Publication: Comparison of measurement scenarios suitable for Microwave chemotherapy treatment monitoring
Loading...
Date
Advisor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IEEE
Type
Abstract
El cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres, con más de un millón y medio de casos nuevos cada año. A nivel mundial, causa más de medio millón de muertes cada año. Por lo tanto, proporcionar diagnósticos confiables, precisos y asequibles a nivel mundial y tecnología de monitoreo del tratamiento puede conducir a una mejor planificación del tratamiento y, por lo tanto, a una disminución de la tasa de mortalidad en todo el mundo. Debido a las limitaciones bien conocidas de las técnicas utilizadas actualmente, como la incapacidad de realizar escaneos de moda repetibles debido a la exposición dañina de los tejidos a los rayos X, los procedimientos de escaneo de alto costo o la imposibilidad de un cribado confiable para la población de mujeres menores de 40 años, en este documento estamos considerando el sistema de imágenes de microondas multiestático como una herramienta para el diagnóstico y el monitoreo del tratamiento a temprana edad [1] – [3] . Más precisamente, el objetivo de este trabajo es evaluar las imágenes resultantes de múltiples configuraciones de imágenes de microondas multiestáticas para establecer el número exacto de antenas requeridas para el escaneo, así como su posición durante el escaneo.
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec plus d'un million et demi de nouveaux cas chaque année. À l'échelle mondiale, il cause plus d'un demi-million de décès chaque année. Ainsi, la fourniture de technologies de diagnostic et de surveillance du traitement fiables, précises et abordables à l'échelle mondiale peut conduire à une meilleure planification du traitement et donc à une diminution du taux de mortalité dans le monde. En raison des limites bien connues des techniques actuellement utilisées, telles que : l'incapacité de numérisation de la mode reproductible en raison de l'exposition nocive des tissus aux rayons X, les procédures de numérisation coûteuses ou l'impossibilité d'un dépistage fiable pour la population féminine de moins de 40 ans, dans cet article, nous considérons le système d'imagerie micro-ondes multistatique comme un outil de diagnostic et de surveillance du traitement du jeune âge [1] – [3] . Plus précisément, le but de ce travail est d'évaluer les images résultantes de multiples configurations d'imagerie micro-ondes multistatiques afin d'établir le nombre exact d'antennes nécessaires au balayage ainsi que leur position pendant le balayage.
Breast cancer is the most common cancer in women with over one and a half million new cases occurring every year. Globally, it causes more than half million deaths each year. Thus, providing reliable, accurate and globally affordable diagnostics and treatment monitoring technology can lead to a better treatment planning and therefore decrease of the mortality rate worldwide. Due to the well-known limitations of currently used techniques, such as: inability of repeatable fashion scanning due to the X-ray tissue harmful exposure, high-cost scanning procedures, or impossibility of reliable screening for the women population under the age of 40, in this paper we are considering multi-static Microwave Imaging system as a tool for early age diagnostics and treatment monitoring [1] – [3] . More precisely, the aim of this work is to evaluate the resulting images of multiple multi-static Microwave Imaging configurations in order to establish the exact number of antennas required for the scanning as well as their position during the scanning.
سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء حيث يحدث أكثر من مليون ونصف حالة جديدة كل عام. على الصعيد العالمي، يتسبب في أكثر من نصف مليون حالة وفاة كل عام. وبالتالي، فإن توفير تكنولوجيا موثوقة ودقيقة ومعقولة التكلفة عالميًا للتشخيص ومراقبة العلاج يمكن أن يؤدي إلى تخطيط علاجي أفضل وبالتالي تقليل معدل الوفيات في جميع أنحاء العالم. نظرًا للقيود المعروفة للتقنيات المستخدمة حاليًا، مثل: عدم القدرة على المسح الضوئي للأزياء القابلة للتكرار بسبب التعرض الضار لأنسجة الأشعة السينية، أو إجراءات المسح عالية التكلفة، أو استحالة الفحص الموثوق به للنساء دون سن الأربعين، فإننا في هذه الورقة نعتبر نظام التصوير بالموجات الدقيقة متعدد الاستاتيكيات كأداة لتشخيص الشيخوخة المبكرة ومراقبة العلاج [1] – [3] . وبشكل أكثر دقة، فإن الهدف من هذا العمل هو تقييم الصور الناتجة عن تكوينات التصوير بالموجات الدقيقة متعددة الاستاتيكية من أجل تحديد العدد الدقيق للهوائيات المطلوبة للمسح وكذلك موقعها أثناء المسح.
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec plus d'un million et demi de nouveaux cas chaque année. À l'échelle mondiale, il cause plus d'un demi-million de décès chaque année. Ainsi, la fourniture de technologies de diagnostic et de surveillance du traitement fiables, précises et abordables à l'échelle mondiale peut conduire à une meilleure planification du traitement et donc à une diminution du taux de mortalité dans le monde. En raison des limites bien connues des techniques actuellement utilisées, telles que : l'incapacité de numérisation de la mode reproductible en raison de l'exposition nocive des tissus aux rayons X, les procédures de numérisation coûteuses ou l'impossibilité d'un dépistage fiable pour la population féminine de moins de 40 ans, dans cet article, nous considérons le système d'imagerie micro-ondes multistatique comme un outil de diagnostic et de surveillance du traitement du jeune âge [1] – [3] . Plus précisément, le but de ce travail est d'évaluer les images résultantes de multiples configurations d'imagerie micro-ondes multistatiques afin d'établir le nombre exact d'antennes nécessaires au balayage ainsi que leur position pendant le balayage.
Breast cancer is the most common cancer in women with over one and a half million new cases occurring every year. Globally, it causes more than half million deaths each year. Thus, providing reliable, accurate and globally affordable diagnostics and treatment monitoring technology can lead to a better treatment planning and therefore decrease of the mortality rate worldwide. Due to the well-known limitations of currently used techniques, such as: inability of repeatable fashion scanning due to the X-ray tissue harmful exposure, high-cost scanning procedures, or impossibility of reliable screening for the women population under the age of 40, in this paper we are considering multi-static Microwave Imaging system as a tool for early age diagnostics and treatment monitoring [1] – [3] . More precisely, the aim of this work is to evaluate the resulting images of multiple multi-static Microwave Imaging configurations in order to establish the exact number of antennas required for the scanning as well as their position during the scanning.
سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء حيث يحدث أكثر من مليون ونصف حالة جديدة كل عام. على الصعيد العالمي، يتسبب في أكثر من نصف مليون حالة وفاة كل عام. وبالتالي، فإن توفير تكنولوجيا موثوقة ودقيقة ومعقولة التكلفة عالميًا للتشخيص ومراقبة العلاج يمكن أن يؤدي إلى تخطيط علاجي أفضل وبالتالي تقليل معدل الوفيات في جميع أنحاء العالم. نظرًا للقيود المعروفة للتقنيات المستخدمة حاليًا، مثل: عدم القدرة على المسح الضوئي للأزياء القابلة للتكرار بسبب التعرض الضار لأنسجة الأشعة السينية، أو إجراءات المسح عالية التكلفة، أو استحالة الفحص الموثوق به للنساء دون سن الأربعين، فإننا في هذه الورقة نعتبر نظام التصوير بالموجات الدقيقة متعدد الاستاتيكيات كأداة لتشخيص الشيخوخة المبكرة ومراقبة العلاج [1] – [3] . وبشكل أكثر دقة، فإن الهدف من هذا العمل هو تقييم الصور الناتجة عن تكوينات التصوير بالموجات الدقيقة متعددة الاستاتيكية من أجل تحديد العدد الدقيق للهوائيات المطلوبة للمسح وكذلك موقعها أثناء المسح.
Description
Subject
Microwave Imaging for Breast Cancer Detection, Population, Biomedical Engineering, Wireless Body Area Networks in Healthcare, Breast Cancer Detection, FOS: Medical engineering, Computer science, Tumor Localization, Engineering, Environmental health, Ultrawideband Microwave, Microwave imaging, Physical Sciences, Microwave Sensors for Material Characterization and Sensing, FOS: Electrical engineering, electronic engineering, information engineering, Telecommunications, Medicine, Medical physics, Electrical and Electronic Engineering, Microwave, Microwave Imaging