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mise_en_œuvre_d_un_dispositif_de_demonstration_du_principe_de_la_tomographie

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mise_en_œuvre_d_un_dispositif_de_demonstration_du_principe_de_la_tomographie [2015/06/12 14:13]
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mise_en_œuvre_d_un_dispositif_de_demonstration_du_principe_de_la_tomographie [2017/06/22 13:13]
dabrowski
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-=====Projets ingénieurs réalisés par les étudiants=====+=====  Mise en Œuvre d'un Dispositif de Démonstration du Principe de la Tomographie  ===== 
 +\\  
 +[[version_anglaise_mise_en_œuvre_d_un_dispositif_de_demonstration_du_principe_de_la_tomographie|{{ :drapeau-anglais.jpg?25|}}]] 
 +\\ 
 +\\ 
 +__Groupe__ :\\
  
 +  * **Marie Salva (Chef de projet) : marie.salva@etu.unistra.fr**\\ 
 +  * Guillaume Gaudinat : guillaume.gaudinat@etu.unistra.fr\\
 +  * Xavier Hildenbrand : xavier.hildenbrand@etu.unistra.fr\\
 +  * Maciej Bednarczyk : maciej.bednarczyk@etu.unistra.fr\\
 \\ \\
-Durant leurs deux premières années d'études les étudiants doivent réaliser des projets qui durent 6 à 7 moisEn première année celui-ci est en collaboration avec un laboratoire et en deuxième année avec une entreprise.+__Tuteur__ :\\  
 +  *Vincent Schuh : vschuch@unistra.fr\\ 
 +//Professeur à Télécom Physique Strasbourg.//\\
 \\ \\
 +__Superviseur__ :\\ 
 +  *Bernard Bayle : bernard.bayle@unistra.fr\\
 +//Professeur à Télécom Physique Strasbourg.//\\
 \\ \\
-  * **Exemples de projets 1ere année:**+__Clients__ \\
  
-**[[Création d’un logiciel de suivi automatisé du volume tumoral chez les patients atteints de cancer pulmonaire]]** \\+  *Philippe Choquet\\  
 +  *Christian Goetz\\ 
 +//Maîtres de Conférence des Universités - Praticiens Hospitaliers UF6237 Imagerie Préclinique - Pôle d'Imagerie-HUS-Hautepierre.//\\
 \\ \\
-**[[Echographie par ultrasons]]** \\ 
 \\ \\
-**[[Réalisation d'un simulateur de cellule vivante pour la biologie synthétique]]** \\+---- 
 +=== Contexte ===
 \\ \\
-**[[Association d'un traitement de texte à des images]]** \\+La **tomographie** est un moyen utilisé dans plusieurs techniques d'imagerie médicales majeures : scanner X, tomoscintigraphie monophotonique (TEMP)...Cette technique est notamment utilisée à des fins de diagnostic médical pour **reconstruire une image en plan de coupe de l'intérieur d'un corps ou d'un objet**.\\
 \\ \\
-**[[Miniaturisation d'un système micro-fluidique de criblage biologique]]** \\+__Principe de fonctionnement__ : \\ 
 +Un faisceau collimaté de rayons X (pour ce projet nous commencerons par un système optique, limité à l'imagerie de la surface externe de l'objet mais qui pose moins de contraintes de sécurité et de législation) traverse la zone corporelle à étudier. Après avoir subi une atténuation, le faisceau est collecté par un détecteur qui en mesure l'intensité. Chaque cycle complet de translation/rotation de l'objet ou de l'ensemble source/détecteur, permet d'obtenir un ensemble de profil d'atténuation autour de l'objet. Pour finir, l'image du plan de coupe recherché est obtenue par traitement informatique des différents profils.\\ 
 \\ \\
-**[[Mesure de position par imageur rayon X en radiologie interventionnelle robotisée]]** \\+{{ scanner2.png |}}\\ 
 +---- 
 +=== Objectifs === 
 \\ \\
-**[[Mise en Œuvre d'un Dispositif de Démonstration du Principe de la Tomographie]]** \\+Le laboratoire d'Imagerie Préclinique (UF637)des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (Hôpital de Hautepierre ) dispose d'une maquette qui permet de **mettre en œuvre à petite échelle les principes d'acquisition et de reconstruction d'images**. C'est une **maquette à but pédagogique**. 
 +Les parties mécanique/cinématique/motorisation de la maquette sont déjà réalisées mais ne sont pas fonctionnelles.\\
 \\ \\
 +Notre projet consiste donc à **développer la partie mécanique** (interface de commandes de moteur) qui permettra l'acquisition des données de projection et le pilotage informatique (avec utilisation du logiciel Labview) de cette maquette.\\
 \\ \\
-  * **Exemples de projets 2eme année:**\\+__Modes d'acquisition demandés__ :\\ 
 +  - Mode translation-rotation à l'image des scanners de **première génération** (rotation et translation pas à pas complètes). 
 +  - Mode de rotation uniquement à l'image des scanners de **deuxième génération**.\\ 
 +Une fois cette étape accomplie, nous devrons réaliser la **mise en place de la rétroprojection** afin de reconstruire une image de l'objet étudié.\\
 \\ \\
-**[[Imagerie médicale 3D par caméra Ultrarapide]]** \\+{{ maquette2.png |}}
 \\ \\
-**[[Enregistrements occulographiques]]**\\+---- 
 +=== Grandes Étapes du Projet ===
 \\ \\
 +  * **[[Prise en main de la maquette]]** \\
 +      - Les différentes parties de la maquette\\
 +      - Mode opératoire de la maquette\\
 +      - Test des capteurs et des moteurs\\
 +  * **[[Partie mécanique, motorisation]]** \\
 +      - Motorisation et programmation (LabView)\\
 +      - Incertitudes
 +  * **[[Partie optique]]** \\
 +    - Choix de la source émettrice et du capteur\\
 +    - Acquisition d'un profil d'objet\\
 +    - Mise en place de la rétroprojection\\
 +  * ** [[Livrable aux clients]]** \\
 +  
 +  * ** [[Bilan Global]]** \\
 \\ \\
 +----
 +
 +=== Cahier des Charges ===
 +[[Accéder au Cahier des Charges]]
 \\ \\
-Retourner à [[Tronc Commun]]+=== SADT et Diagramme bête à cornes === 
 +[[Accéder aux SADT et au Diagramme bête à cornes]]
 \\ \\
 +=== Datasheets ===
 +[[Accéder aux Datasheets]]
 \\ \\
-Retourner à [[Formation]]+===VI LabView=== 
 +Partie commande et optique\\ 
 +https://www.dropbox.com/sh/w7uspidxnktmunr/AABssd72ibuWXBxzc3zo-i3la?dl=0
 \\ \\
 +=== Diagramme de GANTT ===
 +[[Accéder à notre diagramme de GANTT]]
 \\ \\
 +\\
 +----
 +
 +=== Les Six Générations de Scanner ===
 +[[Accéder]]
 +\\
 +=== Présentations et comptes-rendus ===
 +[[accès aux présentations et compte-rendus]]
 +===Bibliographie===
 +[[Accéder à la Bibliographie]]
 +===Remerciements===
 +[[Accéder aux Remerciements]]
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mise_en_œuvre_d_un_dispositif_de_demonstration_du_principe_de_la_tomographie.txt · Dernière modification: 2020/10/21 11:27 (modification externe)