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IMAGERIE ADAPTATIVE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE


L’unité d’Imagerie Adaptative Diagnostique et Interventionnelle INSERM U1254 développe
des techniques et des méthodes pour améliorer l’imagerie des organes en mouvement.

Elle intervient dans des domaines très différents comme la physique de l’acquisition des images
IRM (Imagerie par Résonance Magnétique), le traitement du signal et de l’image, la méthodologie
et les validations cliniques.
Ce laboratoire a été labellisé INSERM en 2009.

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Nos offres de thèses


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Simulation électromagnétique pour l’étude de la compatibilité IRM des dispositifs médicaux


Le projet de thèse vise à développer et valider des méthodes de simulation électromagnétique pour l’étude de la sécurité de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) en présence de dispositifs médicaux implantés. L’imageur IRM utilise des ondes radiofréquences (RF) qui induisent un échauffement dans les tissus. La simulation électromagnétique permet de prédire ces échauffements, qui sont augmentés en présence de matériaux conducteurs tels que des dispositifs implantés. Les progrès récents dans ce domaine se traduisent dans les normes internationales, qui recommandent de plus en plus le recours aux techniques de simulation. L’objectif de la thèse est d’étudier différents aspects méthodologiques concernant la précision des simulations, la sensibilité au modèle de patient (niveau de détails anatomiques, résolution, valeurs de propriétés électriques des tissus, validité des résultats pour différentes morphologies de patients, etc…), la méthodologie d’intégration du modèle de dispositif (simulation conjointe ou séparée du patient et du dispositif), et la relation entre les mesures expérimentales (sur objets tests) et les résultats de la simulation.


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Méthodes de reconstruction avancées pour l’imagerie par résonance magnétique (IRM) à haute résolution


Le projet de thèse vise à développer de nouvelles méthodes d’acquisition et de reconstruction d’images en IRM, afin d’améliorer la résolution spatiale pour l’imagerie diagnostique. Différentes approches seront étudiées : la modélisation et la correction des mouvements du patient pendant l’acquisition, les techniques de reconstruction super-résolution, ou encore la modélisation de l’image multi-dimensionnelle par un tenseur de rang faible. Les méthodes reposeront sur l’optimisation numérique, et pourront utiliser des informations additionnelles telles que les signaux issus de capteurs de mouvements du patient. Les applications concerneront l’imagerie des organes en mouvement sur un système IRM clinique à 3T, mais aussi l’imagerie neuro-pédiatrique à très haute résolution (0,7x0,7x0,7 mm3) sur un système 7T en collaboration avec le CEA Neurospin (Paris-Saclay).


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