Klinik Atölye

Teknik ve artefaktlar · Taklitçi · Orta öncelik

Aliasing ve truncation artefaktı

Aliasing and truncation artifacts

Bölge anatomisi, BT kesiti
Bölge anatomisi Bu konu için açık lisanslı ve doğrulanmış bir olgu görüntüsü bulunamadı. Görüntü, “Aliasing ve truncation artefaktı” bulgusunu göstermez; bulgunun arandığı bölgeyi veri setinde patolojisiz olarak etiketlenmiş başka bir incelemede gösterir.

Görüntü: TotalSegmentator v2.01 veri seti (Wasserthal ve ark., Radiology: Artificial Intelligence 2023), veri setinde patolojisiz etiketli olgu, vaka s0119 · CC BY 4.0. Değişiklik: tek kesit seçildi, pencere uygulandı.

Özet

İzdüşüm verisindeki yetersiz örneklenmeye bağlı aliasing, filtreli geri izdüşümle oluşturulan BT görüntülerinde çizgisel artefaktlara yol açabilir. Truncated-view artefaktı, objenin tarama alanının (FOV) dışına taşması nedeniyle bazı projeksiyonlarda eksik veri oluşmasıyla ortaya çıkar; bu durum rekonstrüksiyon kalitesini düşürür ve alan sınırlarında artefaktlara yol açabilir. İzdüşüm verisindeki yetersiz örneklenme aliasing artefaktlarına; kesit projeksiyonlarında anatomy'nin kısmen yer almaması (truncation) ise truncated-view artefaktlarına yol açar. Truncation periferik bulguları örtebilir; FOV dışında kalan anatomi bu kesitte değerlendirilemez.

Okuma sırası

  1. Lateral karın duvarı, tarama ve rekonstrüksiyon FOV sınırları. Tarama FOV’unun lateral karın duvarını kapsayıp kapsamadığını kontrol edin; rekonstrüksiyon FOV’u daha küçükse görüntüdeki kırpılmayı ayrı kaydedin.
  2. Kesit periferindeki atenüasyon sapması. Kesit kenarındaki parlaklığı ölçüm alanı dışındaki yumuşak dokuyla ilişkilendirin ve FOV kapsamını yeniden kontrol edin.
  3. Projeksiyon verisi aliasing kaynaklı çizgilenme. Rekonstrüksiyonda ışınsal çizgiler izleniyorsa, projeksiyon verisindeki örnekleme kaynaklı artefaktı aliasing başlığında değerlendirin.

Faz ve pencere

Kontrastsız tanısal
Kesitte tarama FOV’unun kapsamadığı yumuşak dokuyu, periferik atenüasyon sapmasını ve projeksiyon verisi kaynaklı çizgilenmeyi kaydedin.

Önerilen pencereler: Batın (G 400 / M 50), Yumuşak doku (G 400 / M 40), Kemik (G 1800 / M 400).

BT bulguları

  • Kırpılma (cropping) — rekonstrüksiyon FOV’u tarama FOV’undan küçük seçilirse periferik anatomi görüntü dışına çıkar; bu, truncated-view artefaktından farklıdır.
  • Truncated-view artefaktı — hastanın veya görüntülenen yapının bir kısmı kesit projeksiyonlarının bazılarında bulunup bazılarında bulunmadığında ortaya çıkabilir; kesit periferinde yalancı yüksek atenüasyon görülebilir.
  • Aliasing kaynaklı çizgisel artefakt — izdüşüm verisindeki yetersiz örneklemenin filtreli geri izdüşüm tabanlı rekonstrüksiyonda çizgisel artefaktlara yol açmasıdır.
  • Rekonstrüksiyon FOV’u — alan genişletildiğinde periferik anatomi görüntüye girebilir; genişletilmiş FOV rekonstrüksiyonu her zaman tanısal kalitede olmayabilir.

Normalde

FOV dışında kalan anatomi BT’de değerlendirilemez; truncation periferik atenüasyonu bozabilir, daha küçük rekonstrüksiyon FOV’u ise periferik dokuyu görüntüden kırpabilir.

Normal BT ile kıyasla

Aynı bölgenin, kaynak veri setinde patoloji içermediği belirtilen bir BT incelemesini kesit kesit kaydırın; organ sınırlarını açarak anatomiyi hasta görüntüsüyle karşılaştırın. Küçük rastlantısal bulgular tümüyle dışlanmamıştır.

Kaynak: TotalSegmentator v2.01 veri seti (Wasserthal ve ark., Radiology: Artificial Intelligence 2023), CC BY 4.0, vaka s0119; organ sınırları veri setinin otomatik segmentasyonundan, birleştirilerek sadeleştirildi. Görüntüler 2,5 mm kesit aralığına yeniden örneklendi.

Ayırıcı tanı

Metal kaynaklı streak
yüksek yoğunluklu nesnelerden (protez, klips veya dış metal) kaynaklanan çizgisel artefaktlar rekonstrüksiyonda belirgin şekilde görülür.
Hareket artefaktı
istemli ya da istemsiz hareket organ ve vücut sınırlarında bulanıklık ve çiftlenme (gölgeleme) oluşturur; truncation kaynaklı periferik atenüasyon sapmasından farklıdır.

Tuzaklar

  • FOV kenarında eksik görünen veya kesilmiş dokuda lezyon yokluğu sonucuna varmayın; görüntü dışında kalan anatomi değerlendirilemez.
  • Kesit periferindeki yüksek atenüasyon sapmasının truncation artefaktından kaynaklanabileceğini göz önünde bulundurun.

Kendini dene

  1. CT rekonstrüksiyonunu etkileyebilen izdüşüm verisi sorunlarına örnek olarak hangisi verilebilir?

    Cevabı göster

    Verinin truncation nedeniyle eksik kalması. İzdüşüm verisindeki truncation, rekonstrüksiyonu etkileyebilen eksik veri örneklerinden biridir.

  2. CBCT'de izdüşüm açılarının yetersiz örneklenmesi, geleneksel analitik rekonstrüksiyonda hangi artefakta yol açabilir?

    Cevabı göster

    Belirgin çizgisel artefaktlar. Yetersiz açısal örnekleme, geleneksel analitik rekonstrüksiyonda çizgisel artefaktlara yol açabilir.

Kaynaklar

Bu sayfadaki 22 cümle ve 2 quiz sorusu aşağıdaki kaynaklardan alıntılarla tek tek karşılaştırıldı; 16 cümle bu karşılaştırmada düzeltildi (2026-10-08).

  1. Truncated-view artifacts: clinical importance on CTpubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Aliasing artifacts in computerized tomographyopg.optica.org
  3. Bariatric CT Imaging: Challenges and Solutionspubs.rsna.org
  4. Trans 2 -CBCT: A Dual-Transformer Framework for Sparse-View CBCT Reconstructionpmc.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Radon-Guided Wavelet-Domain Attention U-Net for Periodic Artifact Suppression in Brain MRIpmc.ncbi.nlm.nih.gov
  6. Improvement in Image Quality of Low-Dose CT of Canines with Generative Adversarial Network of Anti-Aliasing Generator and Multi-Scale Discriminatorpmc.ncbi.nlm.nih.gov
  7. Clinical High-Resolution Imaging of the Inner Ear by Using Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Cone Beam Computed Tomography (CBCT)pmc.ncbi.nlm.nih.gov
  8. FFTMed: leveraging fast-fourier transform for a lightweight and adversarial-resilient medical image segmentation frameworkpmc.ncbi.nlm.nih.gov
  9. Lingual fat at autopsy.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  10. Consistency of novel ultrasound equations for estimating percent intramuscular fat.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  11. Fat accumulation in the tongue is associated with male gender, abnormal upper airway patency and whole-body adiposity.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  12. Implications of artefacts reduction in the planning CT originating from implanted fiducial markers.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  13. Metal Artifact Reduction for Orthopedic Implants: Brain CT Angiography in Patients with Intracranial Metallic Implants.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  14. Metal artifact reduction in CT using tissue-class modeling and adaptive prefiltering.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  15. Ludwig's angina and acute myocardial infarction: A case report.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  16. Evaluation of reconstructed orbital wall fractures: high-resolution MRI using a microscopy surface coil versus 16-slice MSCT.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  17. Automatic estimation of detector radial position for contoured SPECT acquisition using CT images on a SPECT/CT system.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  18. Trans<sup>2</sup>-CBCT: A Dual-Transformer Framework for Sparse-View CBCT Reconstruction.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  19. RoboCT: The State and Current Challenges of Industrial Twin Robotic CT Systems.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  20. High-Fidelity CT Image Denoising with De-TransGAN: A Transformer-Augmented GAN Framework with Attention Mechanisms.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  21. Latent space reconstruction for missing data problems in CT.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  22. A Hybrid Sparse Primary Sampling (SPS) Strategy for CBCT.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  23. Artificial Intelligence in Image Assisted Radiation Oncology.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  24. Fast eikonal phase retrieval for high-throughput beamlines.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  25. Radon-Guided Wavelet-Domain Attention U-Net for Periodic Artifact Suppression in Brain MRI.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  26. Image-based evaluation of a commercial AI synthetic CT generator for brain and prostate MR-only radiotherapy.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  27. A clinical evaluation of HyperSight CBCT enhanced offline adaptive breast radiotherapy.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  28. Magnetic resonance imaging in dental implant surgery: a systematic review.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  29. Dual-Energy CT in Cardiothoracic Imaging: Current Developments.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  30. FFTMed: leveraging fast-fourier transform for a lightweight and adversarial-resilient medical image segmentation framework.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  31. 3D gadolinium-enhanced high-resolution near-isotropic pancreatic imaging at 3.0-T MR using deep-learning reconstruction.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  32. Anesthetic Management for Encephaloduroarteriosynangiosis in Moyamoya Disease: A Hemodynamic and Neuromonitoring-Integrated Framework.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  33. AAPM Task Group Report 238: 3D C-arms with volumetric imaging capability.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  34. Impact of the non-negativity constraint in model-based iterative reconstruction from CT data.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  35. Primary Structure of Glycans by NMR Spectroscopy.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  36. EACR 2025 Congress: Innovative Cancer Science, 16-19 June 2025.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  37. Topics on quantitative liver magnetic resonance imaging.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  38. Independent component analysis of DTI reveals multivariate microstructural correlations of white matter in the human brain.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  39. Neuro-semantic graph fusion for explainable depression risk trajectory mapping using a graph-enhanced RoBERTa framework.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  40. An ANGPTL8-AKT2-mTOR Axis Drives Adipose Senescence and Aging-Related Functional Decline.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  41. Dual-energy computed tomography imaging with megavoltage and kilovoltage X-ray spectra.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  42. Ultrasound diagnosis of intrauterine device embedment complicated by bladder stone formation: a case report.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  43. A multi-stage deep learning framework for half-detector truncation and metal artifact reduction in CBCT.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  44. Impact of 4D-CT MIP reconstruction method on iGTV definition: A clinical case report.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  45. Clinical Metadata-Guided Limited-Angle CT Image Reconstruction.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  46. A dynamic reconstruction and motion estimation framework for cardiorespiratory motion-resolved real-time volumetric MR imaging (DREME-MR).pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  47. Technical evaluation of the cone-beam computed tomography imaging performance of a novel, mobile, gantry-based X-ray system for brachytherapy.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Eğitim amaçlıdır; hasta başında tanı ve tedavi kararının yerine geçmez. İçerik yapay zekâ destekli bir süreçle güncel literatüre göre cümle cümle kaynaklarla karşılaştırıldı, ancak uzman radyolog incelemesinden geçmedi. Klinik kararlarda güncel kılavuzları, kurum protokollerini ve radyoloji raporunu esas alın.