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RADIOLOGIA DIGITAL Prof. Jâmeson Ferreira

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RADIOLOGIA DIGITAL

Prof. Jâmeson Ferreira

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INTRODUÇÃO

A tecnologia digital apresenta um mundo diferente do convencional em todas as suas instâncias.

As tecnologias que fornecem imagens digitais no Brasil basicamente podem ser resumidas em Computed Radiografy (CR) e Digital Radiografy (DR).

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INTRODUÇÃO

A radiografia digital está progressivamente substituindo a radiologia convencional.

Vantagens: Melhora na qualidade da imagem obtida. Uso mais eficiente da radiação incidente. Melhorias nos fluxos das rotinas operacionais

dos serviços de radiodiagnóstico. Possibilidade de redução dos custos.

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INTRODUÇÃO

Muitas são as opções comerciais, mas a que tem apresentado a melhor relação custo-benefício é o CR.

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INTRODUÇÃO

A radiologia digital é o ramo do diagnóstico médico que emprega sistemas computacionais nos diversos métodos.

A evolução da computação, especialmente na área médica, permitiu um enorme avanço no diagnóstico por imagem.

O ambiente de rede comum nos serviços de diagnóstico por imagem é conhecido pela sigla “ RIS” ( Radiology Information System) que deve está conectada ao Sistema de Informações do Hospital – “HIS” (Hospital Information System).

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INTRODUÇÃO

A associação da radiologia com a informática possibilitou a criação de sistemas de arquivo e comunicação

PACS (Picture Archiving and Communication System).

Surgimento da teleradiologia.

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INTRODUÇÃO

A imagem digital pode ser considerada como sendo uma matriz

Os elementos dessa matriz digital são chamados de elementos da imagem, elementos da figura "pixels".

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INTRODUÇÃO

As imagens geradas nos diferentes equipamentos de diagnóstico por imagem, podem ser reconstruídas a partir da transformação de um número muito grande de correntes elétricas em dígitos de computador formando uma imagem digital.

Cada pixel da imagem são convertidos em tons de cinza numa escala proporcional a seus valores.

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INTRODUÇÃO

Quanto mais pixels por polegada tiver uma imagem melhor será a resolução espacial.

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INTRODUÇÃO

Matrizes usuais de imagens digitais em diagnóstico.

MN- 64 x 64 ou 64 x 32 MN/RMN - 96 x 96 ou 128 x 96 MN/RMN - 128 x 128 ou 256 x 192 MN/RMN- 192 x 192 MN/RMN/CT - 256 x 256 CT/RMN/ASD- 512 x 512 ou 512 x

256 CT/ASD- 1024 x 1024

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INTRODUÇÃO

A imagem médica produzida por equipamentos que realizam cortes seccionais traz consigo uma informação de profundidade.

A imagem bidimensional que se vê na tela ou filme radiográfico, quando carrega consigo este tipo de informação recebe o nome de voxel.

Pixel x voxel

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INTRODUÇÃO

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TERMOS UTILIZADOS

PEP

WORKSTATION

DICOM

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MATEMÁTICA COMPUTACIONAL DA IMAGEM DIGITAL

Bit é abreviação de binary digit, ou seja, dígito binário.

Qualquer sinal ou informação que venha de uma equipamento radiológico e que necessite ser processado em um sistema computacional precisa, antes de mais nada, ser convertido na base binária.

ON: 1 E OFF: 0

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MATEMÁTICA COMPUTACIONAL DA IMAGEM DIGITAL

Os bits podem ser agrupados em grupos de 8 unidades, que constituem um byte.

Em geral, o olho humano reconhece aproximadamente 100 tons de cinza.

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QUESTÕES

1. (ENADE) Em um exame radiológico de tórax, utilizando um equipamento de raios X digital (DR), a sequência correta das etapas do processo são: (A) posicionar o paciente, inserir IP (Chassis), executar o protocolo, retirar e escanear o IP, verificar a imagem, refazer o processo (se necessário). Com a imagem obtida, ajustar a escala de cinza na estação de trabalho, imprimir e armazenar no servidor PACS-RIS.(B) posicionar o paciente, executar o protocolo, imprimir a imagem obtida e armazenar no servidor PACS-RIS. Ajustar a escala de cinza na estação de trabalho, verificar a imagem e refazer o processo (se necessário).(C) posicionar o paciente, executar o protocolo, digitalizar o filme obtido, verificar imagem, refazer o processo (se necessário). Com a imagem obtida, ajustar a escala de cinza na estação de trabalho, imprimir e armazenar no servidor PACS-RIS.(D) posicionar o paciente com fluoroscopia, inserir IP (Chassis), executar o protocolo, retirar e escanear o IP, verificar imagem, refazer o processo (se necessário). Com a imagem obtida, ajustar a escala de cinza na estação de trabalho, imprimir e armazenar no servidor PACS-RIS.(E) posicionar o paciente, executar o protocolo, verificar imagem, refazer o processo (se necessário). Com a imagem obtida, ajustar a escala de cinza na estação de trabalho, imprimir e armazenar no servidor PACS-RIS.

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2. As radiografias digitais para serem obtidas utilizam um sistema de armazenagem através de: A) manganês

B) gelatina

C) xenônio

D) fósforo

E) chumbo

QUESTÕES

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3. Quanto ao PACS, podemos afirmar que: A) O PACS é um sistema de arquivamento e comunicação voltado para o diagnóstico por imagem.B) O PACS não depende do formato DICOM.C) O PACS é um sistema de armazenamento e conjectura voltado para o diagnóstico por imagem.D) O PACS não se aplica às imagens médicas.E) n.d.a

QUESTÕES

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4. Os sistemas HIS e PACS: A) Permitem ao médico receber imagem do seu paciente quase que imediatamente no monitor de seu consultório, podendo laudar um exame a distância.B) Permitem ao médico captar a imagem de seu paciente quase que imediatamente na mesa de exames, podendo laudar um exame posteriormente.C) Permitem ao médico levar o equipamento portátil até o paciente, podendo laudar um exame em qualquer lugar.D) Permitem ao médico efetuar diversos exames em curto espaço de tempo.

QUESTÕES

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QUESTÕES

5. Sobre as vantagens da tecnologia digital, assinale a FALSA: A) Dificuldade na comparação de vários estudos.

B) Redução na dose de exposição.

C) Possibilidade de pós-processamento das imagens.

D) Arquivamento das imagens.

E) Todas as alternativas anteriores são falsas.

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QUESTÕES

6. Quanto aos cassetes utilizados no sistema CR: A) Podem ser “limpos” e reutilizados até a que vida útil do refil da placa de fósforo se esgote.

B) São descartados a cada exposição.

C) São descartados a cada paciente atendido.

D) Não são descartados nunca.

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7. No sistema de aquisição indireto, considerando as fases do processamento de imagem, obrigatoriamente ocorrem os seguintes processos: A) conversão de energia em luz, conversão de luz em sinais elétricos.

B) conversão de energia em sinais elétricos.

C) conversão de kV em mAs.

D) conversão de luz em energia.

E) conversão do tempo de exposição em energia.

QUESTÕES

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8. Quando se fala em radiologia digital direta (DR), pode-se abranger: A) todos os exames radiográficos em geral, inclusive mamografia.

B) somente radiografia de tórax.

C) todos os exames radiográficos em geral, exceto mamografia.

D) não existe DR para mamografia.

E) Sinônimo de CR.

QUESTÕES