ここでは、医用画像技術、ひいては診断、患者の転帰、医療へのアクセスを強化する 3 つのトレンドについて簡単に掘り下げていきます。これらの傾向を説明するために、磁気共鳴画像法 (MRI)、無線周波数(RF)信号を利用します。
医療専門家は、体内の構造や機能を非侵襲的に観察するために、さまざまな医療画像法を利用しています。これらの技術は、病気や傷害の診断、治療効果のモニタリング、外科手術の計画に役立ちます。各画像モダリティは、特定の臨床用途に合わせて調整されています。
画像診断モダリティの組み合わせ
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た力を利用して、身体の非常に詳細なビューを生成します。医療専門家はこれらの画像を利用して、患者の診断と治療を強化します。
たとえば、PET/MRI スキャンは、陽電子放射断層撮影 (PET) スキャンと MRI スキャンを統合します。 MRI は体内の構造とその機能の詳細な画像を提供し、PET はトレーサーを使用し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、脳腫瘍などの症状の治療に特に有益です。以前は、MRI の強力な磁石が PET の画像検出器と干渉するため、PET と MRI の統合は実現できませんでした。スキャンは個別に実行してから結合する必要があり、複雑な画像処理が行われ、データが損失する可能性がありました。 Stanford Medicine によると、PET と MRI の組み合わせは、別々にスキャンを行うよりも正確で安全で便利です。
イメージング システムのパフォーマンスの向上
パフォーマンスの強化により、画質が向上し、診断や治療のためのより正確な情報が得られます。たとえば、研究者は現在、最大 7T の磁場強度の MRI システムにアクセスできます。このパフォーマンスのアップグレードにより、信号対雑音比 (SNR) が向上し、より鮮明で詳細なイメージング結果が得られます。 MRI 受信機をよりデジタル指向にする動きもあります。より高い分解能とより高い周波数のアナログ - デジタル コンバーター (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、消費電力が適切に管理されている場合にノイズを低減し、SNR を向上させることができます。同様の利点は、システムに個別の RF コイルをさらに追加することによっても達成できます。パフォーマンスの向上を優先することは、スキャン時間やコストなどの患者エクスペリエンスの要素を改善することにつながります。
持ち運びを考慮した画像機器の設計
設計上、一部の患者評価および治療機器は、適切に機能するように制御された環境 (MRI スイートなど) で開始されました。
コンピュータ断層撮影法 (CT) そして磁気共鳴画像法 (MRI)は素晴らしい例です。
これらの画像技術は診断には効果的ですが、重篤な患者にとっては肉体的に負担がかかる場合があります。技術の進歩により、これらの診断サービスは現在、患者のいる場所に移されています。
MRI 装置などの伝統的に移動できないデバイスに関しては、携帯性を考慮した設計を作成するには、サイズと重量、電力、磁場強度、コスト、画質、安全性などの要素を考慮する必要があります。コンポーネントレベルでは、小型でポータブルなフレームワーク内で安定かつ効率的な発電と信号処理を確保するために、高性能コンデンサなどの選択が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