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      디지털 방사선 촬영장치의 흉부촬영 최적 조사조건에 관한 연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A102144805

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      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      방사선학 영역에서의 디지털 영상 장치의 사용이 급격히 증가되고 있음에도 불구하고, 사용 장치에서의 최적 조사 조건 설정이 미흡한 실정이다. 본 연구에서는 디지털 방사선 장치의 촬영조건에 따른 피폭선량 과 화질을 비교 평가하고자 하였다. 이에 CR, DR의 디지털 방사선 촬영장치를 이용하여 현재 사용하고 있 는 촬영조건을 기준으로 각 5단계씩 조건을 변경시키면서 피폭선량을 측정하였으며, 획득한 영상은 의료 영상전문가 20명에게 일본 결핵예방학회의 평가법을 준용하여 평가하였다. 그 결과, CR 시스템의 경우 기 준 조건인 110 kVp, 3.2 mAs에서의 화질평가 86점 보다 120 kVp, 1.5~2.4 mAs에서 화질평가 91, 95.5 점으로 보다 우수하게 나타났으며, 이 때 피폭선량 또한 기준 조건에서의 105.11 μGy 보다 낮은 61.3~98.4 μGy로 평가되었다. DR 시스템 경우는 오히려 기준 조건인 125 kVp, 3.2 mAs에서의 화질평가 91점보다 관전압이 낮은 영역인 112 kVp, 2.4~3.2 mAs에서 97점, 98.6점 사이의 높은 화질평가 점수를 나타내었으며, 피폭선량 또한 기준 조건에서의 93 μGy 보다 낮은 61.5 μGy, 77.2 μGy로 평가되었다. 이 러한 결과는 디지털 장치의 적절한 조사조건을 설정함으로써 동일한 화질의 영상에 대해 환자 피폭선량을 저감시킬 수 있음을 확인할 수 있었다.
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      방사선학 영역에서의 디지털 영상 장치의 사용이 급격히 증가되고 있음에도 불구하고, 사용 장치에서의 최적 조사 조건 설정이 미흡한 실정이다. 본 연구에서는 디지털 방사선 장치의 촬영...

      방사선학 영역에서의 디지털 영상 장치의 사용이 급격히 증가되고 있음에도 불구하고, 사용 장치에서의 최적 조사 조건 설정이 미흡한 실정이다. 본 연구에서는 디지털 방사선 장치의 촬영조건에 따른 피폭선량 과 화질을 비교 평가하고자 하였다. 이에 CR, DR의 디지털 방사선 촬영장치를 이용하여 현재 사용하고 있 는 촬영조건을 기준으로 각 5단계씩 조건을 변경시키면서 피폭선량을 측정하였으며, 획득한 영상은 의료 영상전문가 20명에게 일본 결핵예방학회의 평가법을 준용하여 평가하였다. 그 결과, CR 시스템의 경우 기 준 조건인 110 kVp, 3.2 mAs에서의 화질평가 86점 보다 120 kVp, 1.5~2.4 mAs에서 화질평가 91, 95.5 점으로 보다 우수하게 나타났으며, 이 때 피폭선량 또한 기준 조건에서의 105.11 μGy 보다 낮은 61.3~98.4 μGy로 평가되었다. DR 시스템 경우는 오히려 기준 조건인 125 kVp, 3.2 mAs에서의 화질평가 91점보다 관전압이 낮은 영역인 112 kVp, 2.4~3.2 mAs에서 97점, 98.6점 사이의 높은 화질평가 점수를 나타내었으며, 피폭선량 또한 기준 조건에서의 93 μGy 보다 낮은 61.5 μGy, 77.2 μGy로 평가되었다. 이 러한 결과는 디지털 장치의 적절한 조사조건을 설정함으로써 동일한 화질의 영상에 대해 환자 피폭선량을 저감시킬 수 있음을 확인할 수 있었다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

      Despite of increasing the use of the digital imaging device in the radiology area, the setting on the optimal irradiation conditions are insufficient. In this study, the exposure dose and image quality by exposure condition of digital radiography device were compared. The exposure doses were obtained by adjusting the exposure condition as 5 steps respectively based on the exposure conditions that are currently used of CR and DR radiography devices. The acquired image has been assessed by 20 medical image professors using the assessment method of the Japanese Society for Tuberculosis Prevent. As a result, in the case of the CR system, the better image quality was obtained in the condition of 120 kVp and 1.5 mAs~2.4 mAs (quality score 91~95.5 points) than standard exposure condition(110 kVp, 3.2 mAs, 86 points). And exposure dose was evaluated as low with 61.3~98.4 μGy than standard condition(105.1 μGy). In DR system, however, the image quality score was higher as 97~98.6 points in the lower tube voltage range (112 kVp, 2.4~3.2 mAs) condition than the standard exposure condition (125 kVp, 3.2 mAs, 91 points). In addition, the exposure dose was 61.5-77.2 μGy lower than standard condition(93 μGy). In addition, the exposure dose was low as 61.5-77.2 μGy than standard condition(93 μGy). With the results of this study, we confirmed that it is possible to reduce the patient exposure dose with the same image quality by adjusting the optimal exposure condition of digital device.
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      Despite of increasing the use of the digital imaging device in the radiology area, the setting on the optimal irradiation conditions are insufficient. In this study, the exposure dose and image quality by exposure condition of digital radiography devi...

      Despite of increasing the use of the digital imaging device in the radiology area, the setting on the optimal irradiation conditions are insufficient. In this study, the exposure dose and image quality by exposure condition of digital radiography device were compared. The exposure doses were obtained by adjusting the exposure condition as 5 steps respectively based on the exposure conditions that are currently used of CR and DR radiography devices. The acquired image has been assessed by 20 medical image professors using the assessment method of the Japanese Society for Tuberculosis Prevent. As a result, in the case of the CR system, the better image quality was obtained in the condition of 120 kVp and 1.5 mAs~2.4 mAs (quality score 91~95.5 points) than standard exposure condition(110 kVp, 3.2 mAs, 86 points). And exposure dose was evaluated as low with 61.3~98.4 μGy than standard condition(105.1 μGy). In DR system, however, the image quality score was higher as 97~98.6 points in the lower tube voltage range (112 kVp, 2.4~3.2 mAs) condition than the standard exposure condition (125 kVp, 3.2 mAs, 91 points). In addition, the exposure dose was 61.5-77.2 μGy lower than standard condition(93 μGy). In addition, the exposure dose was low as 61.5-77.2 μGy than standard condition(93 μGy). With the results of this study, we confirmed that it is possible to reduce the patient exposure dose with the same image quality by adjusting the optimal exposure condition of digital device.

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      목차 (Table of Contents)

      • Ⅰ. INTRODUCTION
      • Ⅱ. MATERIAL AND METHODS
      • 1. 영상획득
      • 2. 영상평가
      • 3. 피폭선량의 산출
      • Ⅰ. INTRODUCTION
      • Ⅱ. MATERIAL AND METHODS
      • 1. 영상획득
      • 2. 영상평가
      • 3. 피폭선량의 산출
      • Ⅲ. RESULT
      • Ⅳ. DISCUSSION
      • Ⅴ. CONCULSION
      • Acknowledgement
      • Reference
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      참고문헌 (Reference)

      1 박보람, "디지털 흉부 방사선 촬영에서의 관전압과 관전류량의 변화에 의한 화질과 피폭선량 비교 연구" 대한영상의학회 62 (62): 131-137, 2010

      2 정숙희, "고효율 방사선 검출 센서를 위한 PbO 박막의 소결효과에 대한 연구" 한국방사선학회 3 (3): 37-40, 2009

      3 M. J. Yaffe, "X-ray detectors for digital radiography" 42 : 139-, 1997

      4 Yasahiro sasagawa, "The report of medical exposures in diagnositc radiology(part2)" 44 (44): 1997

      5 S. C. Bushong, "Radiologic science for tehcnologists ;Physics, Biology, and Protection" Elsevier Publishing Co 6-, 2013

      6 J. Heo, "Image quality control of Radiological diagn osis and chest X-ray of Cancer" 18 (18): 15-25, 1995

      7 S. Reissberg, "First clinical experience with a full-size flat panel detector for imaging the peripheral skeletal system" 33 (33): 4169-4175, 2006

      8 K. Barcher, "Dose reduction in patients undergoing chest imaging" 1 : 923-929, 2003

      9 R. M. Harrison, "Digital Radiography" 33 (33): 751-784, 1988

      10 Y. A. Jang, "Comparison study of Chest Analog-digital chest image" 2 (2): 74-82, 1996

      1 박보람, "디지털 흉부 방사선 촬영에서의 관전압과 관전류량의 변화에 의한 화질과 피폭선량 비교 연구" 대한영상의학회 62 (62): 131-137, 2010

      2 정숙희, "고효율 방사선 검출 센서를 위한 PbO 박막의 소결효과에 대한 연구" 한국방사선학회 3 (3): 37-40, 2009

      3 M. J. Yaffe, "X-ray detectors for digital radiography" 42 : 139-, 1997

      4 Yasahiro sasagawa, "The report of medical exposures in diagnositc radiology(part2)" 44 (44): 1997

      5 S. C. Bushong, "Radiologic science for tehcnologists ;Physics, Biology, and Protection" Elsevier Publishing Co 6-, 2013

      6 J. Heo, "Image quality control of Radiological diagn osis and chest X-ray of Cancer" 18 (18): 15-25, 1995

      7 S. Reissberg, "First clinical experience with a full-size flat panel detector for imaging the peripheral skeletal system" 33 (33): 4169-4175, 2006

      8 K. Barcher, "Dose reduction in patients undergoing chest imaging" 1 : 923-929, 2003

      9 R. M. Harrison, "Digital Radiography" 33 (33): 751-784, 1988

      10 Y. A. Jang, "Comparison study of Chest Analog-digital chest image" 2 (2): 74-82, 1996

      11 J. L. Ecuyer, "Applications of selenium-based alloys for digital radiography" 380 : 493-496, 1996

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      2026 평가예정 재인증평가 신청대상 (재인증)
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-01-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2016-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (계속평가) KCI등재후보
      2015-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (계속평가) KCI등재후보
      2013-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (기타) KCI등재후보
      2012-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (기타) KCI등재후보
      2011-02-28 학술지명변경 한글명 : 한국방사선학회 논문지 -> 한국방사선학회논문지 KCI등재후보
      2010-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      2008-01-24 학회명변경 한글명 : 방사선학회 -> 한국방사선학회
      영문명 : The Society of Radiology -> The Korea Society of Radiology
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      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.28 0.28 0.36
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.37 0.37 0.452 0.05
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