In this paper an implementation of the module responsible for the control of micro-mirror array for later use in projection is described. Existing technologies allow for projections of medical images in Digital Imaging and Communications in Medicine format only in the form of a flat 2D image. The 3D Visualizer will allow to display medical images in three dimensions using its own projection surface. The matrix controlling device has been largely developed on the basis of reverse engineering studies carried out on the functional system based on a driver from Texas Instruments. Driver is built on the FPGA with implemented soft processor from Xilinx - MicroBlaze.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Już ponad dekadę systemy radiologii pośredniej CR (Computed Radiography) funkcjonują w polskich placówkach służby zdrowia. Lawinowy postęp cyfryzacji jest faktem głównie dzięki elastyczności tego systemu i możliwości wykorzystania posiadanej infrastruktury. Ucyfrowienie* aparatu analogowego zajmuje czasami tylko jeden dzień pracy, a dodatkową zaletą tego rozwiązania jest możliwość jednoczesnego ucyfrowienia kilku aparatów już jednym wydajnym skanerem. W przypadku, kiedy placówka pracuje na kilku aparatach analogowych i decyduje się na zakup jednego systemu DR (Digital Radiography), radiologia pośrednia będzie doskonałym uzupełnieniem procesu ucyfrowienia całej placówki. Niniejszy artykuł ma na celu przeanalizowanie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy z zakresu radiologii CR. Jest to szczególnie istotne ze względu na bardzo szybki rozwój technologiczny, czego przykładem może być wprowadzenie płyt obrazowych z luminoforem igłowym, dających jeszcze wyższą jakość obrazów (rozdzielczość aż 20 pikseli/mm), przy jednoczesnej możliwości znacznego obniżenia dawki dla pacjenta. Niektóre z dostępnych na rynku skanerów (jak np. DX-M Agfa HealthCare) obsługują zarówno płyty ze standardowymi detektorami proszkowymi (PIP) jak i igłowymi (NIP).
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW