Képrekonstrukció 10. előadás. Balázs Péter Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

Hasonló dokumentumok
Képrekonstrukció 5. előadás

Nem roncsoló tesztelés diszkrét tomográfiával

Képrekonstrukció 3. előadás

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Havancsák Károly Az ELTE TTK kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópja. Archeometriai műhely ELTE TTK 2013.

DIGITÁLIS KÉPFELDOLGOZÁS. Előadó: Póth Miklós

Mikroszerkezeti vizsgálatok

Az elektromágneses hullámok

Orvosi biofizika. 1 Az orvostudomány és a biofizika kapcsolata. Sugárzások a medicinában. gyakorlatok. 1. félév előadásai

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Képrekonstrukció 6. előadás

Abszorpciós fotometria

Orvosi tomográkus képalkotás/ct technika alapja

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

Röntgenanalitika. Röntgenradiológia, Komputertomográfia (CT) Röntgenfluoreszcencia (XRF) Röntgenkrisztallográfia Röntgendiffrakció (XRD)

Orvosi biofizika II. Orvosi Biofizika II. Az X-sugár. Röntgen- sugárzás Előállítás, tulajdonságok

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

A szubmikronos anyagtudomány néhány eszköze. Havancsák Károly ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum július.

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette

Abszorpciós fotometria

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Az optika tudományterületei

Vázlat a transzmissziós elektronmikroszkópiához (TEM) dr. Dódony István

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Finomszerkezetvizsgálat

Szerkezetvizsgálat szintjei

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Opakásványok kristályorientáció vizsgálata a lahócai Cu-Au ércesedésben

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u )

Izotópok. Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai. diagnosztikai alkalmazásai. Képalkotó eljárásokkal nyerhető információ

19. A fényelektromos jelenségek vizsgálata

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Fizika tételek. 11. osztály

A röntgendiagnosztika alapjai

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

DIGITÁLIS KÉPANALÍZIS KÉSZÍTETTE: KISS ALEXANDRA ELÉRHETŐSÉG:

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai Intézet (NTI)

A nanotechnológia mikroszkópja

In vivo szövetanalízis. Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra

A röntgendiagnosztika alapjai

Abszorpciós fotometria

Járműipari környezetérzékelés

Szilárd testek sugárzása

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Nagyműszeres vegyész laboratórium programja. 8:15-8:25 Rövid vizuális ismerkedés a SEM laborral. (Havancsák Károly)

Alapvető eljárások Roncsolásmentes anyagvizsgálat

Orvosi Biofizika II. Szigorlati tételsor Korai atommodellek. Rutherford-féle kísérlet. Franck-Hertz kísérlet. Bohr-féle atommodell.

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

A hiperspektrális képalkotás elve

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós fotometria

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Finite Element Methods for Active Contour Models and Balloons for 2D and 3D Images

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Röntgendiagnosztika és CT

Rekonstrukciós eljárások. Orvosi képdiagnosztika 2017 ősz

Elektromágneses hullámok - Interferencia

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Dr. Mikó Balázs

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Röntgenanalitikai módszerek I. Összeállította Dr. Madarász János Frissítve 2016 tavaszán

ORVOSI KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK. I. A digitális kép Optikai csalódások - intenzitás. Orvosi képalkotó eljárások Praktikus tudnivalók, 2012

Geofizika alapjai. Bevezetés. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék

Kristályorientáció-térképezés (SEM-EBSD) opakásványok és fluidzárványaik infravörös mikroszkópos vizsgálatához

ELTE II. Fizikus 2005/2006 I. félév KISÉRLETI FIZIKA Optika 8. (X. 5)

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Polimerek alkalmazástechnikája BMEGEPTAGA4

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: A roncsolásmentes anyagvizsgálatok

2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Anyagvizsgálati módszerek

Optikai tulajdonságok (áttetszőség, szín) Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Optikai tulajdonságok. Összefoglalás

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Nagyműszeres vegyész laboratórium programja. 9:15-9:25 Rövid vizuális ismerkedés a SEM laborral. (Havancsák Károly)

Bevezetés a komputertomográfia alapjaiba

Optikai tulajdonságok (áttetszőség, szín) Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Optikai tulajdonságok. Összefoglalás. Tankönyv fej.

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT

Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechanikai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Átírás:

Képrekonstrukció 10. előadás Balázs Péter Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

Ultrahang terjedése Fakorhadás vizsgálata (P. Divós, F. Divós) Hullámfront terjedése 20 μs-onként

Diffrakciós tomográfia Akusztikus, elektromágneses hullámok (ha a radioaktív, vagy röntgen sugárzás elfogadhatatlanul magas lenne) A hullámok nem egyenes irányban terjednek (diffrakció) Optikai tomográfia: fény eltérülése

Fourier diffrakciós tétel

Kapcsolat a vetület-szelet tétellel Hullámhossz esetén: k 0 =2π/λ

Adatgyűjtés Változtatható a frekvencia és az irány is

Geotomográfia

Folytonos képrekonstrukció alkalmazásai Biztonságtechnikai vizsgálatok: A repülőterek biztonsági csomagvizsgálatait végezhetik hagyományos Röntgen-átvilágítás helyett CT berendezéssel is, így pontosabb képet kapva a csomagok belsejéről. Az eljárás alkalmazható olyan esetben is, amikor felmerül a gyanú, hogy bizonyos személyek például kábítószert tartalmazó csomagokat nyeltek le. Állattenyészeti alkalmazások: A CT segítségével drasztikus beavatkozás nélkül lehetővé válik haszonállatok izom- és zsírszöveteiről információt nyerni, mely a takarmányozás megtervezésében lehet segítségünkre. Faipari, erdészeti alkalmazások: Ultrahang, CT és MRI eszközök segítségével információt nyerhetünk az élő vagy kivágott fa belső szerkezetéről, feltérképezhetjük a fa esetleges belső korhadtságát vagy betegségeit. Az élő fa vizsgálata az erdőgazdálkodásban jut szerephez, segítségével eldönthető, hogy egy fát ki kell-e vágni vagy sem. Az élettelen fa vizsgálata pedig többek között az faiparban anyagminőség megállapítására és minőségellenőrzésre ad lehetőséget.

Folytonos képrekonstrukció alkalmazásai Régészeti, őslénytani vizsgálatok: A CT segítségünkre lehet régészeti leletek nemroncsoló elemzésében is, például múmiák tanulmányozásában, szobrok falvastagságának megállapításában, vagy kőzeten belüli leletek vizsgálatában. Geológiai vizsgálatok: Röntgen vagy hanghullámok segítségével kőzetrétegek összetétele is megállapítható, az eljárás alkalmas a különböző szerkezeti vagy anyagi összetételű kőzetek, ásványi anyagok elkülönítésére. Ipari nemroncsoló tesztelés: Az ultrahangos és CT vizsgálatok segítségével műszaki létesítmények és szerkezetek (épületek, hidak, energiaszállító vezetékek, járművek, stb.) belsejének állapotát mérhetjük fel úgy, hogy közben magát az objektumot nem károsítjuk. A vizsgálat választ adhat arra, hogy kell-e és ha igen, akkor milyen beavatkozást kell végrehajtani az adott objektum élettartamának megnöveléséhez, vagy hogy éppenséggel az adott objektum alkalmas-e még egyáltalán funkciójának betöltésére.

Angiográfia _ = Szívkamra Erek Sources: D.G.W. Onnasch, G.P.M. Prause, T. Schüle 10

Szomszédos szeletek Az időben és/vagy térben egymáshoz közel eső szeletek egymáshoz hasonlóak előző szelet költségmátrix x {0,1} m n C( x) Px b 2 i, j c ij x ij min

Elektronmikroszkópia I. Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM): Egy ultravékony anyagon elektronnyalábokat bocsátunk át, az átbocsátott elektronok kölcsönhatásba lépnek az anyaggal A biológiai makromolekulák általában főként jégből, proteinből és nukleinsavból tevődnek össze 200 nm Az elektronnyaláb roncsolja a vizsgált molekulát kevés vetület

Elektronmikroszkópia II. QUANTITEM: technika, melynek segítségével nagyfelbontású TEM képekből (HRTEM) közelítőleg megállapítható, hogy egy atomsoron hány atom helyszkedik el Source: Batenburg, Palenstijn 13

Kristályhibák

Ismeretlen elnyelődési együtthatók Probléma: az elnyelődési együtthatók ismeretlenek Következmény: ismeretlen intenzitási szintek Meghatározási technikák: 1. Sok intenzitás szinttel való rekonstruálás 2. Gauss görbe illesztése az eredmény hisztogramjára 3. Az így megkapott értékek használata a rekonstrukció során

Együtthatók meghatározása 1. Rekonstrukció 41 intenzitás értékkel 2. A rekonstrukció hisztogramja 3. Rekonstrukció 3 pixel intenzitással (Levenberg-Marquardt, szekvenciális quadratikus programozás) SPSS

Összehasonlítás klasszikus módszerek 18 vetület Rekonstrukció 41 intenzitás szinttel 3 intenzitási szint ART FBP