PAILLART GUILLAUME


14h00

Soutenance de thèse de GUILLAUME PAILLART

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

Electromagnetic simulation for studying MRI compatibility of (implanted) medical devices.

Jury

Directeur de these_ODILLE_Freddy_Université de Lorraine
Rapporteur_POIRIER-QUINOT_Marie_Université Paris-Saclay
Rapporteur_BOULANT_Nicolas_CEA
Examinateur_LOHRENGEL_Stéphanie_Université de Reims
Examinateur_WARNKING_Jan_INSERM
CoDirecteur de these_FELBLINGER_Jacques_Université de Lorraine - CHRU de Nancy

école doctorale

IAEM - INFORMATIQUE - AUTOMATIQUE - ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUE - MATHEMATIQUES

Laboratoire

IADI - Imagerie Adaptative Diagnostique et Interventionnelle

Mention de diplôme

Automatique, Traitement du signal et des images, Génie informatique
Amphithéâtre Collin (300B) Amphithéâtre Collin (300BAmphithéâtre Collin (300B)), entre le bâtiment C et les amphithéâtres 600 Faculté de Médecine, Campus Biologie-Santé 9 Av. de la Forêt de Haye, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
*

Mots clés

Sécurité IRM,Simulation électromagnétique,Radiofréquence,Dispositifs médicaux,

Résumé de la thèse

L'évaluation de la compatibilité IRM des dispositifs médicaux est un enjeu majeur pour la sécurité des patients, en particulier en présence de dispositifs médicaux implantés (pacemakers, neurostimulateurs, prothèses...). Les travaux réalisés consistent en l'évaluation des échauffements induits par le champ radiofréquence (RF) au cours des examens IRM en utilisant des simulations électromagnétiques.

Keywords

MRI safety,Electromagnetic simulation,Radiofrequency,Medical devices,

Abstract

Assessing the MRI compatibility of medical devices is a major concern for patient safety, particularly in the case of implanted medical devices (pacemakers, neurostimulators, prostheses, etc.). The work carried out involves evaluating the heating effects induced by the radiofrequency (RF) field during MRI scans using electromagnetic simulations. The major contribution of this thesis is the development of a documented, reproducible methodology combining simulated data with experimental data from MRI scans, for the validation of electromagnetic simulations.