Hochpräzise Bewegungsverfolgung am Kopf in der Strahlentherapie

Projektbeschreibung

Die Erkennung und Kompensation von Patientenbewegungen ist besonders in der kranialen Strahlentherapie ein herausforderndes und bedeutendes Problem, dessen Lösung für eine hochgenaue Behandlung essentiell ist. Im Laufe der Zeit haben sich zwei Ansätze zur Bewältigung der Problematik etabliert: Eine Möglichkeit ist die Fixierung des Kopfes, eine andere die Erkennung und Kompensation von Bewegungen. Für ersteres bilden stereotaktische Rahmen, thermoplastische Masken und Beißblöcke den aktuellen Stand der Technik. Dabei wird angenommen, dass eine Bewegung nicht möglich und die Position somit fix ist. Abgesehen von der Tatsache, dass viele Patienten eine Fixierung nicht tolerieren, hat sich herausgestellt, dass trotz Fixierung Bewegungen im Millimeterbereich möglich sind. Beim zweiten Ansatz kommt unter anderem Röntgenbildgebung zum Einsatz. Dadurch wird der Patient einer zusätzlichen Strahlendosis ausgesetzt und die Abtastrate ist für die kraniale Therapie auf 1Hz limitiert.

Ein weiterer Ansatz, der sich in den vergangenen Jahren etabliert hat, basiert auf markerlosem optischen Tracking. Dabei wird die Stirn des Patienten mit Hilfe eines Laserscanners abgescannt und die Position errechnet. Kommerziell verfügbare Systeme setzen eine leichte Fixierung voraus, können aber aufgrund des Verfahrens eine Echtzeiterfassung der Kopfposition gewährleisten. Obwohl vielversprechende Ergebnisse z.B. mit der Microsoft Kinect® erzielt wurden, konnte eine Genauigkeit im Submillimeterbereich bisher nicht erreicht werden. Der Hauptgrund besteht darin, dass es keine Punkt-zu-Punkt-Korrespondenzen beim markerlosen Tracking gibt. Hinzu kommt, dass menschliches Gewebe kein rigides Objekt ist, wodurch das Finden etwaiger Korrespondenzen sehr fehleranfällig ist. Registrieralgorithmen, die für dieses Problem konzipiert wurden, setzen aber genau eben diese natürlichen Landmarken voraus. Gerade bei Haut kommt es zu Doppeldeutigkeiten während der Registrierung, weshalb diese Algorithmen in lokale Fehlerminima konvergieren und damit ihre Zuverlässigkeit stark abnimmt.

Bild (1) Lasertriangulationsaufbau, (2) Laserabtastung der Stirn, (3) MR segmentierte Gewebedicke.

Durch die Kombination verschiedenster Expertisen im Bereich Informatik, Elektronik, angewandte Mathematik, maschinelles Lernen und biomedizinischer Optik arbeiten wir an einem Lasertriangulationsverfahren zum Erreichen eines submillimetergenauen Trackings. Im Rahmen des Projektes haben wir sowohl die nötige Hardware, die dazugehörige Elektronik als auch algorithmische Verfahren entwickelt, die vielversprechende Ergebnisse liefern. Dabei wird analog zu bestehenden Systemen mit Hilfe eines Laserscanners ein Muster auf die Stirn des Probanden projiziert und die 3D-Struktur ermittelt. In Kombination mit der für jeden Punkt des Musters errechneten Gewebedicke entsteht eine 4D-Punktwolke, welche zum Tracking verwendet wird. Letztere verbessert die Trackinggenauigkeit maßgeblich gegenüber bestehenden Systemen. Die Entwicklung dieses Verfahrens wird in Kooperation mit der Firma Varian Medical Systems Inc., dem weltmarktführenden Hersteller für Strahlentherapiegeräte, durchgeführt und soll bis zur klinischen Reife gebracht werden.

Bild (1) Rekonstruierte 3D Oberfläche, (2) Punktwolke mit überlagerter Rückstreucharakteristik, (3) Punktwolke überlagert mit rekonstruierter Gewebedicke

Veröffentlichungen

2019

Jirapong Manit, Luise Preusse, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Human Forehead Recognition: A Novel Biometric Modality based on NIR Laser Backscattering Feature Image using Deep Transfer Learning, IET Biometrics , vol. online first, 2019. Institution of Engineering and Technology.
DOI:10.1049/iet-bmt.2019.0015
Datei: iet-bmt.2019.0015

2018

Jirapong Manit, Floris Ernst, and Achim Schweikard,
Relationship between NIR laser power and the human forehead tissue backscattering image features: Photonic Solutions for Better Health Care VI, Popp, Jürgen and Tuchin, Valery V. and Pavone, Francesco S., Eds. Strasbourg (France): SPIE, 2018. pp. 136.
DOI:10.1117/12.2306827
ISBN:9781510618961
Datei: 12.2306827

2017

Jirapong Manit, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Deep Convolutional Neural Network Approach for Forehead Tissue Thickness Estimation from NIR Laser Backscattering Images, Dresden, Germany; Dresden , 2017. pp. submitted.
Datei:
Jirapong Manit, Christina Bremer, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Patient identification using a near-infrared laser scanner: Image-Guided Procedures, Robotic Interventions, and Modeling, Orlando, FL: SPIE, 2017. pp. 101352L.
DOI:10.1117/12.2254963
Datei: 12.2254963

2016

Tobias Wissel, Patrick Stüber, Benjamin Wagner, Ralf Bruder, Christian Erdmann, Christin-Sophie Deutz, Benjamin Sack, Jirapong Manit, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Enhanced Optical Head Tracking for Cranial Radiotherapy: Supporting Surface Registration by Cutaneous Structures, International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics , vol. 95, no. 2, pp. 810-817, 2016.
DOI:10.1016/j.ijrobp.2016.01.041
Datei: j.ijrobp.2016.01.041

2015

Tobias Wissel, Patrick Stüber, Benjamin Wagner, Ralf Bruder, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Enhanced Tissue Thickness Computation by Exploiting Local Neighborhoods, Barcelona, Spain , 2015.
Tobias Wissel, Patrick Stüber, Benjamin Wagner, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Tissue Segmentation from Head MRI: A Ground Truth Validation for Feature-Enhanced Tracking, Lübeck, Germany , 2015. pp. S184.
DOI:10.1515/bmt-2015-5008
Datei: bmt-2015-5008
Benjamin Wagner, Patrick Stüber, Tobias Wissel, Ralf Bruder, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Ray Interpolation for Generic Triangulation Based on a Galvanometric Laser Scanning System, New York: IEEE, 2015. pp. 1419-1422.
DOI:10.1109/ISBI.2015.7164142
Datei: ISBI.2015.7164142
Floris Ernst, Tobias Wissel, Patrick Stüber, Benjamin Wagner, Ralf Bruder, and Achim Schweikard,
Optical localization of the human skull for cranial radiation therapy, Atlanta, GA, USA , 2015.
Tobias Wissel, Patrick Stüber, Benjamin Wagner, Ralf Bruder, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Enriching 3D optical surface scans with prior knowledge: tissue thickness computation by exploiting local neighborhoods, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery , vol. 11, no. 4, pp. 569-579, 2015. Springer Berlin Heidelberg.
DOI:10.1007/s11548-015-1246-6
Datei: s11548-015-1246-6
Tobias Wissel, Benjamin Wagner, Patrick Stüber, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Data-driven Learning for Calibrating Galvanometric Laser Scanners, IEEE Sensors Journal , vol. 15, no. 10, pp. 5709-5717, 2015.
DOI:10.1109/jsen.2015.2447835
Datei: jsen.2015.2447835
Tobias Wissel, Patrick Stüber, Benjamin Wagner, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Efficient Estimation of Tissue Thicknesses using Sparse Approximation for Gaussian Processes, Milano, Italy: IEEE, 2015. pp. 7015-7018.
DOI:10.1109/EMBC.2015.7320007
Datei: EMBC.2015.7320007
S. Lüdtke, Benjamin Wagner, Ralf Bruder, Patrick Stüber, Floris Ernst, Achim Schweikard, and Tobias Wissel,
Calibration of galvanometric laser scanners using statistical learning methods, Berlin, Heidelberg, New York; Lübeck, Germany: Springer, 2015. pp. 467-472.
DOI:10.1007/978-3-662-46224-9_80
Datei: 978-3-662-46224-9_80
Floris Ernst, Achim Schweikard, Patrick Stüber, Ralf Bruder, Benjamin Wagner, and Tobias Wissel,
Analysis of feature stability for laser-based determination of tissue thickness, San Francisco, CA , 2015. pp. 93130Q.
DOI:10.1117/12.2078722
Datei: 12.2078722
Patrick Stüber, Benjamin Wagner, Tobias Wissel, Ralf Bruder, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
An Approach to Improve Accuracy of Optical Tracking Systems in Cranial Radiation Therapy, Cureus , vol. 7, no. 1, pp. e239, 2015.
Jirapong Manit, Tobias Wissel, Patrick Stüber, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
A Study of Gaussian Noise Effects on Skin Thickness Measurement, Lübeck, Germany , 2015. pp. S190.
DOI:10.1515/bmt-2015-5008
Datei: bmt-2015-5008

2014

Floris Ernst, Ralf Bruder, Tobias Wissel, Patrick Stüber, Benjamin Wagner, and Achim Schweikard,
Measuring cranial soft tissue thickness with MRI or pressure-compensated tracked ultrasound, British Journal of Medicine and Medical Research , vol. 4, no. 4, pp. 937-948, 2014.
Tobias Wissel, Patrick Stüber, Benjamin Wagner, Robert Dürichen, Ralf Bruder, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Tissue Thickness Estimation for High Precision Head-Tracking using a Galvanometric Laser Scanner - A Case Study, Chicago, IL: IEEE, 2014. pp. 3106-3109.
Patrick Stüber, Tobias Wissel, Benjamin Wagner, Ralf Bruder, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
A comparison of different hardware design approaches for feature-supported optical tracking with respect to angular dependencies, 2014. pp. 204.
DOI:10.1118/1.4888259
Datei: 1.4888259
Jan Graßhoff, Ralf Bruder, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Kalman Filter based Head Tracking for Cranial Radiation Therapy with low-cost Range-Imaging Cameras, Deserno, Thomas M. and Handels, Heinz and Tolxdorff, Thomas and Meinzer, Hans-Peter and Ehrhardt, Jan, Eds. Aachen, Germany; Berlin, Heidelberg: Springer, 2014. pp. 324-329.
DOI:10.1007/978-3-642-54111-7_60
Datei: 978-3-642-54111-7_60
Tobias Wissel, Patrick Stüber, Benjamin Wagner, Ralf Bruder, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Angle influence and compensation for marker-less head tracking based on laser scanners, Fukuoka, Japan , 2014. pp. 62-63.
Datei:
Benjamin Wagner, Patrick Stüber, Tobias Wissel, Ralf Bruder, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Accuracy analysis for triangulation and tracking based on time-multiplexed structured light, Medical Physics , vol. 41, no. 8, pp. 082701, 2014.
DOI:10.1118/1.4890093
Datei: 1.4890093

2013

Benjamin Wagner, Patrick Stüber, Tobias Wissel, Ralf Bruder, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Accuracy of object tracking based on time-multiplexed structured light, Innsbruck, Austria , 2013. pp. 139-142.
Patrick Stüber, Tobias Wissel, Benjamin Wagner, Ralf Bruder, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
An improvement for the scanning process in high accuracy head tracking, Innsbruck, Austria , 2013. pp. 179-182.
Patrick Stüber, Tobias Wissel, Benjamin Wagner, Ralf Bruder, Achim Schweikard, and Floris Ernst,
Design and evaluation of a highly accurate optical setup for backscatter analysis, Treuer, Harald, Eds. Cologne, Germany , 2013. pp. 181-186.