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본 연구는 관전압(kVp), 관전류량(mAs)와 같은 물리적 인자의 변화에 따른 다양한 구성 물질의 하운스필드 단위(HU, Hounsfield Unit) 평가를 통해 전산화단층촬영(Computed Tomography) 장치에 대한 성능을 평가하고 이들의 응용가능성을 연구하고자 하였다. MDCT (Siemens SOMATOM Sensation 4, Germany)를 이용하여 밀도가 다른 다양한 물질의 물리적 인자의 변화에 따른 HU 값을 측정하였다. 실험결과 관전압이 증가함에 따라 물질의 HU 값은 대체적으로 감소하고, 특히 뼈와 조영제의 구성물질인요오드(iodine)의 경우 관전압이 80 kVp에서 140 kVp로 증가했을 때 HU 값은 각각 32%, 42% 감소하였다. 반면, 50 mAs에서 400 mAs로 관전류량이 증가함에 따라 HU 값에는 큰 변화가 없었다. 그리고 물질의 밀도가 0.00 g/cm³3에서 1.82 g/cm³로 증가함에 따라 HU 값은 선형적으로 증가하였다. 조영제의 구성물질인 요오드의 경우에는 농도가 증가함에 따라 HU 값은 선형적으로 증가하였고 관전압이 증가함에 따라 HU 값이 감소하였다. 관전압 증가에 따른 감소정도는 요오드의 농도에 따라 차이가 있으며 3%의 농도에서 가장 큰 차이를 보였다. 이러한 결과를 이용하여 single source CT 장치에서 혼합물의 물질분리 효과를 얻을 수 있었다. 본 연구를 통해 다양한 물질에 대한 물리적 인자와 HU의 상관관계를 확인하였고, single source CT 장치를 이용하여 물질분리 효과를 구현하므로써 CT 장치의 효율성을 증가시키고, 응용분야를 확장할 수 있을 것으로 기대한다.

This study aims to evaluate CT (Computed Tomography) characteristics through the estimation of HU (Hounsfield Unit) and the corresponding variations using coefficient of variation values for various materials as a function of physical factor. HU values for various materials with varying densities as a function of physical factor were measured using MDCT (Siemens SOMATOM Sensation 4, Germany). The results showed that the HU values were decreased and increased as a function of kVp and material density, respectively. Especially, the HU values for bone and iodine at 140 kVp were 32% and 42% smaller than those at 80 kVp, respectively. In case of iodine, the HU values also decreased and increased as a function of kVp and concentration, respectively. While the HU values were fixed as a function of mAs. The decreased ratio of HU values between 80 keV and 140 keV was different at various concentration and maximum difference was shown as 1.73 at 3% concentration. These results indicated that it may be possible to separate composition of materials, e.g. iodine and bone, using single source CT. The results showed that dual energy techniques using single source CT can be applied to material separation and expand CT imaging techniques to other practical applications.

권호기사

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기사명 저자명 페이지 원문 목차
나이티놀 와이어 스텐트의 피로도 특성에 대한 유한요소 해석 김한기 ;신일균 ;김동곤 ;김성현 ;이주호 ;기병윤 ;서태석 ;김상호 pp.119-124

다양한 생체고분자로 코팅된 Paclitaxel Eluting Stent의 약물함량과 세포독성 연구 김동곤 ;신일균 ;김한기 ;김성현 ;이주호 ;기병윤 ;나재운 ;서태석 ;김상호 pp.125-131

신경회로망을 이용한 4차원 방사선치료에서의 조사 표적 움직임 예측 이상경 ;김용남 ;박경란 ;정경근 ;이창걸 ;이익재 ;성진실 ;최원훈 ;정윤선 ; pp.132-138

유한요소법을 이용한 나이티놀 와이어 스텐트의 전산모사 실험 데이터 검증 김진영 ;정원균 ;전동민 ;신일균 ;김한기 ;신동오 ;김상호 ;서태석 pp.139-144

물리적 인자의 변화에 따른 다양한 구성물질의 하운스필드 단위 평가 및 응용 이승완 ;김희중 ;김태호 ;조소정 ;이창래 pp.145-151

Total Skin Electron Beam을 이용한 급성 골수성 백혈병 환자 치료에 대한 연구 이상율 ;강민규 ;김성규 pp.152-158

방사능 측정기를 이용한 F-18 FDG 방사능의 비교 진계환 ;권대철 ;오기백 ;박훈희 ;김정열 ;박민수 ;박대성 pp.159-166

방사선종양학과에서의 전자의무기록 활용 조삼주 ;심수정 ;이 석 ;이상훈 ;조광환 ;허현도 ;임상욱 ;최진호 ;최준용 ;윤 pp.167-173

사이버나이프에서 폐종양 추적 시스템의 정확도 분석 허현도 ;최상현 ;김우철 ;김헌정 ;김성훈 ;조삼주 ;민철기 ;조광환 ;이상훈 ; pp.174-179

Automated determination of prostate depth for planning in proton beam treatment Minho Cheong ;Myonggeun Yoon ;Jinsung Kim ;Dong Ho Shin ;Sung Yong Park ;Se Byeong Lee pp.180-190

참고문헌 (10건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 종별 의료장비 현황: 건강보험심사평가원, http://www.hira.or.kr/intro.html (2008.12) 미소장
2 Derivation of linear attenuation coefficients from CT numbers for low-energy photons. 네이버 미소장
3 Relative electron density calibration of CT scanners for radiotherapy treatment planning. 네이버 미소장
4 CT 관전압이 상용 전산화치료계획장치의 선량계산에 미치는 영향 소장
5 Accuracy of inhomogeneity correction in photon radiotherapy from CT scans with different settings. 네이버 미소장
6 Material differentiation by dual energy CT: initial experience 네이버 미소장
7 Xin Liu, Lifeng Yu, Andrew NP, et al: Quantitative imaging of element composition and mass fraction using dual-energy CT: three-material decomposition. Med Phys 36:1602-1609 (2009) 미소장
8 The Effect of the CT Number for Each CT on Dose Calculation 소장
9 전산화단층촬영장치의 품질관리검사 안내서: 한국의료영상품질관리원, http://www.kiami.or.kr/ (2007) 미소장
10 Cynthia H McCollough, Michael R Bruesewitz, Michael F McNitt-Gray, et al: The phantom portion of the American College of Radiology (ACR) Computed Tomography (CT) accreditation program: practical tips, artifact examples, and pitfalls to avoid. Med Phys 31:2423-2442 (2004) 미소장