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Coordonnées d'un scanographe

L’axe x représente l’axe horizontal, perpendiculaire à l’axe de rotation du scanographe. L’axe y constitue l'axe vertical du scanographe, perpendiculaire à l’axe de rotation du scanographe. Les axes x et définissent le plan de coupe tomographique. L’axe z est l’axe de rotation du scanographe.

AutomA et SmartmA

Les données de projection du mode radio sont utilisées pour mesurer le patient et permettent d'adapter la dose à la morphologie. En résulte une diminution de dose et conservation de la qualité image.

Noise index AutomA et SmartmA

L'index de bruit est l'outil qui permet de régler le bruit dans l'image dû aux rayons X.
L'index de bruit est approximativement égal à la déviation standard (écart type) près de l'isocentre dans un fantôme uniforme et reconstruit avec l'algorythme Standard.

Indice de dose scanographique pondéré (IDSP ou CTDIw)

L’IDS100 pondéré, IDSP dans la suite, prend en compte la variation de dose dans la coupe. Il est égal à:


où IDS100 (centre) est la valeur mesurée au centre du fantôme de dosimétrie, et IDS100 (périphérie) est la valeur moyenne mesurée à la périphérique du fantôme de dosimétrie. L’unité utilisée est le mGy.

Indice de dose scanographique volumique (IDSV ou CTDIV)

Pour les acquisitions en mode hélicoïdal, un IDS représentatif de la dose moyenne délivrée dans le volume exploré, appelé indice de dose scanographique volumique, IDSV dans la suite, est introduit. Il est égal à:

où (delta d) est la distance parcourue par le plateau de la table pour une rotation de tube de 360°, N le nombre de coupes obtenues pour une rotation du tube de 360°
et T l’épaisseur nominale des coupes. Soit:

où pitch est le pas de l’hélice. L’IDSV est exprimé en mGy.

Produit dose longueur (PDL ou DLP)

PDL = longueur d'exposition x IDSV

où longueur d'exposition est égale au temps de rotation du tube (seconde) que multiplie la vitesse d'avancée de la table (cm/s).

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L'avenir de la scanographie multiples canaux: plus de détecteurs, plus fins, plus de couverture en axe Z.

Les contraintes physiques :

  • phénomène de Cône Beam encore plus important
  • rapport Signal/Bruit encore plus défavorable

La solution la plus simple :

  • accroître les mAs pour conserver le rapport Signal/Bruit
  • accroître les mesures et travailler à pitch plus serré

Les résultats :

  • gain en résolution spatiale (10%), gain en résolution en contraste (20%)
  • mais au prix d'une IDSP (mGy) beaucoup plus forte !!!

Aujourd'hui :

+++ de résolution spatiale = --- de résolution en contraste

+++ de résolution en contraste = --- de résolution spatiale

Le challenge pour un futur proche = à FOV, Filtre et mAs identiques:
+++ de résolution spatiale et +++ de résolution en contraste
le tout à IDSP (mGy) encore plus faible
.

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