2012, Número 2
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Rev Mex Ing Biomed 2012; 33 (2)
Rastreo de Imagenes y Reconstruccion de Volumenes de Ultrasonido Medico
Torres F, Fanti Z, Lira E, García-Segundo C, Reyes-Ramírez B, Hazan EJ, Gerson R, Arámbula-Cosío F
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 14
Paginas: 101-115
Archivo PDF: 1125.5 Kb.
RESUMEN
En este trabajo presentamos los procedimientos necesarios para
rastrear, en tiempo real, una sonda de ultrasonido clnico, as como
dos metodos para reconstruir un volumen tridimensional a partir de un
conjunto de imagenes bidimensionales modo B, rastreadas: un metodo
basado en voxeles y otro basado en pixeles. Se presenta el problema
de calibracion de la sonda y los detalles de implementacion del metodo
de calibracion de dos hilos cruzados, con el que obtuvimos un error de
exactitud de 0.556 mm y una precision de 0.249 mm, en la calibracion.
Como caso de estudio se presenta la reconstruccion de volumenes de
ultrasonido de maniques de mama con un tumor. Los dos metodos de
reconstruccion implementados produjeron resultados similares.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Hallowell M. A tutorial on ultrasonic physics and imaging techniques.", Proc Inst Mech Eng H., 2010; 224(2):127-42.
King A.P., Blackwall J.M., Penney G.P., Hawkes D.J., Tracking liver motion using 3-D ultrasound and a surface based statistical shape model", Proceedings of the IEEE Workshop on Mathematical Methods in Biomedical Image Analysis, 2001; 145-152
Rohling R, Gee A, Berman L. Threedimensional spatial compounding of ultrasound images", Med Image Anal. 1997; 1(3):177-93.
Krucker JF, Meyer CR, LeCarpentier GL, Fowlkes JB, Carson PL. 3D Spatial Compounding of Ultrasound Images Using Image-Based Nonrigid Registration". Ultrasound Med Biol. 2000; 26(9): 1475- 1488.
Prager, R. W., Rohling, R. N. R., Gee, A. H. A., and Berman, L. L. Rapid calibration for 3D freehand ultrasound". Ultrasound in medicine and biology, 1998; 24(6), 855-869.
Hsu, P. W., Prager, R. W., Gee, A. H., and Treece, G. M. Freehand 3D Ultrasound Calibration: A Review", Advanced Imaging in Biology and Medicine, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. (Berlin), 2009: 47-84
More, J. The Levenberg Marquardt algorithm: implementation and theory", Lecture Notes in Mathematics Volume, 1978; 630: 105-116
Solberg, O., Lindseth, F., Torp, H., Blake, R., and Nagelhushernes, T. Freehand 3D Ultrasound Reconstruction Algorithms| A Review", Ultrasound in Medicine & Biology, 2007; 33(7): 991-1009.
Trobaugh JW, Trobaugh DJ, Richard WD. Three-dimensional imaging with stereotactic ultrasonography", Comput Med Imaging Graph, 1994; 18: 315-323.
Nelson, T. R. and Pretorius, D. H. Interactive acquisition, analysis, and visualization of sonographic volume data", International Journal of Imaging Systems and Technology, 1997; 8(1): 26-37.
Gobbi, D. G. and Peters, T. M. Interactive Intra-operative 3D Ultrasound Reconstruction and Visualization", Lecture Notes in Computer Science, 2002; 2489: 156-163
McCann, H. A., Sharp, J. C., Kinter, T. M., McEwan, C. N., Barillot, C., y Greenleaf, J. F. Multidimensional ultrasonic imaging for cardiology", Proceedings of the IEEE, 1998; 76(7): 1063-1073
San Jose-Estepar, R., Martn-Fernandez, M., Caballero-Martnez, P. P., Alberola- Lopez, C., and Ruiz-Alzola, J. A theoretical framework to three-dimensional ultrasound reconstruction from irregularly sampled data". Ultrasound in Medicine & Biology, 2003; 29(2): 255-269.
Quispe RM, Reyes B, Hevia N, Garca- Segundo C, Arambula F, Sato R. Implementation of the Polyvynilalcohol mixed with nano-particles as a near representation of biological tissue: ultrasonic and photo-thermal study", J. Appl. Research and Technol, 2012; 10(1): 63-72.