ

HY Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης.

Τεχνολογία επεµβατικής Ακτινολογίας στην Καρδιολογία

Σημαντικές χρονολογίες στην εξέλιξη της Υπολογιστικής Τομογραφίας

Κανονικη Εξεταστικη

Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολίας-χ και ύλης. Ακτινολογία Ι - 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία

Ποιοτικά χαρακτηριστικά ακτινολογικής εικόνας

1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ IONTIZOYΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (ΑΚΤΙΝΕΣ Χ γ) Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Παν/μιο Αθηνών

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων

Γεωμετρικοί παράγοντες

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [ m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev.

University of Cyprus. Σχεδιασμός Οπτικών Συστημάτων (Απεικόνιση) ό

Συμπίεση Δεδομένων

Η απορρόφηση των φωτονίων από την ύλη βασίζεται σε τρεις µηχανισµούς:

1/21/2013. November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: PHYS215 Π. Παπαγιάννης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας. Εισηγητής Αναστάσιος Κεσίδης

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 2 η : Δισδιάστατα Σήματα & Συστήματα Μέρος 2

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας. Εισηγητής Αναστάσιος Κεσίδης

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

DIP_04 Σημειακή επεξεργασία. ΤΕΙ Κρήτης

Παρουσίαση Νο. 4 Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ειδίκευσης

Παραγωγή ακτίνων Χ. V e = h ν = h c/λ λ min = h c/v e λ min (Å) 12400/V

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

HY Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

Σημαντικές χρονολογίες στην εξέλιξη της Υπολογιστικής Τομογραφίας

Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Digital Image Processing

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.

A L A R A. Μαρία Λύρα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αρχές ποζιτρονικής τομογραφίας. Κ. ελήμπασης

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ορθές πρακτικές έκθεσης ασθενών σε ιοντίζουσα ακτινοβολία για διαγνωστικούς σκοπούς Ιωάννης Τσαλαφούτας, Ακτινοφυσικός, PhD

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10

Σεμινάριο. Τεχνολογία Ακτινολογίας

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΟΥ PLANCK

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση: Αρχές ποζιτρονικής τοµογραφίας. K. ελήµπασης

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Μέθοδος Ελαχίστων Διαδρομών για τον αυτόματο καθορισμό του ορίου μαζών στη μαστογραφική απεικόνιση

Μια εισαγωγή στις Ακτίνες Χ. Πηγές ακτίνων Χ Φάσματα ακτίνων Χ O νόμος του Moseley Εξασθένηση ακτινοβολίας ακτίνων Χ

Άσκηση 1: Λύση: Για το άθροισμα ισχύει: κι επειδή οι μέσες τιμές των Χ και Υ είναι 0: Έτσι η διασπορά της Ζ=Χ+Υ είναι:

P = E /c. p γ = E /c. (p) 2 = (p γ ) 2 + (p ) 2-2 p γ p cosθ E γ. (pc) (E γ ) (E ) 2E γ E cosθ E m c Eγ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας. Εισηγητής Αναστάσιος Κεσίδης

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Κ. Νικήτα, Ph.D., M.D. Αναπλ. Καθηγήτρια. BioSim. Εργ. Βιοϊατρικών Προσοµοιώσεων & Απεικονιστικής Τεχνολογίας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

21 a 22 a 2n. a m1 a m2 a mn

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Ακτινογραφία θώρακος. Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Διάταξη Θεματικής Ενότητας. AHI522 : Επεξεργασία και Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας. Παρουσίαση Νο. 3. Δισδιάστατα σήματα και συστήματα #2

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 8. Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 8. Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων Η Κανονική Κατανομή

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

Παρουσίαση Νο. 5 Βελτίωση εικόνας

ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΨΗΦ. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Posted by ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ - 02 May :37

Ε ι σ α γ ω γ ή στo Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής

Transcript:

Ποιότητα Ακτινοδιαγνωστικής Εικόνας Ε. Κωσταρίδου Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών Ενημέρωση Νοέμβριος 2017

Ψηφιακή εικόνα Το μέγεθος εικονοστοιχείου καθορίζεται από το μέγεθος του ανιχνευτικού στοιχείου Εικονοστοιχείο Ανιχνευτής Γραμµικής διάταξης Eικόνα: Δισ-διάστατος πίνακας τιμών f(x,y) Ανιχνευτής διάταξης µήτρας Adapted from R C Gonzales & R E Woods, 2002 Prentice Halll Inc. 2

Ποιότητα εικόνας: γενικά χαρακτηριστικά Αντίθεση Ασάφεια Χωρική διακριτική ικανότητα Θόρυβος Ανιχνευσιμότητα μεθόδου απεικόνισης Διαγνωστική ακρίβεια μεθόδου απεικόνισης 3

Αντίθεση Αντίθεση θέµατος Αντίθεση ανιχνευτή εικόνας Αντίθεση εικόνας 4

Αντίθεση θέµατος στην απεικόνιση ακτίνων-x Σκεδαζόµενη Ακτινοβολία Ενισχυτική πινακίδα-φιλµ ή ανιχνευτής X Οστό Μαλακός ιστός «Αόρατη» Εικόνα ιαµόρφωση πεδίου Αέρας Αντιδιαχυτικό ιάφραγµα Ενταση έσµης 5

Αντίθεση θέµατος στην απεικόνιση ακτίνων- X ιαφοροποίηση της έντασης της οµοιόµορφης δέσµης ακτίνων Χ κατά την αλληλεπίδραση της µε το προς εξέταση αντικείµενο (εξασθένηση) Διαφορές σύστασης των υλικών: ιαφορές ατοµικών αριθµών (Z), πυκνότητας και πάχους (διαφορετικοί ιστοί, σκιαγραφικές ουσίες) Ποιότητα φάσµατος της δέσμης ακτίνων X (kev, filtration): -Διαφοροποίηση της πιθανότητας του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου: ποιότητα φάσµατος της δέσμης ακτίνων X (kev, filtration). Η πιθανότητα του φωτοηλεκτρικού αυξάνει για χαµηλότερες ενέργειες φωτονίων X -Διαφοροποίηση της πιθανότητας σκέδασης Compton. Η πιθανότητα αυτή αυξάνει για υψηλότερες ενέργειες φωτονίων X 6

Αντίθεση ανιχνευτή εικόνας (φιλµ, ψηφιακοί ανιχνευτές) Το φιλµ µετατρέπει την αντίθεση θέµατος σε τιµές αµαύρωσης ( O.D values). Οι διαφοροποιήσεις OD εξαρτώνται από την κλίση του φιλµ: γ. Συµβιβασµός (Trade-off) αντίθεσης και εύρους χρήσιµων εκθέσεων. Οι ψηφιακοί ανιχνευτές µετατρέπουν την αντίθεση θέµατος σε τόνους του γκρι (grey levels, gl). Οι διαφοροποιήσεις g.l. εξαρτώνται από το βάθος εικονοστοιχείου του ανιχνευτή ( τυπικές τιμές: 2 8, 2 12 διαθέσιµα gl). 7

Αντίθεση Εικόνας Η αντίθεση εικόνας είναι το αποτέλεσµα του συνδυασµού της αντίθεσης θέµατος και της αντίθεσης ανιχνευτή εικόνας. Η πηγή της αντίθεσης εικόνας είναι η αντίθεση θέµατος. Μειωµένη αντίθεση εικόνας Αυξηµένη αντίθεση εικόνας 8

Τόνοι του γκρι-αντίθεση Εικόνας (L) = 2 n επίπεδα κβάντισης [2 0, 2 n -1] (π.χ. Για n=8, 256 [0,, 255]) 9

Τόνοι του γκρι Αντίθεση Εικόνας Adapted from ref. 1 10

είκτες Αντίθεσης Εικόνας ιαθέσιµο δυναµικό εύρος: καθορίζεται από τα επίπεδα κβάντισης των τιµών του γκρι L=2 n, όπου n το βάθος του εικονοστοιχείου. (Τυπικές τιµές: 2 8 (256), 2 12 (4096) και 2 16 (65536) g. l.) Ενεργό δυναµικό εύρος: καθορίζεται από το εκάστοτε µέγιστο και ελάχιστο τιµών του γκρι εικόνας που ποικίλει από εικόνα σε εικόνα: Arg max[ f (m, n)] Arg min[ f (m, n)] 11

είκτες Αντίθεσης Εικόνας Τοπική αντίθεση: η διαφορά του µέσου τόνου του γκρι µεταξύ περιοχής εικόνας που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο αντικείµενο (σήµα, f), και µέσου τόνου του γκρι περιοχής που αντιστοιχεί στο υπόβαθρό του (b). C = 1 N f gl(m, n) 1 (m,n) f N b (m,n) b gl(m, n) = f b f b Κανονικοποιηµένες εκφράσεις αντιθεσης C = f b 1 C = f b 2 f + b b 12

Μειωμένη αντίθεση ως αποτέλεσμα ανεπαρκών τόνων του γκρι α β γ Επαρκείς τόνοι γκρι(α). Ανεπαρκή επίπεδα του γκρι αλλιώνουν: (β) την εσωτερική δομή της μάζας και (γ) την αρχιτεκτονική του υποβάθρου 13

Ασάφεια Εικόνας-Χωρική Διακριτική Ικανότητα Συστήματος Η χωρική διακριτική ικανότητα απεικονιστικού συστήματος αφορά στο μικρότερο μέγεθος αντικειμένου που το σύστημα μπορεί να απεικονίσει ή στη μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο αντικειμένων ώστε αυτά να είναι αντιληπτά από τον παρατηρητή ως δύο διακριτά αντικείμενα. Η ασάφεια εικόνας είναι η έλλειψη ικανότητας του συστήµατος να αποτυπώνει καθαρά (µε σαφήνεια) τις ακµές της εικόνας, δηλαδή διαφοροποιήσεις αµαύρωσης γειτονικών αντικειµένων ή λεπτομέρειες της εικόνας. Η ασάφεια αποτελεί συνέπεια της αλληλεξάρτησης της χωρικής διακριτικής ικανότητας συστήματος και της µεταφοράς αντίθεσης θέματος του απεικονιστικού συστήµατος. 14

Ασάφεια: μέγεθος εικονοστοιχείου Adapted from ref. 1 15

Εκτίμηση χωρικής διακριτικής ικανότητας μέσω διαφόρων χωρικών συχνοτήτων Εύρος ζεύγους γραμμμής: 2W Χωρική διακριτική ικανότητα: 1/2W; (μετράται σε πλήθος ζευγών γραμμών(lp)/mm) Αντικείμενο ελέγχου χωρικών συχνοτήτων 16

Ασάφεια ορίου ως αποτέλεσμα μη επαρκούς χωρικής διακριτικής ικανότητας α β γ Μαστογραφική μάζα σε υπόβαθρο λιπώδους ιστού. Μέγεθος εικονοστοιχείου: (α) 300 μm, (b) 600 μm και (γ) 1200 μm. 17

Ασάφεια ακμής (Συνάρτηση Διασποράς Ακμής- Edge Spread Function, ESF) Αντίθεση ακμής Θέση (απόσταση) Διαπορά ακμής (εύρος ακμής) Εικόνα 18

Ένταση Σήματος Ασάφεια γραμμικής πηγής-δείκτης Συνάρτηση Διαποράς γραμμής-lsf Η μέτρηση αφορά συγκεκριμένη διεύθυνση (στο παράδειγμα κατά μήκος του άξονα y) Εύρος Συνάρτησης ιασποράς Γραµµικής Πηγής στο ήµισυ του µεγίστου της έντασης (Full Width at Half Maximum, FWHM) Θεωρώντας Gaussian συνάρτηση διασποράς: Θέση Adapted from ref. 5 19

Ασάφεια σημειακής πηγής: δείκτης Συνάρτηση Διασποράς Σημείου- PSF Η μέτρηση αφορά συγκεκριμένη 2 ή και 3διευθύνσεις, για την εκτίμηση της ισοτροπικότητας της χωρικής διακριτικής ικανότητας απεικονιστικών συστημάτων Δισ-διάστατη Point Spread Function, PSF a: ideal isotropic PSF b, c, d: anisotropic PSF Τρισ-διάστατη PSF Adapted from ref. 5 20

Θόρυβος Εικόνας Ακτινογραφικός θόρυβος (κβαντικός ή τυχαίος θόρυβος) Θόρυβος δοµής ή ανατομικός θόρυβος ( παρουσία ανεπιθύµητων δοµών εικόνας σε σχέση µε το κλινικό ερώτηµα). Οφείλεται στην επιπροβολή ανατομικών δομών, λόγω προβολικής γεωμετρίας. 21

Ακτινογραφικός θόρυβος Ο τυχαίος θόρυβος στην απεικόνιση ακτίνων X είναι συνέπεια της σύστασης της εικόνας από κβάντα πληροφορίας που παράγονται από φαινόμενα που έχουν στατιστικό χαρακτήρα: Εκπομπή δέσμης e- από την κάθοδο Παραγωγή φωτονίων X από την άνοδο αλληλεπίδραση φωτονίων X με την ύλη Αλληλεπίδραση φωτονίων X με τον ανιχνευτή εικόνας Η παρουσία τυχαίου θορύβου είναι ιδιαίτερα αντιληπτή κατά την απεικόνιση μακροσκοπικά ομοιογενούς περιοχής. 22

Θόρυβος-Διακύμανση τόνων του γκρι Αριστερα μακροσκοπικά ομοιγενής περιοχή εικόνας. Δεξιά οι τόνοι του γκρι που καταγράφονται κατα μήκος της οριζόντιας γραμμής παρουσιάζουν μικρές διακυμάνσεις γύρω από τη μέση τιμή Α που αντιπροσωπεύει το μέσο τόνο του γκρι. Ο θόρυβος εικόνας εκτιµάται σε περιοχές εικόνας που αναµένονται να είναι ομοιογενείς. Θεωρώντας το θόρυβο ως τυχαίο σήμα το οποίο υπερτίθεται στο πραγματικό σήμα, η μέση τιμή του είναι μηδέν, και έτσι δεν δίνει πληροφορίες για την ύπαρξη του θορύβου. Αντιθέτως, η διακύμανση αποτελεί μέτρο εκτίμησης θορύβου. 23

είκτες θορύβου εικόνας Για πλήθος Ν µετρήσεων της έντασης σε οµοιογενή περιοχή, ορίζονται οι ακόλουθοι δείκτες: N Τυπική απόκλιση 2 N Διακύμανση COV N Συντελεστής Μεταβλητότητας Υποθέτουµε ότι η µορφή της στατιστικής κατανοµής του θορύβου είναι Poisson (µ=σ 2 ). 24

Θόρυβος-Αντίθεση Εικόνας- Ανιχνευσιμότητα Δομών A B Χαµηλό, ενδιάµεσο και υψηλό επίπεδο θορύβου SNR Λόγος σήματος προς θόρυβο (ανιχνευσιμότητα) C S S AB A B Σήμα ιστών, SA, SB Αντίθεση C S S CNR SNR SNR AB A B AB A B N N σν: τυπική απόκλιση θορύβου 25

Επίπεδα Θορύβου: Υπολογιστική τομογραφία ακτίνων X α β γ δ Στη αρχική 512x512 εικόνα (α) έχει προστεθεί στατιστικός θόρυβος σε 1000 (β), 10000 (γ) και 100000 (δ) εικονοστοιχεία τα οποία έχουν επιλεγεί από γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Η τροποποίηση της αρχικής τιμής αυτών των εικονοστοιχείων διακυνάνθηκε 0,7-1,3 της αρχικής τιμής τους, πάλι με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών. Adapted from ref. 1 26

Επίδραση του πλήθους φωτονίων X στο θόρυβο εικόνας Έκθεση Χ Έκθεση 10Χ 27

Size, C Ανιχνευσιμότητα δομών: αντίθεση, θόρυβος, χωρική διακριτική ικανότητα C S S CNR SNR SNR AB A B AB A B N N σν: τυπική απόκλιση θορύβου Επιπροσθέτως, της ενδογενούς αντίθεσης μεταξύ των ιστών, SA, SB, και του θορύβου σν, το CNR εξαρτάται και από τη χωρική διακριτική ικανότητα του συστήματος απεικόνισης. A B Contrast, C 28

Ποιότητα εικονας: Χωρική διακριτική ικανότητα/ασάφεια - Θόρυβος (α) Τμήμα ψηφιακής ακτινογραφίας γόνατος υψηλής ευκρίνειας, (β ) λήψη χαμηλής σαφήνειας και (γ) λήψη αυξημένου θορύβου. Οι μεγεθυμένες περιοχές δείχνουν την την απώλεια λεπτομερειών της εικόνας είτε λόγω ασάφειας ή λόγω θορύβου. Adapted from ref. 7 29

Θόρυβος Δομής (αναλογική μαστογραφίατομοσύνθεση) [Adapted from Helvie Radiol Clin North Am. 2010] 30

Θόρυβος Δομής (ψηφιακή μαστογραφίατομοσυνθεση) [Adapted from Per Skaane et al, Radiology 2013] 31

Βιβλιογραφικές πηγές 1. H., K., Huang, PACS and Imaging Informatics, Part I: Medical Imaging principles; chapter 2: Digital Medical Image Fundamentals, p 31-58, John Wiley & Sons 2010, Hoboken, New Jersey, USA. 2. Beutel J., Kundel H.L., Van Metter R.L. (eds.), Handbook of Medical Imaging, Volume I: Physics and Psychophysics, chapter 2: Applied Linear System Theory, I. A. Cunningham, p79-156, SPIE Press 2000, Bellingham, Washington, USA. 3. Beutel J., Kundel H.L., Van Metter R.L. (eds.), Handbook of Medical Imaging, Volume I: Physics and Psychophysics, chapter 3: Image Quality Metrics for Digital Systems, J.Dobbins III, p79-156, SPIE Press 2000, Bellingham, Washington, USA. 4. W. Huda and R. M. Slone, Review of Radiologic Physics, chapter 7, Williams and Wilkins 1995, Media, PA, USA. 5. N. B. Smith and A. Webb, Introduction to Medical Imaging, Physics, Engineering and Clinical Applications: Chapter 1, Cambridge University Press,2011 6. T. A. Gallagher, A. J. Nemeth, L. Hacein-Bey. An Introduction to the Fourier transform: Relationship to MRI, AJR 2008;190: 1369-1396. 7. E. Samei. Performance of Digital radiographic Detectors: Quantification and Assessment Methods, RSNA Categorical Course in Diagnostic Radiology and Physics, 2003; pp37-47. 8. http://www.chemistry.uoc.gr/biointensive/kaj/lecture%202%20kaj.pdf 32