ここでは、医療画像技術、ひいては診断、患者の転帰、そして医療へのアクセスを向上させる3つのトレンドについて簡単に掘り下げていきます。これらのトレンドを説明するために、磁気共鳴画像(MRI)は、無線周波数(RF)信号を使用します。
医療従事者は、非侵襲的に体内の構造や機能を観察するために、様々な医用画像診断法を活用しています。これらの技術は、疾患や損傷の診断、治療効果のモニタリング、手術計画の立案に有用です。それぞれの画像診断法は、特定の臨床用途に合わせてカスタマイズされています。
画像診断法の組み合わせ
ハイブリッドイメージング技術は、複数の技術を組み合わせることで、体内の非常に詳細な画像を生成します。医療従事者はこれらの画像を活用して、患者の診断と治療の質を向上させます。
例えば、PET/MRIスキャンは、陽電子放出断層撮影(PET)スキャンとMRIスキャンを統合したものです。MRIは体内の構造とその機能を詳細に画像化し、PETはトレーサーを用いて異常を特定します。この融合は、アルツハイマー病、てんかん、脳腫瘍などの疾患の治療に特に有益です。これまでは、MRIの強力な磁石がPETの画像検出器に干渉するため、PETとMRIの統合は不可能でした。スキャンを別々に実施し、その後統合する必要がありましたが、複雑な画像処理とデータ損失の可能性がありました。スタンフォード・メディシンによると、PETとMRIの統合は、別々にスキャンを実施するよりも精度、安全性、利便性に優れています。
イメージングシステムのパフォーマンス向上
性能向上により、画像品質が向上し、診断および治療目的でより正確な情報が得られます。例えば、研究者は現在、最大7Tの磁場強度を持つMRIシステムを利用できます。この性能向上により信号対雑音比(SNR)が向上し、より鮮明で詳細な画像結果が得られます。また、MRI受信機をよりデジタル指向にしようという動きもあります。より高解像度で高周波数のアナログ/デジタルコンバータ(ADC)が利用できるようになったことで、ADCをRFコイルに移行する機会が生まれ、消費電力を適切に管理することでノイズを低減し、SNRを向上させることができます。同様のメリットは、システムに個別のRFコイルを追加することでも得られます。性能向上を優先することは、スキャン時間やコストなど、患者エクスペリエンスの要素の改善につながります。
携帯性に優れた画像機器の設計
設計上、一部の患者評価および治療機器は、適切に機能するために管理された環境(MRI スイートなど)で稼働し始めました。
コンピュータ断層撮影 (CT) そして磁気共鳴画像法 (MRI)は素晴らしい例です。
これらの画像診断技術は診断には効果的ですが、重症患者にとっては身体的に負担が大きい場合があります。技術の進歩により、これらの診断サービスは患者のいる場所で行われるようになっています。
MRI装置のような従来は固定式であった装置の場合、携帯性を考慮した設計には、サイズと重量、電力、磁場強度、コスト、画質、安全性といった要素を考慮する必要があります。部品レベルでは、高性能コンデンサなどの選定が、小型で持ち運び可能なフレームワーク内で安定的かつ効率的な電力生成と信号処理を実現する上で重要な役割を果たします。
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投稿日時: 2024年3月12日