PRINCIPIOS Y EVOLUCIÓN DE EQUIPOS TC

PRINCIPIOS TC

Obtención de imagenes

a través del tubo de Rx

Con detectores que recorren todo el cuerpo

Consiste en la emisión de un haz RX

De un numero de cortes de imágenes continuas del área de estudio

Es una matriz adquirida que conforman pixel

Tiene una profundidad que se denomina voxel.

RADON: 1917

Describe en forma matemática

reconstrucción de un objeto

En 1.961 hasta 1.963

Equipo de medicos describe tecnica de reconstrución de imagenes

1.970 HOUNSFIELD

Trabajo desarrollando un corte tomografico sectorial

sobre la cabeza de un ser humano

En 1.971

Se instala EEUU

Primer equipo TC

Especializadas en imágenes craneales

En un hospital de
Londres

comienza la evolución radiodiagnostica

para el estudio de múltiples procesos patológicos

EVOLUCIÓN TC

Tomografia ha tenido un avance en la historia, de la imagen medica

Da visión sectorial, anatómica del paciente

Generaciones TC

se basan en las diferencias del
método de recolección y almacenamiento de datos

número de detectores.
O lo que es lo mismo: en el tiempo que se tarda en realizar un corte

ESCANERES DE PRIMERA GENERACIÓN

Se caracterizan por un haz colimado de RAYOS

Con movimiento de traslación

Se mueven en línea recta de los pies a la cabeza

Un solo detector desplazándose sobre un paciente

Girando
entre barridos sucesivos

trasladarse-parar-rotar-parar es
repetido 180 veces para obtener un corte

Escáneres de Segunda Generación

Conjunto de detectores entre 5 y 35

se limita por la existencia de un colimador

Giro de 10º solo se necesitan 18
barridos para obtener una imagen de 180º

Recogen un haz de Rx en abanico

Ventaja de estos equipos su velocidad

Tiempos de barridos mucho menores
(20 seg./proyección).

Escáneres de Tercera Generación

Se introduce e 1977

Nuevos avances en el software informático.

Recopilación de datos está basado en un
movimiento de rotación

se suprime la traslación

Reduce el tiempo de corte

Por aumento del número de
detectores

Corte es por continuos destellos pulsados durante la rotación

Detectores, entre 260 y 750,

El tiempo realizar un corte
4.8 y 10 segundos

Escáneres de Cuarta Generación

Con movimiento
de rotación,

solo gira el tubo y los detectores permanecen fijos

Explora secciones anatómicas de grosor
variable por la colimación pre-paciente automática.

Los detectores, en número de 424 a 2400,

El haz tiene forma de abanico

haz continuos destellos pulsados
durante los 360º que dura la rotación

El tiempo empleado para la imagen es de 1 a 12 segundo

calidad de la imagen depende funciones matemáticas

Escáneres de Quinta Generación

pretenden una mejor calidad de imagen

Menor dosis para el paciente

Menor tiempo
de exploración

muy rápidos y con tiempos de corte cortísimos.

Escáneres de Sexta Generación

Se basan en un chorro de electrones

Inciden sobre láminas de tugnsteno

Consigue 8 cortes contiguos en 224 mseg.

Emisor de electrones que posteriormente
(desviados)

Detector esta lado opuesto del Gantry

Entran los
fotones.

TAC Helicoidal

Avances del hardware en estos años

Mejor capacidad discos duros, almacenamiento

Desde 1989

Instrumento de
diagnóstico nuevo

Barridos en espiral recogen datos continuos

TAC helicoidal multicorte

Años 90

Actualmente ya se habla de 32 y 64
cortes por giro

Tiempo de exploración reducido a 0,5 seg

El factor de desplazamiento del corte o pitch del TC helicoidal es el
movimiento del paciente cada 360º dividido por el grosor del corte.

se obtiene en imágenes transversas