Nous allons ici aborder brièvement trois tendances qui améliorent les technologies d'imagerie médicale et, par conséquent, le diagnostic, les résultats pour les patients et l'accès aux soins de santé. Pour illustrer ces tendances, nous utiliserons l'imagerie par résonance magnétique (IRM).IRM), qui utilise des signaux de radiofréquence (RF).
Les professionnels de santé utilisent diverses méthodes d'imagerie médicale pour observer de manière non invasive les structures et fonctions internes du corps. Ces techniques sont précieuses pour diagnostiquer les maladies et les lésions, suivre l'efficacité des traitements et planifier les interventions chirurgicales. Chaque modalité d'imagerie est adaptée à des applications cliniques spécifiques.
Combinaison des modalités d'imagerie
Les technologies d'imagerie hybride exploitent la puissance de la combinaison de plusieurs techniques pour générer des images très détaillées du corps. Les professionnels de la santé utilisent ces images pour améliorer le diagnostic et le traitement des patients.
Par exemple, les examens TEP/IRM combinent la tomographie par émission de positons (TEP) et l'imagerie par résonance magnétique (IRM). L'IRM fournit des images détaillées des structures internes du corps et de leurs fonctions, tandis que la TEP identifie les anomalies grâce à des traceurs. Cette fusion est particulièrement bénéfique pour le traitement de pathologies telles que la maladie d'Alzheimer, l'épilepsie et les tumeurs cérébrales. Auparavant, l'intégration de la TEP et de l'IRM était impossible en raison des interférences entre les puissants aimants de l'IRM et les détecteurs d'imagerie de la TEP. Les examens devaient être réalisés séparément, puis fusionnés, ce qui impliquait un traitement d'image complexe et un risque de perte de données. Selon Stanford Medicine, la combinaison TEP/IRM est plus précise, plus sûre et plus pratique que la réalisation d'examens séparés.
Amélioration des performances des systèmes d'imagerie
Les améliorations de performance permettent d'obtenir une meilleure qualité d'image et des informations plus précises à des fins de diagnostic et de traitement. Par exemple, les chercheurs ont désormais accès à des systèmes d'IRM avec des champs magnétiques allant jusqu'à 7 T. Cette amélioration des performances optimise le rapport signal/bruit (RSB), ce qui se traduit par des images plus nettes et plus détaillées. On observe également une tendance à rendre les récepteurs d'IRM plus numériques. Grâce à la disponibilité de convertisseurs analogique-numérique (CAN) à plus haute résolution et à plus haute fréquence, il est possible de déplacer le CAN vers la bobine RF, ce qui peut réduire le bruit et augmenter le RSB à condition de gérer correctement la consommation d'énergie. Des avantages similaires peuvent également être obtenus en ajoutant des bobines RF individuelles au système. Prioriser les améliorations de performance se traduit par une amélioration de l'expérience du patient, notamment en termes de durée et de coût des examens.
Conception d'équipements d'imagerie portables
De par leur conception, certains équipements d'évaluation et de traitement des patients ont été initialement conçus pour fonctionner correctement dans des environnements contrôlés (par exemple, une salle d'IRM).
tomodensitométrie (CT) etimagerie par résonance magnétique (IRM) sont d'excellents exemples.
Bien que ces techniques d'imagerie soient efficaces pour le diagnostic, elles peuvent être physiquement éprouvantes pour les patients en soins intensifs. Les progrès technologiques permettent désormais de proposer ces services de diagnostic directement auprès des patients.
Pour les appareils traditionnellement fixes comme les IRM, concevoir un système portable implique de prendre en compte des facteurs tels que la taille, le poids, la consommation d'énergie, l'intensité du champ magnétique, le coût, la qualité d'image et la sécurité. Au niveau des composants, le choix de condensateurs haute performance, par exemple, est crucial pour garantir une production d'énergie et un traitement du signal stables et efficaces dans un format plus compact et portable.
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Date de publication : 12 mars 2024



