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    <ArticleType>Meeting Abstract</ArticleType>
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      <Title language="de">Entwicklung eines planaren Mikrowellenscanners in der muskuloskelettalen Bildgebung</Title>
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      <DatePublished>20251031</DatePublished>
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      <AltText language="en">This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 License.</AltText>
      <AltText language="de">Dieser Artikel ist ein Open-Access-Artikel und steht unter den Lizenzbedingungen der Creative Commons Attribution 4.0 License (Namensnennung).</AltText>
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        <MeetingCorporation>Deutsche Gesellschaft f&#252;r Orthop&#228;die und Unfallchirurgie</MeetingCorporation>
        <MeetingCorporation>Deutsche Gesellschaft f&#252;r Orthop&#228;die und Orthop&#228;dische Chirurgie</MeetingCorporation>
        <MeetingCorporation>Deutsche Gesellschaft f&#252;r Unfallchirurgie</MeetingCorporation>
        <MeetingCorporation>Berufsverband f&#252;r Orthop&#228;die und Unfallchirurgie</MeetingCorporation>
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        <MeetingTitle>Deutscher Kongress f&#252;r Orthop&#228;die und Unfallchirurgie (DKOU 2025)</MeetingTitle>
        <MeetingSession>Grundlagenforschung &#124; Biomechanik 2</MeetingSession>
        <MeetingCity>Berlin</MeetingCity>
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    <ArticleNo>AB37-3218</ArticleNo>
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      <MainHeadline>Text</MainHeadline><Pgraph><Mark1>Zielsetzung und Fragestellung: </Mark1>In der Orthop&#228;die und Unfallchirurgie werden zur intraoperativen Diagnostik h&#228;ufig bildgebende Verfahren mit ionisierender Strahlung eingesetzt. Wiederholte Aufnahmen oder dreidimensionale Darstellungen sind dabei mit einer erh&#246;hten Strahlenbelastung verbunden.</Pgraph><Pgraph>Bereits in der Sicherheitstechnik werden Mikrowellen-Scanner &#8211; beispielsweise an Flugh&#228;fen &#8211; zur K&#246;rperprofilaufnahme eingesetzt. Diese Systeme k&#246;nnen jedoch nicht in tiefere Gewebeschichten eindringen. In der onkologischen Diagnostik gibt es erste Ans&#228;tze zur Darstellung von Tumoren, etwa in der Mammadiagnostik, mittels Mikrowellen.</Pgraph><Pgraph>In der muskuloskelettalen Bildgebung wurde der Einsatz von Mikrowellen bislang nur vereinzelt untersucht. Ziel dieser Arbeit war es daher, zu pr&#252;fen, ob eine solche Diagnostik mittels eines planaren Mikrowellenscanners f&#252;r einen potenziellen intraoperativen Einsatz geeignet ist.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Material und Methoden: </Mark1>Eine initiale Machbarkeitsstudie mit einer mechanisch beweglichen Radarantenne und einem Vektoranalyzer zeigte die grunds&#228;tzliche Eignung von Mikrowellenstrahlung f&#252;r die muskuloskelettale Bildgebung.</Pgraph><Pgraph>Zur weiteren Untersuchung einer m&#246;glichen klinischen Anwendung wurde ein planarer Scanner entwickelt. Dazu wurde ein 16-Element-Antennenarray aus acht Sende- und acht Empfangsantennen im Vivaldi-Design mit einer Gesamtbandbreite von 2 bis 8 GHz konstruiert und auf einer mobilen Schiene montiert.</Pgraph><Pgraph>Um Rauschen zu minimieren und eine hohe lineare Signalbandbreite sicherzustellen, wurden ein ma&#223;geschneiderter HF-Generator sowie spezielle Sende- (TX) und Empfangsmodule (RX) entwickelt.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Ergebnisse: </Mark1>Die Nutzung von Mikrowellenstrahlung erm&#246;glicht die differenzierte Erkennung verschiedener Gewebestrukturen (Muskel, Knochen, Fettgewebe, Markraum) anhand ihrer unterschiedlichen Permittivit&#228;ten.</Pgraph><Pgraph>Durch die Verwendung eines mobilen Antennenarrays konnte die Datenerfassungszeit von mehreren Stunden auf unter 30 Sekunden f&#252;r eine Ganzwirbels&#228;ulenaufnahme reduziert werden. Sowohl Schichtaufnahmen als auch vollst&#228;ndige Volumenaufnahmen sind mit einer derzeitigen Aufl&#246;sung von bis zu 3 mm m&#246;glich.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Diskussion und Schlussfolgerung: </Mark1>Die Mikrowellen-Diagnostik bietet ein vielversprechendes Anwendungspotenzial in der muskuloskelettalen Bildgebung.</Pgraph><Pgraph>Aufl&#246;sung und Bildwiederholungsrate k&#246;nnen durch verbesserte Hardware und steigende Rechenleistung &#8211; insbesondere unter Einsatz von K&#252;nstlicher Intelligenz (KI) &#8211; weiter optimiert werden, sodass perspektivisch eine Echtzeitbildgebung m&#246;glich w&#228;re.</Pgraph><Pgraph>Zwar wird die Aufl&#246;sung aufgrund physikalischer Einschr&#228;nkungen nicht mit der von CT- oder R&#246;ntgenverfahren vergleichbar sein, jedoch bietet die Mikrowellenbildgebung erhebliche Vorteile: eine unbegrenzte Untersuchungsdauer mit dreidimensionaler Darstellung und ohne die Risiken ionisierender Strahlung.</Pgraph><Pgraph>Dies k&#246;nnte langfristig ein kontinuierliches Live-Monitoring erm&#246;glichen und m&#246;glicherweise sogar eine bildgesteuerte Navigation in chirurgischen Eingriffen unterst&#252;tzen.</Pgraph><Pgraph>Abbildung 1 <ImgLink imgNo="1" imgType="figure" /></Pgraph></TextBlock>
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          <Caption><Pgraph><Mark1>Abbildung 1: A Machbarkeitsstudie mit einer Radarantenne und B initiales Volumenbild eines Skelettmodells; C Mobiles 16 Antennen &#8211; Array zur Schicht- und Volumenbildgebung D Schichtaufnahme eines Schweinefu&#223;es</Mark1></Pgraph></Caption>
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