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EnglishRÉSUMÉ
Cet article aborde les techniques de reconstruction d'images tomographiques, de plus en plus utilisées sur des équipements de radiologie conventionnelle (le « CBCT » et la tomosynthèse). Cet article s'efforçant de donner un état de l'art des questions traitées, les techniques algébriques y sont décrites au même titre que les techniques analytiques (FBP). On trouve également quelques pages sur les techniques de tomosynthèse.
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Thierry LEMOINE : Directeur technique Thales Microwave & Imaging Subsystems, France
INTRODUCTION
La tomographie, ou imagerie 3D, date du début des années 1930, mais elle s'est d'abord peu développée car les techniques analogiques à base de films se prêtaient mal à son implémentation. Les choses ont considérablement changé avec l'apparition des CT-Scanners (Computed Tomography Scanners) dans les années 1970, basés sur l'utilisation de calculateurs. Et trois décennies durant, l'imagerie 3D par rayons X a été le monopole de ce type d'équipements. Dans les années 1990 et suite à l'apparition de détecteurs numériques de radiographie (amplificateurs de brillance couplés à une caméra CCD, puis détecteurs plats), des équipes de recherche ont initié les premiers travaux visant à adapter l'imagerie 3D aux équipements de radiologie traditionnelle, et c'est pourquoi elle est abordée ici. Vu la complexité des techniques de reconstruction tomographique, nous ne ferons que les effleurer, quitte à renvoyer le lecteur intéressé vers une bibliographie fournie mais hélas essentiellement en langue anglaise. Rappelons que par 3D, il faut entendre « imagerie volumique » (dont des coupes (slices) sont présentées sur un écran) et non pas « imagerie stéréoscopique » donnant une impression de relief. L'imagerie 3D permet néanmoins, couplée à des techniques de segmentation, de restituer des vues dans l'espace d'organes particuliers (réseau vasculaire, ossature, etc.). Ce type de traitement d'image haut niveau ne sera pas abordé.
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2. Reconstructions analytiques : filtered backprojection (FBP)
Les méthodes dominantes depuis l'apparition des CT-scanners sont dites analytiques, car elles sont basées sur une double transformation de Fourier. Elles sont simples et profitent des algorithmes FFT (Fast Fourier Transform) qui allègent considérablement les calculs, une propriété essentielle dans les années 1970-2010.
2.1 Projection ou transformée de Radon
Partons du signal en entrée du détecteur (monodimensionnel : pixels de coordonnée r) : E (r, θ) est la somme d'une valeur moyenne reflétant l'atténuation du faisceau primaire , d'une valeur moyenne décrivant les photons diffusés par le patient , et d'un bruit n (r, θ). À ce stade, nous ne nous intéresserons qu'à et nous négligerons les photons Compton et le bruit. est reliée à la dose incidente sur le patient
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - BUZUG (T.M.) - Computed tomography : from photon statistics to modern cone-beam CT. - Springer (2010).
-
(2) - KALENDAR (W.A.) - Computed tomography : fundamentals, system technology, image quality, applications. - Publicis (2011).
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(3) - HSIEH (J.) - Computed tomography : principles, design, artifacts, and recent advances. - SPIE Press (2003).
-
(4) - ZENG (Z.L.) - Medical image reconstruction : a conceptual tutorial. - Springer (2010).
-
(5) - FITZPATRICK (J.P.), SONKA (M.) - Handbook of medical imaging. - Medical Image Processing and Analysis. SPIE Press, vol. 2 (2000).
-
(6) - WERNICK (M.N.), AARSVOLD (J.N.) - Emission tomography : the fundamentals of pet and spect. - Elsevier (2004).
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