Análise Automática da Uniformidade

Ferramenta para análise quantitativa de imagens DICOM do teste da uniformidade (intrínseca ou extrínseca) de gama câmaras.

Websoftware Versão: 09-2026
Informe o detector e arraste ou selecione o arquivo DICOM para análise.

Análise automatizada aplicada ao Controle da Qualidade

Esta ferramenta realiza a análise automática da uniformidade intrínseca ou extrínseca de gama câmaras (cintilógrafos) a partir da imagem DICOM adquirida durante o teste de controle da qualidade. O processamento identifica os campos de visão UFOV e CFOV e determina, de forma quantitativa, os parâmetros de Uniformidade Integral, Uniformidade Diferencial e Coeficiente de Variação, complementando a análise numérica com recursos gráficos destinados à inspeção da distribuição espacial das contagens.

O processamento automatizado foi desenvolvido com o objetivo de aumentar a reprodutibilidade da análise, reduzir etapas manuais de cálculo e organizar de forma objetiva as informações relevantes para a avaliação do desempenho do equipamento. A automação não substitui a interpretação do físico médico; ao contrário, busca oferecer dados processados de forma consistente para apoiar sua avaliação técnica.

Esta aplicação integra o ROSITA, websoftware dedicado ao apoio aos programas de garantia da qualidade e proteção radiológica em Física Médica. A plataforma reúne ferramentas de análise automatizada de imagens e medições, registro de controles da qualidade, acompanhamento histórico do desempenho dos equipamentos e organização das informações técnicas produzidas pelos serviços.

As ferramentas do ROSITA resultam de mais de 20 anos de experiência prática, técnica e acadêmica de seus desenvolvedores no trabalho com a Medicina Nuclear e Radiodiagnóstico . Os métodos de análise são estruturados a partir de recomendações técnicas e metodológicas internacionalmente reconhecidas, incluindo documentos e protocolos da NEMA, ACR, AAPM, AIEA e da Sociedade Espanhola de Física Médica, buscando preservar a rastreabilidade metodológica, a consistência dos cálculos e a fundamentação técnico-científica das avaliações.

A ferramenta disponibilizada nesta página representa uma das rotinas de análise presentes no ROSITA. Na plataforma completa, os resultados passam a integrar um ambiente de gestão que permite acompanhar tendências, preservar o histórico dos controles da qualidade e disponibilizar informações organizadas para o gerenciamento técnico das atividades de Física Médica.

Referências técnico-científicas

  • CHERRY, Simon R.; SORENSON, James A.; PHELPS, Michael E. Physics in Nuclear Medicine. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2012.
  • NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION (NEMA). Performance Measurements of Gamma Cameras — NEMA Standards Publication NU 1. Rosslyn, VA: NEMA.
  • INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA). Quality Assurance for SPECT Systems. IAEA Human Health Series No. 6. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2009.
  • AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY (ACR); AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE (AAPM). Documentos técnicos e recomendações aplicáveis ao controle de qualidade de equipamentos de Medicina Nuclear e à avaliação do desempenho de sistemas de imagem.
  • SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA MÉDICA (SEFM). Protocolo de Control de Calidad de la Instrumentación de Medicina Nuclear. Madrid: SEFM.
A implementação computacional desta ferramenta utiliza essas referências como fundamentação técnico-científica, preservando no código a metodologia efetivamente aplicada ao processamento das imagens. As equações e operações executadas pelo algoritmo são apresentadas na seção seguinte.

Os resultados apresentados pela ferramenta são obtidos diretamente a partir da matriz de contagens da imagem DICOM. Antes dos cálculos de uniformidade, a matriz é submetida a uma suavização espacial de nove pontos (Cherry, 2012). No código do ROSITA, essa operação é realizada por convolução com o seguinte kernel normalizado:

1. Suavização da matriz de contagens

1 2 1
2 4 2
1 2 1

A soma dos coeficientes é igual a 1. Dessa forma, o filtro suaviza flutuações locais preservando a escala global das contagens. A matriz suavizada é utilizada nos cálculos da Uniformidade Integral, Uniformidade Diferencial e Coeficiente de Variação.

2. Uniformidade Integral

Para cada campo de visão analisado, o algoritmo determina, na matriz suavizada, o maior valor de contagem (Cmáx) e o menor valor de contagem (Cmín) contidos na respectiva ROI. A Uniformidade Integral é então calculada por:

Uniformidade Integral (%) Uint = 100 × (Cmáx − Cmín) / (Cmáx + Cmín)

O procedimento é executado separadamente para UFOV e CFOV. As posições correspondentes aos valores máximo e mínimo também são obtidas pelo algoritmo e são representadas graficamente na imagem analisada.

3. Uniformidade Diferencial

A Uniformidade Diferencial é determinada por varredura da matriz suavizada utilizando grupos de 5 pixels consecutivos. O algoritmo percorre separadamente todas as direções horizontais e verticais contidas integralmente na ROI analisada.

Para cada grupo de cinco pixels, são identificados o maior e o menor valor de contagem da janela e calculada a variação:

Variação na janela de 5 pixels (%) Ujanela = 100 × (Cmáx,5 − Cmín,5) / (Cmáx,5 + Cmín,5)

Ao final da varredura, a Uniformidade Diferencial corresponde ao maior valor encontrado entre todas as janelas horizontais e verticais avaliadas. O procedimento é realizado independentemente para UFOV e CFOV.

4. Coeficiente de Variação

O Coeficiente de Variação é utilizado como parâmetro adicional de dispersão das contagens dentro da ROI. Ele relaciona o desvio-padrão das contagens à média da região analisada:

Coeficiente de Variação (%) CV = 100 × σ / μ

em que σ representa o desvio-padrão das contagens e μ a média das contagens da ROI. O cálculo é apresentado separadamente para UFOV e CFOV.

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