Ученые НГТУ НЭТИ создали высокоточное устройство для томографии
Устройство, позволяющее улучшить качество изображения при томографии, создали специалисты кафедры автономных информационных и управляющих систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ, 26 октября сообщает пресс-служба университета.
По сравнении с традиционным подходом, ученые предложили проводить томографическое исследование не с помощью применения импульсного сигнала, а с использованием когерентного монохроматического сигнала.
Как пояснил профессор кафедры автономных информационных и управляющих систем НГТУ НЭТИ Валерий Ющенко, традиционная система томографа работает короткими импульсами, из-за этого спектр томографического снимка получается широким. Организм человека, являясь дисперсионной средой, размывает импульс, что приводит к размытости изображения.
«Поэтому предлагается использовать монохроматический сигнал. Он не подвержен дисперсионным искажениям, но трудно извлекаем. Для облегчения извлечения сигнала нами разработана кольцевая антенная решетка. Она состоит из 512 элементов, половина из них излучает, а другая половина принимает сигнал», — рассказал Ющенко.
Процесс томографического исследования в этом случае будет таким. Устройство, представляющее собой кольцевую антенную решетку, надевается на исследуемую часть тела. Оно позволяет сфокусировать монохроматический сигнал, исходящий из элементов, в точке центра кольца. По попавшему в фокус отраженному сигналу строится точное и четкое изображение внутри структуры кольца.
Кольцо устройства изготавливается из звукопоглощающей подложки, на поверхности которой закрепляются излучающие и принимающие сигналы элементы. Само устройство сконструировано из двух полуколец, соединенных аппликатором. Такая конструкция позволит добиться наибольшей эффективности.
«Например, вы хотите посмотреть на томографе сосуды шеи. Для хорошей картинки вам нужно обеспечить плотность прилегания, поэтому устройство следует не надевать через голову, а сразу закреплять на шее. Чем плохо неплотное прилегание — создается граница двух сред, из-за чего будут потери сигнала и фокусировка будет размыта. Поэтому нужно делать промежуточную среду — аппликатор», — уточнил профессор.