Generación de Tomografia Computarizada

Primera Generación (1971): Haz en forma de lápiz, un solo detector alrededor de la imagen.

Resolución espacial y temporal.

RE era de 0.5 cm

RT cada imagen requería de 9h para cubrir un cerebro humano.

Tipo de desplazamiento.

Presentaban un movimiento de Translación - Rotación.

Tipos de reconstrucciones permitidas

Para esta generación se usó el método iterativo como técnica de reconstrucción para los viejos tomógrafos. Tenían un problema que eran muy lentos, se tomaban aproximadamente 60 muestras mediante un movimiento de translación, luego se giraba aproximadamente 1° y repetía el proceso de traslación hasta abarcar totalmente el perímetro del objeto, el tiempo de exploración tardaba aproximadamente 9 horas en total para cubrir un cerebro humano.

 

Geido, D. (s.f.) Tomografía Computada. Recuperado de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.nib.fmed.edu.uy/imagemed/IMAGMED%202009/Diapositivas/Clase%20CT%20Daniel%20Geido%202009.pdf


Cantidad de detectores y la influencia que tienen en la formación de la imagen.

Solo contaba con 1 detector y la resolución era muy pobre, ya que la imagen se plasmaba en una matriz de 80 x 80 píxeles y solo se usaba en cerebro.

Tipo de adquisición: secuencial o helicoidal y justificación de cada una frente a la calidad de la imagen.

El tipo de adquisición era secuencial, ya que el tubo y los detectores se movían en línea recta a lo largo de la cabeza, mientras se producía el disparo del rayo x, luego se paraba y comenzaba de nuevo el movimiento lineal hasta hacer el disparo. Este proceso se repetía con pequeños incrementos rotacionales hasta barrer 180 grados.

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Segunda Generación (1972): Aumenta la matriz de detectores, haz en forma de abanico, disminución de tiempo de exposición a rayos x y mejoró la calidad de imagen.

Resolución espacial y temporal.

RT cada imagen requería de 20 segundos para ser obtenida.

RE Mejoró (resolución media)

Tipo de desplazamiento.

Presentaban un movimiento de Translación - Rotación.

Tipos de reconstrucciones permitidas

Para esta generación se usó el método iterativo como técnica de reconstrucción para los viejos tomógrafos. Se amplio el haz para permitir una cobertura de 10°, en consecuencia, el tiempo de adquisición de la imagen disminuyó de manera significativa. Esta mejora permitió la exploración del tronco (tórax, abdomen, pelvis).

 


Geido, D. (s.f.) Tomografía Computada. Recuperado de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.nib.fmed.edu.uy/imagemed/IMAGMED%202009/Diapositivas/Clase%20CT%20Daniel%20Geido%202009.pdf


Cantidad de detectores y la influencia que tienen en la formación de la imagen.

Contaba con 30 detectores y por lo tanto se consiguió mejoría en la calidad de la imagen que se plasmaba en una matriz de 160 x 160 píxeles.

Tipo de adquisición: secuencial o helicoidal y justificación de cada una frente a la calidad de la imagen.

El tipo de adquisición era secuencial, ya que el tubo y los detectores se movían en línea recta de los pies a la cabeza del paciente, mientras se producía el disparo del rayo x, luego se paraba y comenzaba de nuevo el movimiento lineal hasta hacer el disparo. Este proceso, se podía realizar un poco más rápido gracias al uso de un mayor número de detectores y una fuente que emitía rayos en forma de abanico, lo cual hacía que se aprovechara mejor la potencia de los rayos x emitidos.

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Tercera Generación (1976): Aumentan más detectores en forma cónica.

Resolución espacial y temporal.

RT cada imagen requirió de 3 segundos para ser obtenida.

RE media-alta

Tipo de desplazamiento.

Rotación.

Tipos de reconstrucciones permitidas

Para esta generación se usó la geometría rotación-rotación de rayos en abanico, que giran continuamente alrededor del paciente hasta recorrer 360°.

 


Geido, D. (s.f.) Tomografía Computada. Recuperado de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.nib.fmed.edu.uy/imagemed/IMAGMED%202009/Diapositivas/Clase%20CT%20Daniel%20Geido%202009.pdf



Cantidad de detectores y la influencia que tienen en la formación de la imagen.

Contaba con un número aproximado de 300 detectores logrando conseguir una calidad de la imagen buena que se plasmaba en una matriz de 256 x 256 píxeles.

Tipo de adquisición: secuencial o helicoidal y justificación de cada una frente a la calidad de la imagen.

El tipo de adquisición es secuencial, están basado en un movimiento de rotación y desplazamiento de forma curva, formando un arco de 30° a 40° con el tubo de rayos X, cuando el tubo de rayos x y los detectores giran, se toman las imágenes de proyecciones, hasta completar los 360°, esto permite una calidad de imagen superior debido al incremento del tamaño de la matriz de 256 x 256 hasta 512 x 512

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Cuarta Generación (1978): Detectores alrededor del paciente fijos, solo se movía el tubo de rayos x.

Resolución espacial y temporal.

RT cada imagen requirió de 0,5 segundos para ser obtenida.

RE media-alta

Tipo de desplazamiento.

Rotación. 

Tipos de reconstrucciones permitidas

Para esta generación se usó arreglo estacionario en forma de anillo, que rodeaban completamente al paciente, de modo que la rotación se limita al tubo de rayos x. En este caso, cada detector podía medir rayos que se encontraran a cualquier distancia del centro de rotación y podía ser calibrado dinámicamente, lo que evitaba la presencia de artefactos en forma de anillo.

 


Geido, D. (s.f.) Tomografía Computada. Recuperado de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.nib.fmed.edu.uy/imagemed/IMAGMED%202009/Diapositivas/Clase%20CT%20Daniel%20Geido%202009.pdf


Cantidad de detectores y la influencia que tienen en la formación de la imagen.

Contaba con un número entre 2000 a 4000 detectores logrando conseguir una mejor calidad en la imagen, que se plasmaba en una matriz de 512 x512 pixeles.

Tipo de adquisición: secuencial o helicoidal y justificación de cada una frente a la calidad de la imagen.

El tipo de adquisición en esta generación fue la helicoidal donde el Gantry rota al rededor del paciente al mismo tiempo que se desplaza la camilla sobre la que descansa la persona, logrando una calidad de imagen superior debido al incremento del tamaño de la matriz de hasta 512 x 512, aunque no era del todo satisfactoria.


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Quinta Generación (1980): se desarrolló la tomografía por rayo de electrones EBCT Generación conocida como electrón Beam TC (Tomografía de haz de electrones). Tienen múltiples fuentes fijas de rayos x, con gran cantidad de detectores fijos y con tiempos muy cortos para crear imágenes en milésimas de segundo, salieron al mercado a precios muy elevados, tamaños muy grandes y por lo tanto no se comercializaron. Apenas se utilizaron muy pocos.

Resolución espacial y temporal.

Alta RT 33ms a 100 ms, 60 tajadas volumétricas por segundo

RE alta 

Tipo de desplazamiento.

Estacionario (sin rotación)

Tipos de reconstrucciones permitidas

Se uso un arregle de detectores estacionario mientras que un haz de electrones de alta energía se dispersa electrónicamente a lo largo del ánodo semicircular de tungsteno. 



Espitia, O. Mejía, Y. Arguello, H. (2016) Tomografía Computarizada: proceso de adquisición, tecnología y estado actual. Recuperado de https://www.redalyc.org/journal/2570/257044050010/html/

Cantidad de detectores y la influencia que tienen en la formación de la imagen.

Usa detectores de Escintilación y gaseosos.

Tipo de adquisición: secuencial o helicoidal y justificación de cada una frente a la calidad de la imagen.

El tipo de adquisición es rotación continua helicoidal 

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Sexta Generación (1989): la tomografía en espiral es un sistema montado en un cañón emisor de electrones que posteriormente son proyectados y   desviados sobre láminas de tungsteno. El detector está situado en el lado opuesto del Gantry por donde entran los fotones. 

Resolución espacial y temporal.

RT permite hasta 8 imagen en 224 ms.

RE alta

Tipo de desplazamiento.

Estacionario.

Tipos de reconstrucciones permitidas

Estos tomógrafos efectúan las mediciones en los bordes de la tajada y, como es necesario estimar el valor correspondiente al interior de esta, requieren de la interpolación de tajadas en el eje z. Este concepto permite un registro rápido de regiones de interés a lo largo del eje z, en algunos casos, durante una sola respiración sostenida del paciente (15 a 25 segundos), lo que permite tomar imágenes de órganos en movimiento.

Cantidad de detectores y la influencia que tienen en la formación de la imagen.

Según la literatura poseían gran cantidad de detectores lo que permite imágenes nítidas y claras. Sin embargo, en la tomografía en espiral

Tipo de adquisición: secuencial o helicoidal y justificación de cada una frente a la calidad de la imagen.

El tipo de adquisición es rotación continua helicoidal. La tomografía en espiral o helicoidal utiliza la arquitectura de tercera generación, pero se caracteriza porque hay un movimiento continuo de la camilla a través del gantry (parte del tomógrafo en continua rotación que contiene el tubo de rayos X y el arreglo de detectores).

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Séptima Generación (1998): Desarrollo de las arquitecturas con múltiples detectores. Tomógrafos multi-tajadas (MSCT, del inglés Multi-Slice Computed Tomography), también llamados multi-detectores (MDCT, del inglés Multi-Detector Computed Tomography).

Resolución espacial y temporal.

RT

RE alta

Tipo de desplazamiento.

Rotación continua.

Tipos de reconstrucciones permitidas

Retroproyección filtrada (FBP), con múltiples variantes, es el estándar para la reconstrucción de la imagen en TC. Este filtro se denomina filtro de Lakshminarayanan.

 

Espitia, O. Mejía, Y. Arguello, H. (2016) Tomografía Computarizada: proceso de adquisición, tecnología y estado actual. Recuperado de https://www.redalyc.org/journal/2570/257044050010/html/

Cantidad de detectores y la influencia que tienen en la formación de la imagen.

Varias líneas de detectores (arreglos multidimensionales – 320 canales activos), esto reduce el número de rotaciones del tubo de rayos X necesaria para cubrir una región anatómica específica. Con los equipos TC Multidetector de 320 filas, con una cobertura de 160mm, es suficiente una única rotación para cubrir ciertos órganos como el cerebro o el corazón.

Tipo de adquisición: secuencial o helicoidal y justificación de cada una frente a la calidad de la imagen.

El tipo de adquisición es step-and-shoot + enlace de los volúmenes reconstruidos, maneja una única rotación continua de un tubo de rayos x y del detector y un haz cónico con cobertura completa del volumen de interés (campo de visión completo y 160mm longitudinal)

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