Waleo 3 : Déclarations d'intention (PDF) - Recherche et Technologie
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<strong>Waleo</strong> 3 <strong>Déclarations</strong> d’intention<br />
Acronyme : RESPIRE<br />
Titre : Réseau Phasé pour l’Imagerie par Résonance Magnétique<br />
Durée : 40 mois<br />
Promoteur : Christophe Craeye, Université Catholique de Louvain<br />
Coord. scient. : Christophe Craeye (010/47.23.11)<br />
Partenaire n˚1 : Christophe Craeye <strong>et</strong> Benoît Macq, Laboratoire de Télécommunications <strong>et</strong> Télédétection, Université catholique<br />
de Louvain<br />
Partenaire n˚2 : Robert Muller, Service de Résonance Magnétique Nucléaire, Université de Mons-Hainaut<br />
Partenaire n˚3 : Isabelle Huynen, Laboratoire d’Hyperfréquences, Université catholique de Louvain<br />
Partenaire n˚4 : Robert Dondelinger, Service d’Imagerie Médicale, Université de Liège<br />
Parrain n˚1 : MOMICS, Angleur-Liège, Pierre Ansay<br />
Parrain n˚2 : MUWAC, Gosselies, Emmanuel Fernandes<br />
Parrain n˚3 : Une entreprise active dans le domaine des matériaux maillés <strong>et</strong>/ou textile ; contacts en cours (avec l’aide de Centexbel).<br />
Résumé<br />
L’imagerie médicale par résonance magnétique devient un outil de diagnositic<br />
de plus en plus compétitif. Alors que la résolution offerte par les<br />
instruments est généralement satisfaisante, le contraste <strong>et</strong> l’homogénéité<br />
des images, ainsi que le confort du patient consituent de réels défis.<br />
Il est intéressant de noter que les instruments délivrés par différents<br />
constructeurs perm<strong>et</strong>tent d’insérer de nouvelles antennes (en fait, des récepteurs<br />
en boucle à induction), <strong>et</strong> d’accéder aux données brutes. En particulier,<br />
le fonctionnement en réseau phasé (antennes multiples) semble une<br />
orientation très prom<strong>et</strong>teuse pour l’IRM en général.<br />
Le proj<strong>et</strong> proposé consiste à développer des antennes multiples insérées<br />
dans une combinaison intelligente, de façon à réaliser par la suite une tomographie<br />
<strong>et</strong> à extraire des données très homogènes (du point de vue du<br />
rapport signal-sur-bruit) sur les zones à observer. Des corrections instantanées<br />
auront également lieu au niveau de l’accordage fréquentiel des antennes,<br />
de façon à compenser des déviations dues au mouvement ou à la<br />
respiration du patient. Deux domaines d’application sont envisagés pour<br />
l’instant : (i) l’imagerie pré-clinique, destinée à l’observation d’animaux<br />
de laboratoire, pour le test en grande série de médicaments ; dans ce cas,<br />
la p<strong>et</strong>ite taille de l’animal <strong>et</strong> ses mouvements éventuels constituent une<br />
difficulté ou (ii) l’imagerie clinique, pour laquelle le confort du patient <strong>et</strong><br />
la qualité du diagnostic sont les points critiques. Le choix entre ces deux<br />
modalités dépendra d’une étude de marché préliminaire, actuellement en<br />
cours.<br />
Le proj<strong>et</strong> comprendra les composantes suivantes :<br />
1/ La modélisation du procédé d’observation, destinée à la synthèse optimale<br />
du réseau d’antennes.<br />
2/ La création de nouvelles antennes <strong>et</strong> des circuits d’adaptation en temps<br />
réel.<br />
3/ La tomographie.<br />
4/ Les besoins propres au diagnostic.<br />
5/ La réalisation de vêtements (ou autres structures flexibles) contenant les<br />
antennes.<br />
6/ La réalisation d’une démonstration en conditions d’utilisation réelle.<br />
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