UE 5 - Semestre 3 - Numerical simulation for imaging

UE 5 - Semestre 3 - Numerical simulation for imaging
Master PhysiqueParcours Radiation Physics, Detector, Instrumentation and Imaging

Credits6 crédits

Description

  • Introduction à l’imagerie médicale : Dates importantes et concepts physiques donnant naissance à l’imagerie médicale d’aujourd’hui ;
  • Imagerie ultrasonore : physique des ultrasons (description d’une onde acoustique, équation de propagation, interaction onde/matière). Génération d’une onde acoustique (anatomie d’une sonde, le faisceau ultrasonore, la focalisation). Modes d’imagerie ultrasonore (formation du signal, adaptation du signal, Doppler, échographie 3D) ;
  • Imagerie par résonance magnétique nucléaire : comportement d’un dipôle magnétique dans un champ magnétique. Le signal RMN (passage du monde microscopique au monde macroscopique, réception du signal, paramètres du signal). Les phénomènes de relaxation. Obtention de l’image RMN. Exemples d’applications (imagerie anatomique, imagerie fonctionnelle, imagerie de diffusion) ;
  • Radiologie : production des rayons X. Interaction photon/matière (rayonnement diffusé, contraste dans l’image). Formation de l’image. Systèmes de détection (récepteur photographique, systèmes numériques, propriétés des détecteurs). Quelques applications (angiographie, tomodensitométrie X (TDM)) ;
  • Médecine nucléaire : principe de l’imagerie radioisotopique. La scintigraphie (principe, système de détection). La tomographie à émission de simples photons. Tomographie à émission de positons (TEP). Aspect bi-modal TEP/TDM. Séminaires sur des sujets complémentaires.