Search Results
You are looking at 1 - 4 of 4 items for
- Author or Editor: Péter Bogner x
- Refine by Access: All Content x
This paper summarizes the benefits of non-destructive core measurements by medical Computer Tomograph (CT) in integrated 3D reservoir characterization. A direct relationship exists between CT measurements and petrography, conventional petrophysical analysis and well logs. Based on CT measurements the internal structure of core samples, and the geometry of framework constituents, porosity type and pore size distribution, as well as fracturing, can be described. There is a close connection between distribution of the Hounsfield Unit of CT measurements and pore size distribution detected by conventional petrophysical analysis. Calculation of effective porosity from petroleum saturation experiments provides a new way to determine the porosity of the whole core sample. Beside the description of reservoir parameters, the results of CT measurements can be extended over the surrounding area of the well. By matching the cylinder maps of CT to FMI images and other well logs the original position of the core samples can be reconstructed. Applying high-tech CT measurements in 3D reservoir characterization and modeling of fluid migration significantly reduces the exploration and production risks.
Abstract
Background and Aim
Since the initial release of the World Wide Web, the capabilities of web browsers have grown from presenting formatted documents to running complex programs, such as 3D game engines. The medical imaging community started to adopt technologies that came with the fifth major version of the HyperText Markup Language (HTML5). It led to the creation of various web-based radiological applications such as cornerstone.js or BrainBrowser. BrainBrowser supports both 3D and 2D rendering of neuroimaging data. However, it cannot run important image processing algorithms, such as brain extraction and linear registration, which are essential in most neuroimaging workflows. The most commonly used library that supports these algorithms is the FMRIB Software Library (FSL). We aim to build a web-based cross-platform neuroimaging platform that combines data visualization with image processing.
Methods
We built our system as an extension of BrainBrowser. We developed WebMRI in JavaScript and designed the user interface using HTML, CSS, and Bootstrap. We used Emscripten to port the brain extraction and linear registration tools of FSL to the web.
Results
We built WebMRI, a fully web-based extensible neuroimaging platform that combines the visualization capabilities of BrainBrowser with the brain extraction and linear registration tools of FSL by porting them from C++ to WebAssembly. We extended BrainBrowser with a plugin system that makes it easy to bring other processing algorithms into the platform. We released the WebMRI source code on Github: https://github.com/wpmed92/WebMRI.
Conclusions
We developed and released WebMRI, a web-based cross-platform open-source neuroimaging platform.
Az MR-vizsgálatok elterjedésével és a pacemaker-technológia fejlődésével bizonyos pacemakerimplantált betegekben is lehetőség nyílik az MR-vizsgálat elvégzésére. A pacemakerbeteg MR-vizsgálatának hazai gyakorlata szegényes, ugyanakkor egyre több irodalmi hivatkozás található a vizsgálatok biztonságos elvégezhetőségére. Célunk volt in vitro kísérletek, vizsgálatok alapján kidolgozni a pacemakerbeteg biztonságos vizsgálatának feltételrendszerét, és bizonyítani a vizsgálat potenciális szövődményeit. Megvizsgáltuk a hazánkban gyakran alkalmazott pacemakertípusok működését és az MR-készülékkel való kölcsönhatását 0,35 és 1,5 T térerejű készülékekben. Az ICD-pacemaker in vitro kísérletek alapján a statikus és változó mágneses térrel is interakciót mutatott, ami a készülék működését jelentősen befolyásolja. Pacemakerfüggő betegeknél az MR-vizsgálatot továbbra is abszolút kontraindikációnak kell tekinteni, de nem pacemakerfüggő betegnél az MR-vizsgálat elvégezhető a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel. A beteg széles körű tájékoztatása után a pacemakert az MR-vizsgálat időtartamára át kell programozni, a vizsgálat befejezésével ellenőrizni és az eredeti programot visszaállítani.
Stroke-ellátást támogató teleradiológiai hálózat a Nyugat- és Dél-Dunántúlon
Teleradiology-based stroke network in Western and Southern Transdanubia in Hungary
Összefoglaló. Bevezetés: A stroke kezelésének lehetőségei az utóbbi években jelentősen megváltoztak: a thrombolysis után bevezetésre került a mechanikus thrombectomia, és a terápiás időablak is jelentősen kitágult az utóbbi évek nagy multicentrikus tanulmányai alapján. Ezek a lehetőségek új igényeket fogalmaztak meg a képalkotó diagnosztikával szemben: az ischaemia okozta morfológiai elváltozások mellett az artériás és a kollaterális rendszer állapotát, valamint bizonyos esetekben az agy szöveti perfúzióját is szükséges meghatározni. Ezeket a komplex kiértékelési feladatokat ma már mesterségesintelligencia-algoritmusok támogathatják, melyek a kiértékelést pár perc alatt elvégezve segítenek a terápiás döntés kialakításában. Célkitűzés: A Dél- és a Nyugat-dunántúli régióban hat intézmény részvételével egy dedikált stroke teleradiológiai hálózat kialakítása. Módszer: A stroke-CT-kiértékelő szoftver és a képkommunikáció integrációja, a vizsgálati protokollok technikai paramétereinek egységesítése, a kiértékelési eredmények teleradiológiai megjelenítése valósult meg a hálózat kialakítása során. Eredmények: A hálózat egységesítette nemcsak a stroke-CT-protokollok beállításait, de beutalási és értékelési szempontjait is. A stroke-CT-kiértékelések és a mechanikus thrombectomiák száma is emelkedett az elmúlt egy évben. Következtetés: A dedikált teleradiológiai stroke-hálózat segítségével optimalizálni kívánjuk a régió stroke-ellátását: egyrészt lehetőleg ne maradjanak ellátatlanul a thrombectomiából valószínűleg profitáló betegek, másrészt ne terheljük az ellátórendszert olyan esetekkel, melyekről a teljes dokumentáció ismeretében derül ki, hogy nem javasolt a beavatkozás. Orv Hetil. 2021; 162(17): 668–675.
Summary. Introduction: The possibilities of cerebral stroke management have changed substantially during the last few years. Following a few multicentric studies, mechanical thrombectomy became an established method besides thrombolysis. In addition, the therapeutic window for both methods is much wider now than before. These changes described above demanded more information of CT morphological changes due to ischemia, but the condition and functionality of the arterial and collateral system, and occasionally tissue perfusion performance should also be characterized. Recently, evaluation of different computer tomographic (CT) measurements can be done using artificial intelligence based methods, which perform data analysis in a few minutes. Objective: To establish a dedicated stroke teleradiology network with artificial intelligence based image analysis in Western and Southern Transdanubia in Hungary that involves six partner institutes. Method: Integration of automated image analysis with teleradiology software was established, and the technical parameters of examination protocols were unified. Results of stroke CT image analysis became accessible through the teleradiology network. Results: The daily use of integrated central image analysis and image communication had a positive impact on referrals and therapeutic evaluation of stroke cases. The number of image processing and mechanical thrombectomy increased during the last year. Conclusion: With the help of the dedicated teleradiology stroke network, we want to optimize the stroke care in the region: on the one hand, patients who are likely to benefit from thrombectomy should not be left unattended, on the other, the health care system should not be burdened with cases, when intervention is not recommended having the complete clinical data accessed. Orv Hetil. 2021; 162(17): 668–675.