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Automatisation du contrôle de qualité d'une installation d'imagerie ...

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tel-00426889, version 1 - 28 Oct 2009<br />

Chapitre 1 : Le <strong>contrôle</strong> <strong>de</strong> <strong>qualité</strong> d’imageur<br />

portal en radiothérapie<br />

Groupe 1<br />

Matériels et métho<strong>de</strong>s<br />

Figure 1.19. Image <strong>du</strong> champ d’irradiation. Pixels limitant le champ d’irradiation horizontal (points bleus). Les<br />

<strong>de</strong>ux droites (pointillés) sont utilisées pour le calcul <strong>de</strong> la taille horizontale.<br />

1.2.3. Contrôles mécaniques<br />

Un traitement par radiothérapie utilise <strong>de</strong> multiples faisceaux d’inci<strong>de</strong>nces. De plus, l’imageur<br />

portal, sur certaines <strong>installation</strong>s, peut être positionné à différentes distances <strong>de</strong> la source. Au bilan, il<br />

est nécessaire <strong>de</strong> vérifier que l’imageur portal ne présente pas <strong>de</strong> forts déplacements intrinsèques au<br />

cours <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux mouvements mécaniques.<br />

Le test consiste à fixer une bille radio-opaque ou une plaque radio-opaque percée d’un trou,<br />

soit au centre <strong>du</strong> collimateur <strong>de</strong> l’appareil, soit sur la table <strong>de</strong> traitement sur l’axe <strong>du</strong> faisceau pour<br />

estimer le jeu mécanique <strong>du</strong> capteur en fonction respectivement <strong>du</strong> mouvement <strong>du</strong> statif et <strong>du</strong><br />

mouvement vertical <strong>du</strong> capteur lui-même.<br />

Plusieurs images portales 2D <strong>de</strong> l’insert radio-opaque (bille ou plaque à trou) pour différents<br />

angles <strong>du</strong> bras ou différentes distance source-imageur sont donc acquises.<br />

Une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> convolution est utilisée pour la détection <strong>de</strong> la bille ou le trou dans les<br />

images.<br />

Le noyau <strong>de</strong> convolution :<br />

Le noyau <strong>de</strong> convolution est une Gaussienne 2D :<br />

4.<br />

Ln(<br />

2)<br />

Noyau(<br />

i,<br />

j)<br />

=<br />

p · LMH<br />

2<br />

Médianes <strong>de</strong>s<br />

positions<br />

Groupe 2<br />

2<br />

2<br />

⎛ N -1⎞<br />

⎛ N -1⎞<br />

⎜i<br />

- ⎟ + ⎜ j - ⎟<br />

⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠<br />

- 4.<br />

Ln(<br />

2)<br />

.<br />

LMH<br />

2<br />

e<br />

(i, j) représente la position <strong>du</strong> pixel, NxN est la taille en pixels <strong>du</strong> noyau et LMH est la largeur à mihauteur<br />

<strong>de</strong> la Gaussienne.<br />

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