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14 × 14 섬광 픽셀 배열의 최적의 평면 영상 획득을 위한 광가이드 두께 최적화
Optimization of Light Guide Thickness for Optimal Flood Image Acquisition of a 14 × 14 Scintillation Pixel Array 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.16 no.4, 2022년, pp.365 - 371  

이승재 (동서대학교 방사선학과)

초록
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PET 검출기에서 매우 우수한 공간분해능을 획득하기 위해, 매우 작은 섬광 픽셀을 사용하여 검출기 모듈을 설계할 경우, 평면 영상에서 섬광 픽셀 배열 가장자리 및 모서리 부분에서의 겹침이 발생한다. 광가이드를 사용함으로써 겹침의 발생을 감소시킬 수 있다. 본 연구에서는 0.8 mm × 0.8 mm × 20 mm의 섬광체를 사용하여 14 × 14 배열로 구성한 후, 3 mm × 3 mm의 SiPM 픽셀이 4 × 4 배열로 구성된 광센서와 조합하고, 겹침의 발생을 감소시키기 위해 사용한 광가이드의 최적의 두께를 도출하였다. 획득한 평면 영상에서 겹침이 주로 발생하는 가장자리 및 모서리 위치의 섬광 픽셀 영상을 바탕으로 정량적 평가를 수행하였다. 정량적 평가는 섬광 픽셀 영상간의 간격과 반치폭을 통해 계산되었으며, 2 mm 두께의 광가이드를 사용하였을 경우 k값이 2.60으로 가장 우수한 영상을 획득한 결과를 보였다. 또한 에너지 스펙트럼을 통해 에너지 분해능을 측정한 결과 2 mm 두께의 광가이드에서 28.5%로 가장 우수한 결과를 나타내었다. 2 mm의 광가이드를 사용할 경우 겹침이 최소화된 가장 우수한 평면 영상과 에너지 분해능을 획득할 수 있을 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In order to obtain excellent spatial resolution in the PET detector, when the detector module is designed using very small scintillation pixels, overlap occurs at the edges and corners of the scintillation pixel array in the flood image. By using a light guide, the occurrence of overlap can be reduc...

주제어

표/그림 (6)

AI 본문요약
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제안 방법

  • 14 × 14 배열의 섬광 픽셀과 여러 두께의 광가이드 조합을 통해 최적의 평면 영상을 획득하는 실험을 수행하였다
  • PET 검출기의 평면 영상 획득과 에너지 분해능측정을 위해 Epic crystal사의 0.8 mm × 0.8 mm × 20 mm 크기의 GAGG 섬광 픽셀 14 × 14 배열과, SensL사의 광센서를 사용하여 검출기를 구성하였 다
  • 광가이드를 사용하지 않을 경우와, 1 mm, 2 mm, 3 mm 두께의 광가이드를 사용하였을 경우의 평면 영상을 획득하여 영상을 정량적으로 평가하였다. 광가이드를 사용하지 않은 경우와 1 mm 두께의 광가이드를 사용한 경우에는 가장자리 및 모서리 부분에서의 겹침이 발생하여 정량적 평가의 어려움이 존재해, 2 mm와 3 mm 두께의 광가이드 적용 평면 영상에 대해 정량적 평가를 수행하였다. 2 mm에서는 k 값이 2.
  • 8 mm × 20 mm 크기의 섬광체를 14 × 14 배열로 구성한 후, 3 mm × 3 mm 크기의 SiPM 이 4 × 4 배열로 구성된 광센서와 조합 후, 모든 섬광 픽셀이 영상화되는 최적의 광가이드 두께를 도출하였다. 광가이드를 사용하지 않을 경우와, 1 mm, 2 mm, 3 mm 두께의 광가이드를 사용하였을 경우의 평면 영상을 획득하여 영상을 정량적으로 평가하였다. 광가이드를 사용하지 않은 경우와 1 mm 두께의 광가이드를 사용한 경우에는 가장자리 및 모서리 부분에서의 겹침이 발생하여 정량적 평가의 어려움이 존재해, 2 mm와 3 mm 두께의 광가이드 적용 평면 영상에 대해 정량적 평가를 수행하였다.
  • 광센서는 3 mm × 3 mm 크기를 지닌 SiPM이 4 × 4 배열이 3 × 3으로 구성된 형태이며, 본 연구에서는 이 중 가운데 하나의 배열을 사용하였다. 모든 섬광 픽셀이 평면 영상에서 나타날 수 있도록 광가이드를 사용하였으며, 여러 두께를 사용하여 각각의 평면 영상을 획득하여 최적의 평면 영상을 구했다.

대상 데이터

  • Fig. 2와 같이 섬광 픽셀 배열과 광가이드를 연결하고, 이를 광센서와 연결하여 데이터를 수집하였 다. 광가이드와 광센서 사이에는 급격한 굴절률의 차이로 인해 발생하는 빛의 손실을 최소화하기 위해 광학윤활제(굴절률: 1.
  • 465)를 사용하였다. 511 keV의 감마선을 발생시키는 Na-22 방사선원을 사용하여 감마선과 섬광체의 상호작용에 의해 발생된 빛을 광센서를 통해 수집하였다. 수집된 데이터를 평면 영상으로 구성하였으며, 에너지 스펙트럼을 획득하였다.
  • 2와 같이 섬광 픽셀 배열과 광가이드를 연결하고, 이를 광센서와 연결하여 데이터를 수집하였 다. 광가이드와 광센서 사이에는 급격한 굴절률의 차이로 인해 발생하는 빛의 손실을 최소화하기 위해 광학윤활제(굴절률: 1.465)를 사용하였다. 511 keV의 감마선을 발생시키는 Na-22 방사선원을 사용하여 감마선과 섬광체의 상호작용에 의해 발생된 빛을 광센서를 통해 수집하였다.
  • 14 × 14 배열의 섬광 픽셀과 여러 두께의 광가이드 조합을 통해 최적의 평면 영상을 획득하는 실험을 수행하였다. 광가이드의 두께는 광가이드를 사용하지 않았을 때와, 1 mm, 2 mm, 3 mm를 사용하여 평면 영상과 에너지스펙트럼을 획득하였다.
  • 광센서는 3 mm × 3 mm 크기를 지닌 SiPM이 4 × 4 배열이 3 × 3으로 구성된 형태이며, 본 연구에서는 이 중 가운데 하나의 배열을 사용하였다
  • 511 keV의 감마선을 발생시키는 Na-22 방사선원을 사용하여 감마선과 섬광체의 상호작용에 의해 발생된 빛을 광센서를 통해 수집하였다. 수집된 데이터를 평면 영상으로 구성하였으며, 에너지 스펙트럼을 획득하였다.
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참고문헌 (17)

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