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디지털 방사선장치에서 구리 부가필터의 유용성 평가에 관한 융복합 연구
A Convergence Study on Evaluation of Usefulness of Copper Additional Filter in the Digital Radiography System 원문보기

디지털융복합연구 = Journal of digital convergence, v.13 no.9, 2015년, pp.351 - 359  

김상현 (서울대학교병원 영상의학과, 을지대학교 방사선학과)

초록
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본 연구는 저에너지 방사선을 제거하기 위해 사용되는 구리 여과판의 디지털 방사선 장비에서 유용성을 분석하고자 선량, 화질평가의 융복합 연구를 실시하였다. 실험기간은 2015년 4월부터 6월까지 이었다. 관전압과 관전류 변화에 따른 구리 여과판 사용 전, 0.1, 0.2, 0.3 mm 의 선량을 평가하였다. 화질평가는 PSNR, MAE, MSE, CNR, SNR 정성적 평가로는 국가암검진 흉부 평가표의 해상, 대조도 평가 7문항을 이용하였다. 흡수선량은 16-88 % 정도 여과판 사용 전에 비해 측정치 낮아졌고, 관전압이 높아짐에 따라 격차가 작아짐을 알 수 있었다. PSNR은 30 dB이상으로 모두 의미 있는 수치였고, CNR, SNR은 여과판 미사용 시 우수했으나 정성적 평가에서는 항목마다 통계적 유의성이 달랐다. 0.1 mm 여과판에서는 폐혈관 관찰 부위에서 측정치가 높고, 0.3 mm도 밀도가 높고 공기가 많은 부위를 제외하고 통계적으로 유의하지 않았다. 구리 여과판은 좋은 선질과 디지털촬영 장비의 장점인 보정 능력 이용하여 더 적은 선량으로 화질을 향상 시킬 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This convergence study analyzed the effectiveness of digital radiography system of copper(Cu) filter in the added filtration for the removal of lower energy radiation through dose and image evaluation. We were analyzed from April to June 2015 result of the examination. Cu filter was applied to each ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • filter를 사용 전, 후의 PSNR값을 비교함으로써 같은 영상의 질이 유지되는지를 프로그램을 통하여 정량적 결과를 알아보고자 하였다.
  • 이에 본 연구에서는 DR 환경에서 아날로그 방식보다 향상된 넓은 노출지수와 우수한 검출능력을 이용하여서, 구리(Cu) 부가 filter의 사용을 통하여 같은 화질 유지하며 피폭선량 경감을 통하여 환자 안전을 도모하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
진단용 X-선에서 Filter의 두께가 증가하면 전체적인 선량률의 감소를 보상하기 위해 선량을 증가시켜야 하는 이유는 무엇인가? 이러한 filter의 두께를 증가시켜 가면 spectrum의 형태는 고 에너지 쪽으로 치우쳐 원하는 데로 형태에 접근 하지만, 그것에 수반되는 전체적인 선량률의 감소를 피할 수 없다[2]. Filter는 환자선량을 어느 정도 감소할 수 있으나, 일정 에너지 영역의 광자만 흡수하는 것이 아니라 모든 광자의 에너지를 흡수하기 때문에, 이 손실을 보상하기 위하여 선량을 증가시켜야 한다. Filter의 두께는 어느 이상이 되면 선질의 개선은 그 이상 바랄 수 없게 되고 선량률의 감소만 생기는 결과가 된다[3].
진단용 X-선에서 Filter는 어떤 역할을 하는가? 진단용 X-선의 평균에너지는 최대에너지의 50~30 % 정도로서 대부분 저 에너지 영역에 속한다. Filter는 여러 파장이 혼합된 연속 스펙트럼의 X선 중에서 진단과 치료에 쓸모가 없고, 피부선량만 늘리는 저 에너지 X선을 제거 하는 역할을 하며 전체적인 평균에너지를 증가시켜 환자의 피폭을 줄여주고 화질을 개선시켜주는 역할을 한다 [1].
기존 Conventional radiography system이 얇은 부가필터를 사용하거나 관전압을 기존보다 감소시킬 수밖에 없어, 선량을 충분히 감소시키지 못하는 한계가 있는 이유는 무엇인가? 그러나 기존 Conventional radiography system는 얇은 부가필터를 사용하거나, 관전압을 기존보다 감소시킬 수밖에 없어, 선량을 충분히 감소시키지 못하는 한계가 있다[4]. 이는 X선질 경화에 의한 영상의 대조도가 감소되는 현상이 나타나기 때문이다. 그러나 Flat panel detector system의 개발과 발전을 통하여, 기존의 장비에 비하여 넓은 관용도(latitude)와 높은 대조도(contrast resolution)의 특성이 제공되므로, 영상화질의 저하 없이 환자 선량을 감소시킬 수 있게 되었다.
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참고문헌 (16)

  1. W. I. Cho, Y. K. Kim, G. D. Lee, Change of dose exposure and improvement of image quality by additional filtration in mammography, Journal of Radiation Protection, Vol. 38, No. 2, pp.78-90, 2013. 

  2. G. S. Shin, J. H. Choi, Y. H. Kim, J. M. Kim , C. G. Kim, Patient dose in mammography, Journal of radiological science and technology, Vol. 28, No. 4, pp.293-299, 2005. 

  3. S. J. Moon, Y. G. Kim, S. G. Lee, Reduction of patient dose exposure and improvement of image quality by use of additional filtration in digital radiology, Korean J Digit Imaging Med, pp.19-25, 2010. 

  4. Raymond P. Rossi, Reduction of Radiation Exposure in Radiography of the chest, Radiology, Vol. 144 pp. 909-914, 1982. 

  5. J. W. Gil, J. H. Park, S. H. Bae, H. J. Hwang, Y. G. Kim, The solution to the limitation of the conventional digital x-ray system and its feasibility test, Journal of digital convergence, Vol, 12, No. 12, pp. 371-379, 2014. 

  6. Schaefer-Prokop C, Neitzel U, Venema HW, Prokop M, Digital chest radiography: an update on modern technology, dose containment and control of image quality, European radiology, Vol 18, Issue 9, pp. 1818-1830, 2008. 

  7. Y. S. Kim, H. S. Park, S. J. Park, H. J. Kim, Effective detective quantum efficiency(eDQE) evaluation for the influence of focal spot size and magnification on the digital radiography system, Korean journal of medical physis, Vol. 23, No. 1, pp. 26-32, 2012. 

  8. J. H. Kwak, J. B. Jeong, A study on the guardan's perception of attending patient in pediatric radiology, J. Korean Soc. Radiology, Vol. 8, No. 4, pp. 189-201, 2014. 

  9. I. J. Lee, H. Y, Kim, N. C. Kim, Y. C. Lee, Y. K. Park, Evaluation of image according to exposure conditions using contrast-detail phantom for chest digital radiography, J. Radiological science and technology, Vol. 32, No. 1, pp. 25-32, 2009. 

  10. K. H. Jo, Y. H, Kang, B. S. Kim, A study on the exposure parameter and the patient dose for digital radiography system in dae goo, J. Korean Soc. Radiol. science, Vol. 32, No. 2, pp. 172-182, 2008. 

  11. Y. H. Kim, Method for measurement of entrance surface dose and role of radiation technologist, J. Radiological science and technology, Vol. 28, No. 3, pp. 173-191, 2005. 

  12. S. I. Shin, C. Y. Kim, S. C. Kim, The study on the reduction of patient surface dose through the use of copper filter in a digital chest radiography, J. Radiological science and technology, Vol. 31, No. 3, pp. 223-228, 2008. 

  13. J. H. Jeong, J. M. Kim, M. H. Jeong, E. K. Im, Imaging characteristics of digital chest radiography with an amorphus silicon flat panel detectors, Journal of the korean society of digital medical imaging technology, Vol. 8, No. 1, pp. 27-32, 2008. 

  14. J. S. Lee, C. S. Kim, The additional filter and ion chamber sensor combination for reducing patient dose in digital chest x-ray projection, J. Korean soc. Radiol, Vol. 9, No. 3, pp. 175-181, 2015. 

  15. S. Yang, J. B. Han, N. G. Choi, S. G. Lee, The Review of Exposure Index in Digital Radiography and Image Quality, Journal of Radiation Protection, Vol 38, No 1, pp.29-36, 2013. 

  16. Uffmann M, Cornelia S, Digital Radiography: Balance between image quality and required radiation dose, Eur. J. Radil, Vol 72, pp.202-208, 2009. 

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