Leadership tecnologica

TAC multistrato: Leadership tecnologica

GE ha sviluppato innovazioni e soluzioni tecniche che consentono di acquisire fino a 16 strati per rotazione:

  • Microvoxel
  • Hyperplane
  • Cross Beam Correction
  • Geometria del tubo radiogeno

MicroVoxel

MicroVoxel

Imaging MicroVoxel isotropico

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Voxel significa volume element, ovvero l'elemento basilare tridimensionale più piccolo in un set di dati TAC. Isotropico sta ad indicare un oggetto avente la medesima grandezza in tutte le dimensioni. Un voxel isotropico è quindi un cubo.

Più piccoli sono i voxel e più piccoli risultano gli oggetti che è possibile definire. Uno scanner TAC che utilizza MicroVoxel cubici (0,218 mm) è in grado di definire oggetti che sono circa il 50% più piccoli rispetto ad uno scanner TAC che usa voxel anisotropi (0,435 mm), migliorando pertanto la risoluzione 3D e 2D riformattata attraverso la scelta ottimale dello spessore dello strato e dell'isotropia e dimensione del voxel ricostruito.

Eccezionale risoluzione spaziale in tutti i piani

L'imaging MicroVoxel consente di visualizzare le immagini TAC nelle modalità 3D oppure MPR con differenze minime, o senza differenze, rispetto alle viste assiali su tutti e tre i piani.Questa nuova, importante svolta tecnologica permette di eseguire l'imaging di piccoli vasi tortuosi, delle più minuscole strutture ossee e delle coronarie.

Ricostruzione elicoidale HyperPlane

Ricostruzione elicoidale HyperPlane

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L'algoritmo di ricostruzione HyperPlane di GE elimina l'allargamento del profilo dello strato e gli artefatti elicoidali che possono influire sulla qualità dell'immagine durante le scansioni elicoidali con passi elevati.

Cross Beam Correction

Correzione incrociata del fascio

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Cross Beam Correction (Correzione incrociata del fascio) è l'algoritmo proprietario di GE per la correzione della distorsione cono-fascio che si produce quando la sorgente radiogena e il rivelatore non sono perpendicolari all'asse di rotazione.

Ciascun banco del rivelatore viene considerato in base alle proprie caratteristiche cono-fascio. Ciò permette di mantenere l'effettivo profilo dello strato lungo tutto il fascio radiogeno.

Geometria del tubo radiogeno

Geometria del tubo radiogeno

Design compatto della geometria per una maggiore efficienza

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La geometria compatta riduce al minimo la distanza tra il tubo e il rivelatore, migliorando l'uso dei raggi X per ottenere una qualità dell'immagine superiore e, allo stesso tempo, diminuire peso e forza centrifuga.