Método sencillo para determinar la resolución y sensibilidad de sistemas para tomografía optoacústica

Martin German Gonzalez, Eduardo Omar Acosta, Guillermo Santiago

Resumen


En este trabajo se presenta un método para determinar la resolución espacial y la sensibilidad de sistemas para tomografía optoacústica (TOA). Éste consiste en la obtención de la imagen de una muestra basada en una lámina transparente embebida en agarosa. La lámina posee un determinado patrón realizado con una impresora láser que permite determinar la resolución espacial del sistema. Por otro lado, como su umbral de daño es similar a del tejido vivo, también es posible establecer si el sistema posee la suficiente sensibilidad para ser usado en muestras biológicas. El método es directo, rápido y repetible, y fue probado en un sistema TOA para obtención de imágenes bidimensionales desarrollado en nuestro laboratorio.

Palabras clave


tomografía optoacústica; resolución espacial; sensibilidad

Texto completo:

PDF (English) HTML (English)

Referencias


L. Wang, Photoacoustic imaging and spectroscopy. Boca Ratón, Florida, USA: CRC Press, 2009.

A. Rosenthal, V. Ntziachristos, and D. Razansky, “Acoustic inversion in optoacoustic tomography: A review,” Current Medical Imaging Reviews, vol. 9, pp. 318–336, 2013.

M. Xu and L. Wang, “Photoacoustic imaging in biomedicine,” Rev. Sci. Instrum., vol. 77, p. 041101, 2006.

A. Buehler, “Multi-spectral optoacoustic tomography: Methods and applications,” Ph.D. dissertation, Technische Universitaet Muenchen, Munich, Germany, 2014.

J. Bauer-Marschallinger, K. Felbermayer, and T. Berer, “All-optical photoacoustic projection imaging,” J. Biomed. Opt. Express, vol. 8, no. 9, pp. 3938–3951, 2017.

G. Paltauf, P. Hartmair, G. Kovachev, and R. Nuster, “Piezoelectric line detector array for photoacoustic tomography,” Photoacoustics, vol. 8, pp. 28–36, 2017.

R. Ma, A. Taruttis, V. Ntziachristos, and D. Razansky, “Multispectral optoacoustic tomography (msot) scanner for whole-body small animal imaging,” Opt. Express, vol. 17, pp. 21 414–21 426, 2009.

Y. Xu, L. Wang, G. Ambartsoumian, and P. Kuchment, “Reconstructions in limited-view thermoacoustic tomography,” Med. Phys., vol. 31, no. 4, pp. 724–733, 2004.

G. Paltauf, R. Nuster, and P. Burgholzer, “Characterization of integrating ultrasound detectors for photoacoustic tomography,” Journal of Applied Physics, vol. 105, 2009.

A. Abadi, L. C. Brazzano, P. Sorichetti, and M. G. Gonzalez, “Sensor piezoeléctrico con geometrı́a lineal para tomografı́a optoacústica: Implementación y caracterización eléctrica,” Revista Elektron, vol. 1, no. 2, pp. 53–57, 2017.

M. G. González B. Abadi, L. C. Brazzano, and P. Sorichetti, “Linear piezoelectric sensor for optoacoustic tomography: electroacoustic characterization,” in 2018 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON), 2018.

P. M. Rocca, L. C. Brazzano, E. Acosta, and M. G. Gonzalez, “Reconstruccion de imagenes optoacusticas: Efecto de los sensores piezoelectricos de banda ancha,” Revista Elektron, vol. 1, no. 2, pp. 58–65, 2017.

K. Zell, J. Sperl, M. Vogel, R. Niessner, and C. Haisch, “Acoustical properties of selected tissue phantom materials for ultrasound imaging,” Phys. Med. Bio., vol. 52, no. 20, p. N475, 2007.

American National Standard for the Safe Use of Lasers in Health Care Facilities: Standard Z136.1-2000, ANSI, Inc., New York, 2000.




DOI: https://doi.org/10.37537/rev.elektron.2.2.47.2018

Enlaces de Referencia

  • Por el momento, no existen enlaces de referencia


Copyright (c) 2018 Martin Gonzalez, Eduardo Omar Acosta, Guillermo Santiago

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Revista elektron,  ISSN-L 2525-0159
Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires 
Paseo Colón 850, 3er piso
C1063ACV - Buenos Aires - Argentina
revista.elektron@fi.uba.ar
+54 (11) 528-50889