Bildgebung in der Nuklearmedizin

14.07.99


Zum Starten hier klicken


Inhaltsverzeichnis

Bildgebung in der Nuklearmedizin

Nuklearmedizin - die andere Bildgebung

Röntgen versus Nuklearmedizin

Vorteile der Nuklearmedizin

Vorbereitung und Bildaufnahme

Anwendungsgebiete

Bildaufnahmeverfahren Szintillationsverfahren

Grundlagen

Atom und Atomkerne

Isotope

radioaktive Isotope

Positronen

radioaktive Isotope

verschiedene Strahlungsarten

Radioaktivität Alpha Strahlung

Radioaktivität Beta Strahlung

Radioaktivität Gamma Strahlung

Radioaktivität Gamma Strahlung

Interaktion von Gammastrahlen mit Materie

Photoelektrischer Effect

Compton Effekt

Elektron/Positron Paare

Anforderungen an die Halbwertzeiten

verschiedene Strahlungsarten

Anforderung an Strahlung für Messung außerhalb des Körpers

Detektion von Strahlung Messung radioaktiver Isotope

Der Kollimator Mehrdeutigkeit ohne Kollimator

Der Kollimator Eindeutigkeit durch Kollimator

Der Kollimator Die Sache mit der Streuung

Die Gammakamera

Vom Einzeldetektor zur Kamera

Vom Einzeldetektor zur Kamera

Ortsauflösung

Unschärfe

SPECT Single Photon Emisson Computed Tomography

Was ist SPECT Single Photon Emission Computed Tomography

Was ist SPECT

2-D Projektionen

3-D Bildrekonstruktion

Longitudinale Tomographie

transaxiale Tomographie

Absorption von Gammastrahlen

Absorption von Gammastrahlen

Korrekturverfahren

Körperkontur

gegenüberliegende Projektion

iterative Verfahren

PET nicht invasive Diagnostik

PET Positron Emisson Tomography

Wie funktioniert PET

Wie funktioniert PET

radioaktiver Zerfall

Erzeugung mit Cyclotronen

Bildrekonstruktion

Ein Detektorring

Scanner

Bildrekonstruktion

Bildrekonstruktion Probleme

Probleme

Bildrekonstruktion Kalibrierung

Zusatzinformation

time-of-flight Information

Beispiele

Chancen und Risiken Diskussion

Ein paar Adressen

Weitere Links

E-Mail: bonjour@cs.tu-berlin.de

Homepage: http://cg.cs.tu-berlin.de/lehre/tibm/

Weitere Informationen:
Technische Informatik in der Biomedizin