CTDI 팬텀의 CT검사에서 볼루스 트래킹 시스템 적용을 위한 선량 측정

본 연구이 목적은 CT검사에서 조영제 주입을 위한 볼루스 트래킹 시스템에서 두부 CTDI 팬텀을 이용하여 관전압과 관전류에 따른 선량을 측정하고 SNR로 영상을 평가하여 CT 검사에 따른 선량감소를 위한 기초자료로 활용할 수 있다. CT 스캔은 두부 CTDI 팬텀에서 관전압을 80, 100, 120, 140 kVp, 관전류는 10, 20, 30, 40, 50 mA를 적용하여 스캔하였다. 스캔은 ROT가 0.5 sec, B30f kernel을 이용하였고, 2.0 mm의 두께로 스캔하여 선량과 SNR 및 노이즈 측정하였다. 선량 결과는...

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Published in한국방사선학회 논문지 Vol. 18; no. 7; pp. 881 - 887
Main Authors 권대철, Dae Cheol Kweon
Format Journal Article
LanguageKorean
Published 한국방사선학회 30.12.2024
Subjects
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ISSN1976-0620
2384-0633

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Abstract 본 연구이 목적은 CT검사에서 조영제 주입을 위한 볼루스 트래킹 시스템에서 두부 CTDI 팬텀을 이용하여 관전압과 관전류에 따른 선량을 측정하고 SNR로 영상을 평가하여 CT 검사에 따른 선량감소를 위한 기초자료로 활용할 수 있다. CT 스캔은 두부 CTDI 팬텀에서 관전압을 80, 100, 120, 140 kVp, 관전류는 10, 20, 30, 40, 50 mA를 적용하여 스캔하였다. 스캔은 ROT가 0.5 sec, B30f kernel을 이용하였고, 2.0 mm의 두께로 스캔하여 선량과 SNR 및 노이즈 측정하였다. 선량 결과는 관전압과 관전류 증가에 따른 팬텀의 선량은 80 kVp, 10 mA에서 최저 24.13 μGy이었고, 140 kVp, 50 mA에서 최고 407.28 μGy로 선량이 16.8배가 증가하였다. 영상의 질을 평가하기 위해 관전압과 관전류 증가에 따른 팬텀의 SNR은 80 kVp, 10 mA에서 최저 2.3이었고, 140 kVp, 50 mA에서 최고 15.48로 SNR이 선량이 6.7배가 증가하였다. 영상에서 표준편차로 영상의 질을 표시하는 노이즈는 80 kVp, 10 mA에서 최저 41.79이었고, 140 kVp, 50 mA에서 최고 7.94로 SNR이었고, 선량은 81.35%가 감소하였다. CT 스캔에서 다양한 관전압과 관전류가 증가함에 따라 선량과 SNR이 증가하였으나 노이즈는 감소하였다. 결론적으로 볼루스 트래킹 시스템을 적용하기 위해서는 영상의 질을 유지하고 선량감소를 위해 적절한 관전압과 관전류를 조합하여 적용하여 선량감소에 적용하여 응용할 수 있다. The purpose of this study is to measure the dose according to tube voltage and tube current using a head CTDI phantom in a bolus tracking system for contrast agent injection in CT examination, evaluate the image with SNR, and use it as basic data for dose reduction according to CT examination. and can be applied. CT scans were performed on a head CTDI phantom by applying tube voltages of 80, 100, 120, and 140 kVp and tube currents of 10, 20, 30, 40, and 50 mA. The scan used a ROT of 0.5 sec and B30f kernel, and scanned at a thickness of 2.0 mm to measure dose, SNR, and noise. The dose results showed that as tube voltage and tube current increased, the phantom dose was at a minimum of 24.13 μGy at 80 kVp and 10 mA, and at a maximum of 407.28 μGy at 140 kVp and 50 mA, the dose increased 16.8 times. To evaluate image quality, the SNR of the phantom as tube voltage and tube current increased was as low as 2.3 at 80 kVp and 10 mA, and as high as 15.48 at 140 kVp and 50 mA, the SNR increased by 6.7 times the dose. Noise, which indicates image quality as a standard deviation in the image, was the lowest at 41.79 at 80 kVp, 10 mA, and the highest SNR was 7.94 at 140 kVp, 50 mA, and the dose was reduced by 81.35%. As various tube voltages and tube currents increased in CT scans, dose and SNR increased, but noise decreased. In conclusion, in order to apply the bolus tracking system, it can be applied to reduce dose by applying a combination of appropriate tube voltage and tube current to maintain image quality and reduce dose.
AbstractList The purpose of this study is to measure the dose according to tube voltage and tube current using a head CTDI phantom in a bolus tracking system for contrast agent injection in CT examination, evaluate the image with SNR, and use it as basic data for dose reduction according to CT examination. and can be applied. CT scans were performed on a head CTDI phantom by applying tube voltages of 80, 100, 120, and 140 kVp and tube currents of 10, 20, 30, 40, and 50 mA. The scan used a ROT of 0.5 sec and B30f kernel, and scanned at a thickness of 2.0 mm to measure dose, SNR, and noise. The dose results showed that as tube voltage and tube current increased, the phantom dose was at a minimum of 24.13 µGy at 80 kVp and 10 mA, and at a maximum of 407.28 µGy at 140 kVp and 50 mA, the dose increased 16.8 times. To evaluate image quality, the SNR of the phantom as tube voltage and tube current increased was as low as 2.3 at 80 kVp and 10 mA, and as high as 15.48 at 140 kVp and 50 mA, the SNR increased by 6.7 times the dose. Noise, which indicates image quality as a standard deviation in the image, was the lowest at 41.79 at 80 kVp, 10 mA, and the highest SNR was 7.94 at 140 kVp, 50 mA, and the dose was reduced by 81.35%. As various tube voltages and tube currents increased in CT scans, dose and SNR increased, but noise decreased. In conclusion, in order to apply the bolus tracking system, it can be applied to reduce dose by applying a combination of appropriate tube voltage and tube current to maintain image quality and reduce dose. 본 연구이 목적은 CT검사에서 조영제 주입을 위한 볼루스 트래킹 시스템에서 두부 CTDI 팬텀을 이용하여 관전압과 관전류에 따른 선량을 측정하고 SNR로 영상을 평가하여 CT 검사에 따른 선량감소를 위한 기초자료로 활용할 수 있다. CT 스캔은 두부 CTDI 팬텀에서 관전압을 80, 100, 120, 140 kVp, 관전류는 10, 20, 30, 40, 50 mA를 적용하여 스캔하였다. 스캔은 ROT가 0.5 sec, B30f kernel을 이용하였고, 2.0 mm의 두께로 스캔하여 선량과 SNR 및 노이즈 측정하였다. 선량 결과는 관전압과 관전류 증가에 따른 팬텀의 선량은 80 kVp, 10 mA에서 최저 24.13 µGy이었고, 140 kVp, 50 mA에서 최고 407.28 µGy로 선량이 16.8배가 증가하였다. 영상의 질을 평가하기 위해 관전압과 관전류 증가에 따른 팬텀의 SNR은 80 kVp, 10 mA에서 최저 2.3이었고, 140 kVp, 50 mA에서 최고 15.48로 SNR이 선량이 6.7배가 증가하였다. 영상에서 표준편차로 영상의 질을 표시하는 노이즈는 80 kVp, 10 mA에서 최저 41.79이었고, 140 kVp, 50 mA에서 최고 7.94로 SNR이었고, 선량은 81.35%가 감소하였다. CT 스캔에서 다양한 관전압과 관전류가 증가함에 따라 선량과 SNR이 증가하였으나 노이즈는 감소하였다. 결론적으로 볼루스 트래킹 시스템을 적용하기 위해서는 영상의 질을 유지하고 선량감소를 위해 적절한 관전압과 관전류를 조합하여 적용하여 선량감소에 적용하여 응용할 수 있다.
본 연구이 목적은 CT검사에서 조영제 주입을 위한 볼루스 트래킹 시스템에서 두부 CTDI 팬텀을 이용하여 관전압과 관전류에 따른 선량을 측정하고 SNR로 영상을 평가하여 CT 검사에 따른 선량감소를 위한 기초자료로 활용할 수 있다. CT 스캔은 두부 CTDI 팬텀에서 관전압을 80, 100, 120, 140 kVp, 관전류는 10, 20, 30, 40, 50 mA를 적용하여 스캔하였다. 스캔은 ROT가 0.5 sec, B30f kernel을 이용하였고, 2.0 mm의 두께로 스캔하여 선량과 SNR 및 노이즈 측정하였다. 선량 결과는 관전압과 관전류 증가에 따른 팬텀의 선량은 80 kVp, 10 mA에서 최저 24.13 μGy이었고, 140 kVp, 50 mA에서 최고 407.28 μGy로 선량이 16.8배가 증가하였다. 영상의 질을 평가하기 위해 관전압과 관전류 증가에 따른 팬텀의 SNR은 80 kVp, 10 mA에서 최저 2.3이었고, 140 kVp, 50 mA에서 최고 15.48로 SNR이 선량이 6.7배가 증가하였다. 영상에서 표준편차로 영상의 질을 표시하는 노이즈는 80 kVp, 10 mA에서 최저 41.79이었고, 140 kVp, 50 mA에서 최고 7.94로 SNR이었고, 선량은 81.35%가 감소하였다. CT 스캔에서 다양한 관전압과 관전류가 증가함에 따라 선량과 SNR이 증가하였으나 노이즈는 감소하였다. 결론적으로 볼루스 트래킹 시스템을 적용하기 위해서는 영상의 질을 유지하고 선량감소를 위해 적절한 관전압과 관전류를 조합하여 적용하여 선량감소에 적용하여 응용할 수 있다. The purpose of this study is to measure the dose according to tube voltage and tube current using a head CTDI phantom in a bolus tracking system for contrast agent injection in CT examination, evaluate the image with SNR, and use it as basic data for dose reduction according to CT examination. and can be applied. CT scans were performed on a head CTDI phantom by applying tube voltages of 80, 100, 120, and 140 kVp and tube currents of 10, 20, 30, 40, and 50 mA. The scan used a ROT of 0.5 sec and B30f kernel, and scanned at a thickness of 2.0 mm to measure dose, SNR, and noise. The dose results showed that as tube voltage and tube current increased, the phantom dose was at a minimum of 24.13 μGy at 80 kVp and 10 mA, and at a maximum of 407.28 μGy at 140 kVp and 50 mA, the dose increased 16.8 times. To evaluate image quality, the SNR of the phantom as tube voltage and tube current increased was as low as 2.3 at 80 kVp and 10 mA, and as high as 15.48 at 140 kVp and 50 mA, the SNR increased by 6.7 times the dose. Noise, which indicates image quality as a standard deviation in the image, was the lowest at 41.79 at 80 kVp, 10 mA, and the highest SNR was 7.94 at 140 kVp, 50 mA, and the dose was reduced by 81.35%. As various tube voltages and tube currents increased in CT scans, dose and SNR increased, but noise decreased. In conclusion, in order to apply the bolus tracking system, it can be applied to reduce dose by applying a combination of appropriate tube voltage and tube current to maintain image quality and reduce dose.
Author 권대철
Dae Cheol Kweon
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StartPage 881
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