qualitÉ image s. chillon, service de radiologie du pr. schouman-claeys

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QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys Schouman-Claeys

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Page 1: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

QUALITÉ IMAGEQUALITÉ IMAGE

S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-ClaeysS. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

Page 2: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

CRITÈRES DE QUALITÉCRITÈRES DE QUALITÉ

Le rapport signal sur bruit (S/B)Le rapport signal sur bruit (S/B) Le contrasteLe contraste La résolution spatialeLa résolution spatiale La présence d’artefactsLa présence d’artefacts

Page 3: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

Le rapport signal sur bruit (S/B)Le rapport signal sur bruit (S/B)

Le signal :Le signal :

Le signal dépend de facteurs inhérents aux Le signal dépend de facteurs inhérents aux tissus explorés : Dp, T1 et T2.tissus explorés : Dp, T1 et T2.

Il est également influencé par : B°, impulsions Il est également influencé par : B°, impulsions RF et les antennes.RF et les antennes.

Il dépend aussi du TR, TE, &, matrice, nb Il dépend aussi du TR, TE, &, matrice, nb excitations et de la bande passanteexcitations et de la bande passante

Page 4: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

Le bruit :Le bruit :

Ensemble des signaux indésirables qui Ensemble des signaux indésirables qui dégradent la formation de l’image.dégradent la formation de l’image.-Fluctuation électronique dans l’antenneFluctuation électronique dans l’antenne-Mouvements moléculairesMouvements moléculaires-ArtéfactsArtéfacts

Le rapport signal sur bruit (S/B)Le rapport signal sur bruit (S/B)

Page 5: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

Le contrasteLe contraste

Variation d’intensité de signal entre 2 structures Variation d’intensité de signal entre 2 structures adjacentesadjacentes

Le contraste dépend :Le contraste dépend :-Du T1, T2 et DP des tissusDu T1, T2 et DP des tissus-Du TR, TE et & de la séquence d’acquisitionDu TR, TE et & de la séquence d’acquisition

Page 6: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

Les artefactsLes artefacts Les artefacts liés au système IRM :Les artefacts liés au système IRM :

Troncature, Aliasing, déplacement chimique, Troncature, Aliasing, déplacement chimique, susceptibilité magnétique, phénomène susceptibilité magnétique, phénomène d’excitation croisée et défauts du système.d’excitation croisée et défauts du système.

Les artefacts liés au patient :Les artefacts liés au patient :

Métalliques, mouvements, flux, péristaltismeMétalliques, mouvements, flux, péristaltisme

Page 7: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

Le temps d’acquisitionLe temps d’acquisition

Conditionne la durée de l’immobilitéConditionne la durée de l’immobilité

Les paramètres du Tac influencent soit S/B soit RSLes paramètres du Tac influencent soit S/B soit RS

Tac = TR x Mp x NexTac = TR x Mp x Nex

Nex = S/BNex = S/B

Mp = S/B et RSMp = S/B et RSTac

SB RS

Page 8: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

LES PARAMÈTRES EN EXPLORATION IRMLES PARAMÈTRES EN EXPLORATION IRM

LES PARAMLES PARAMÈTRES NON ÈTRES NON OPÉRATEURS DÉPENDANTSOPÉRATEURS DÉPENDANTS

LES PARAMÈTRES OPÉRATEURS LES PARAMÈTRES OPÉRATEURS DÉPENDANTSDÉPENDANTS

Page 9: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

Les paramètres non opérateurs dépendantsLes paramètres non opérateurs dépendants

Paramètres inhérents aux tissus étudiés :Paramètres inhérents aux tissus étudiés :Dp, T1 et T2, flux, ils influencent le S/B mais aussi le Dp, T1 et T2, flux, ils influencent le S/B mais aussi le contrastecontraste

Paramètres dépendant du système :Paramètres dépendant du système :- L’aimant doit être le + homogène possibleL’aimant doit être le + homogène possible- L’émetteur, une amplification non linéaire => excitation L’émetteur, une amplification non linéaire => excitation croiséecroisée- Les gradients déterminent épaisseur de coupe, FOV et TELes gradients déterminent épaisseur de coupe, FOV et TE- Les antennes 2 types : de volume ou de surface, les Les antennes 2 types : de volume ou de surface, les antennes de surface antennes de surface ↑ le S/B et la RS mais faible profondeur↑ le S/B et la RS mais faible profondeur

Page 10: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

Les paramètres opérateurs dépendantsLes paramètres opérateurs dépendants

Les paramètres qui modifient le contrasteLes paramètres qui modifient le contraste- TR, TE, angle de bascule- TR, TE, angle de bascule

Les paramètres qui ne modifient pas le Les paramètres qui ne modifient pas le contrastecontraste- Épaisseur de coupe, FOV et matrice déterminent Épaisseur de coupe, FOV et matrice déterminent la taille du Voxella taille du Voxel- Nombre d’excitationsNombre d’excitations- Bande passanteBande passante

Page 11: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

La résolution spatiale (RS)La résolution spatiale (RS)

Elle permet de déterminer la dimension du Elle permet de déterminer la dimension du plus petit volume observable.plus petit volume observable.

Volume voxel =Volume voxel = dxdx xx dydy xx ep coupeep coupe

RS RS ↑↑quand matrice quand matrice ↑ et Fov ↓↑ et Fov ↓

Quand RS ↑ => S/B↓Quand RS ↑ => S/B↓

Opérateur = rechercher meilleur compromis Opérateur = rechercher meilleur compromis entre RS et S/Bentre RS et S/B

dy

dx Ep.c

Page 12: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

Taille du pixel dx et dyTaille du pixel dx et dy

dydy = = DyDy/Ny/Ny

Ny = nb lignes de phaseNy = nb lignes de phase

dxdx = = DxDx/Nx/Nx

Nx = nb lignes de fréquenceNx = nb lignes de fréquence

dy

dx

DY

DX

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RS ? S/B ? RS ? S/B ?

Page 14: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

256 x 192 288 X 224

Page 15: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

Champ rectangulaireChamp rectangulaire

Bon S/BBonne RSTac ↑

S/B ↑RS↓Tac ↓

Bon S/BBonne RSTac ↓

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pf

Notion phase fréquence

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Exemple :Exemple :

FOV = 42 x42 et matrice 256 x 256FOV = 42 x42 et matrice 256 x 256

Pixel = 420/256 = 1,65 ²Pixel = 420/256 = 1,65 ²

Si on réduit nb lignes matrice phase pour Si on réduit nb lignes matrice phase pour garder pixel carré => réduire le FOV :garder pixel carré => réduire le FOV :

Matrice = 256 x 224Matrice = 256 x 224

Pixel dx = 420/256 = 1,65 ²Pixel dx = 420/256 = 1,65 ²

DY = 1,65 x 224 = 369,6 mm = 37 cmDY = 1,65 x 224 = 369,6 mm = 37 cm

FOV = 420 x 370 pour une matrice de 256 x 224FOV = 420 x 370 pour une matrice de 256 x 224

Page 19: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

Zip 512 ou 1024 en 2DZip 512 ou 1024 en 2D

x x x

x x

x x x

x

x x x

x x x

x x x

0 00

0

00

0 0 0

0 0 0 00 0

0 0 0 0 0

0 00 0 0 0 0

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Zip 512

Page 21: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

Zip 2 et Zip 4Zip 2 et Zip 4

Pas de Zip Zip 2

x x x x

x

x

x

x

x x x x

x

x

x

x0

0

0

0

0000

Page 22: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

Le nombre d’excitationsLe nombre d’excitations

- Modifie S/B sans influencer la RS- Modifie S/B sans influencer la RS

- Multiplier Nex par 2 => - Multiplier Nex par 2 => ↑ S/B de racine ↑ S/B de racine carré de 2, soit 41carré de 2, soit 41% mais Tac x 2% mais Tac x 2

- ↑ Nex => ↓ artefacts- ↑ Nex => ↓ artefacts

- ↑ Nex pour compenser ↓ épaisseur de coupe - ↑ Nex pour compenser ↓ épaisseur de coupe ou de FOV ou ↑ de matriceou de FOV ou ↑ de matrice

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La bande passanteLa bande passante

Ensemble des fréquences contenue dans le Ensemble des fréquences contenue dans le signalsignal Bande passante étroite => S/B Bande passante étroite => S/B ↑ => élimine ↑ => élimine le bruit mais ↑ TEle bruit mais ↑ TE Bande passante étroite => artefact de Bande passante étroite => artefact de déplacement chimiquedéplacement chimique Bande passante large => S/B↓ => TE ↓ Bande passante large => S/B↓ => TE ↓

Page 24: QUALITÉ IMAGE S. Chillon, service de radiologie du Pr. Schouman-Claeys

S

S

B B

B B

BP

BP

BP étroite = S/B ↑TE ↑Ep coupe ↓

BP large = S/B ↓TE↓Ep coupe↑

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Bravo à tous !Rendez vous pour

le prochain cours !

MERCI !

Revenir !!!?Dans tes rêves !