비산 방지 그리드

Anti-scatter grid
비산 방지 그리드를 사용하여 촬영한 흉부 엑스레이입니다.

의료 이미지에서 산란 방지 그리드(Bucky-Potter 그리드라고도 함)는 [1][2]디텍터에 도달하는 산란 방사선의 양을 제한하여 진단 의료용 X선 영상의 양을 개선하기 위한 장치입니다.그리드는 X선 소스에서 환자의 반대편, 환자와 X선 검출기 또는 필름 사이에 위치합니다.산란된 X선의 양을 줄이면 영상의 조영 분해능이 증가하고 결과적으로 연조직의 가시성이 높아집니다.

역사

이 장치는 독일 방사선학자 구스타프 피터 버키에 의해 처음 발명되었는데, 그는 1913년에 그리드를 사용하여 산란된 X선이 검출기에 도달하기 전에 '반사'할 수 있다는 것을 보여주었다.그것은 나중에 미국의 방사선학자 Hollis E에 의해 개선되었다.무빙 그리드를 도입하여 포터.Bucky-Potter 그리드는 작은 유리 사진 플레이트에서 다양한 [3]크기의 필름으로 쉽게 전환할 수 있도록 했습니다.

작동

산란된 X선은 환자를 직접 통과하는 광선과 병렬로 이동하지 않습니다.산란의 양은 X선 빔 영역, X선 광자 에너지(튜브 전압 설정에 의해 결정됨), 조직의 두께 및 [4]조직의 구성을 포함한 여러 요인에 따라 달라집니다.버키-포터 그리드는 산란된 X선이 디텍터에 도달하기 전에 '거부'함으로써 기록된 대비를 개선합니다.

그리드는 일련의 평행 납 스트립과 플라스틱, 탄소 섬유, 알루미늄, 심지어 종이와 같은 방사선 투과 물질로 구성됩니다.노출 중에 그리드가 환자와 디텍터 사이에 배치됩니다.X선 소스에서 환자를 직접 통과한 방사선이 그리드의 방사선 투과 물약을 직접 통과하여 검출기에 닿습니다.환자를 통과하는 동안 산란된 방사선이 리드 스트립에 비스듬히 닿아 감쇠되거나 더 산란됩니다.그 결과 환자를 통해 직접 이동한 방사선만 검출기에 촬영되어 대비가 높아집니다.

산란 방지 그리드의 성능에 영향을 미치는 가장 중요한 단일 매개변수는 그리드 [5]비율이다.그리드 비율은 그리드에서 그리드 막대가 아닌 인터스페이스 폭에 대한 높이 비율입니다.8:1, 10:1 및 12:1의 그리드 비율이 가장 높습니다.유방조영술에서는 [5]5:1 그리드가 가장 일반적입니다.그리드는 기본적으로 1차원 콜리메이터이며 그리드 비율을 높이면 콜리메이션의 정도가 증가합니다.그리드 비율이 높을수록 더 나은 산란 청소가 제공되지만,[5] 환자에 대한 방사선량도 증가한다.또한 높은 비율이 가능하지만 사용 시 더 큰 방사선 강도를 필요로 하며, 보다 정확한 위치가 필요하며,[6] 생산 비용이 더 많이 든다.

결점

그리드는 특히 대량의 산란이 발생하는 검사, 즉 조사되는 대량의 조직과 관련된 검사 및 낮은 에너지(예: 전압)를 필요로 하는 검사에 사용된다.그렇지 않으면 대비분해능이 감소하여 이미지가 저하됩니다.그러나 그리드를 사용하면 많은 기본 빔이 리드 슬랫에 의해 감쇠되므로 환자에 대한 방사선 노출이 더 커야 하며, 이러한 이유로 그리드가 모든 검사, 특히 소아과 실습에 사용되는 것은 아닙니다.

고정 방사선 그리드의 한 가지 단점은 이미지에 그리드 선이 생성된다는 것입니다.Hollis Potter(1880-1964)는 1920년에 이러한 그리드 선이 노출되는 동안 그리드 선과 직각으로 이동함으로써 제거될 수 있다는 것을 보여주었다.움직임의 범위와 속도가 충분하면 그리드 선이 흐릿해집니다.운동은 진동, 진동 또는 왕복 운동일 수 있으며 연속적이고 부드러워야 합니다.또한 노출 전에 모션을 시작하고 노출 후까지 계속해야 합니다.

레퍼런스

  1. ^ R. Highnam; J.M. Brady (6 December 2012). Mammographic Image Analysis. Springer Science & Business Media. p. 58. ISBN 978-94-011-4613-5.
  2. ^ Robin J. Wilks (1987). Principles of Radiological Physics. Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-03780-1.
  3. ^ Kevles, Bettyann (1998). Naked to the Bone: Medical Imaging in the Twentieth Century. Basic Books. pp. 65–66. Retrieved January 28, 2014.
  4. ^ Perry Sprawls, Ph.D. (Fall 2013). "Scattered Radiation and Contrast". Sprawls.org. Sprawls Educational Foundation. Retrieved January 28, 2014.
  5. ^ a b c Jerrold T. Bushberg (2002). The Essential Physics of Medical Imaging. Lippincott Williams & Wilkins. p. 169. ISBN 978-0-683-30118-2.
  6. ^ "Radiology Chapter Seven: Grids". Tuskegee.edu. Tuskegee University. 2013. Archived from the original on March 26, 2015. Retrieved September 5, 2016.