Imagens Magnéticas para Aplicações Biomédicas: estado da arte
DOI:
https://doi.org/10.13102/sscf.v3i.5283Palavras-chave:
Biomagnetismo, Imagens magnéticas, Bioinstrumentação, Sensores magnéticos, Problema inverso.Resumo
Na atualidade, o estudo da energia eletromagnética aplicada à medicina e biologia é um dos tópicos de pesquisas mais atraentes e de interesse crescente na comunidade científica internacional, e particularmente no Brasil. Vários esforços têm sido realizados para criar técnicas diagnósticas apoiadas na obtenção de imagens magnéticas e elétricas para ajudar de forma coadjuvante, e/ou substituir em alguns casos, as metodologias médicas de diagnóstico por imagens tradicionais. Neste trabalho mostramos o estado da arte, do ponto de vista experimental, destacando as mudanças nas dimensões dos sensores e no sistema de condicionamento analógico dos sinais medidos, para o registro de sinais de origem biológica. A imagem magnética medida sempre será degradada e ruidosa, devido tanto ao princípio físico (Lei Biot-Savart) envolvido na formação da imagem quanto ao próprio processo de medição da imagem. Os fundamentos básicos da formação das imagens magnéticas, bem como a solução do problema magnético direto e inverso, são mostrados. Apresentamos uma discussão do ponto de vista físico-matemático sobre o problema magnético inverso mal-condicionado e como ele influi na reconstrução das imagens das fontes magnéticas no interior de um objeto qualquer. Por fim, mencionamos de forma breve o método de filtragem espacial de Fourier como uma das possíveis técnicas na solução do problema magnético inverso.
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