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Enregistrement W4407568272 · doi:10.1117/12.3047432

Towards speed-of-sound imaging with conventional ultrasound transducers using laser diode photoacoustic

2025· article· en· W4407568272 sur OpenAlexaff
Can Deniz Bezek, Hamid Moradi, Robert Rohling, Septimiu E. Salcudean, Orçun Göksel

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiquePhotoacoustic and Ultrasonic Imaging
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTransducerPhotoacoustic imaging in biomedicineAcousticsUltrasonic imagingUltrasoundSpeed of soundMaterials scienceDiodePhotoacoustic Doppler effectLaserUltrasonic sensorCapacitive micromachined ultrasonic transducersOptoacoustic imagingLaser diodeSound (geography)Ultrasound imagingOpticsOptoelectronicsPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Most imaging solutions that utilize ultrasound wave propagation require the projection of temporal signals received by transducer elements into spatial maps. This process, known as beamforming, requires knowledge of the speed-of-sound (SoS) in the medium. Incorrect SoS assumptions lead to aberration artifacts, reducing image quality and limiting clinical usability. SoS is also a novel imaging biomarker for assessing tissue characteristics. In this study, we propose a spatial SoS distribution estimation method using conventional hand-held ultrasound transducers and simple laser-diode based photoacoustics. By identifying the time of flight between photoacoustic point sources and transducer elements and relating these to SoS values along corresponding propagation paths, the underlying SoS maps are reconstructed by solving an inverse problem. We validate our method through numerical simulations and ex vivo experiments. Numerical phantoms are successfully reconstructed under various noise levels and numbers of photoacoustic sources. In ex vivo experiments with chicken breast, the estimated SoS value is consistent with results reported in the literature. The proposed approach offers a low-cost, compact solution for photoacoustics-based SoS estimation in various clinical applications, such as breast and intra-operative prostate imaging, both for diagnosis and for improving image quality of acoustic-based modalities, including photoacoustic imaging.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,009
Tête enseignante GPT0,234
Écart entre enseignants0,226 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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