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IMED2: Principe physiques de la radiologie numerique

Lien de la note Hackmd

Rappels

  • kVp
  • mA
  • Temps d’exposition

Adaptation du faisceau:

  • Filtration uniforme (Cu)
  • Lames de collimation

Interactions avec la matiere:

  • Diffusion elastique
  • Diffusion inelastique
  • Effet photoelectrique

Les chaines images selon les modalites

Quelques exemples

Qu’est-ce qu’une “bonne” image ?

Tout depend de la tache

On a 3 choses tres importantes:

  • bruit
  • nettete
    • Resolution spatiale
  • contraste
    • Contraste-to-noise ratio

Bonne image a rayons X ?

Ca depend encore de la tache

Si on a un halo autout d’un implant, on a un peu de jeu autour Il faut certainement rajouter quelque chose pour reparer ca Ca peut etre tres dangereux (patient fragile, agee, etc.)

Zoom sur la chaine de traitement numerique

L’image qu’on voit est loin d’etre l’image qu’on mesure

Sur la premiere image on a une ligne au centre

Qualite Image et tache clinique

  • Qui est mon patient ?
    • Un gamin
    • Un adulte
    • Une personne agee
  • Pour quel acte vient-il ?
    • Un suivi de scoliose / un bilan general de posture
    • Un depistage de cancer du sein
    • Une ablation de tumeur hepatique
  • Un principe historique: ALARA (As Low As Reasonnably Achievable)
  • Un acronyme qui a tendance a etre remplace par ALADA (As Low As Diagnostically Achievable)

Du coup il y a des guidelines:

Controle automatique de l’exposition

AEC: la technologie de tous les appareils modernes d’imagerie RX

Radiographie conventionnelle

Une technique aussi vieille que les rayons X

On faisait du stitching, mais on avait des problemes de deformation geometriques

EOS/EOSedge et l’imagerie orthopedique

Video de presentation

Pathologies en orthopedie

  • Diagnostic, correction & suivi de scolioses
    • Chirurgie: tiges et vis
  • Implants (hanches, genou)
  • Osteoporose
  • Polyarthrite
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