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      인체 팬텀(Rando Phantom)을 이용한 CBCT의 Setup 유용성 평가

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      https://www.riss.kr/link?id=A82637301

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      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      온보드영상장치(OBI)를 사용하고 있는 콘빔CT(CBCT)를 이용하여 인체 팬텀 자세 및 위치와 모의치료시 인체 팬텀 자세 및 위치를 비교하여 CBCT의 3D 타깃 위치의 유용성을 평가하고자 한다. 실제방사선치료와 동일한 과정으로 모의 치료계획을 하기 위해서 인체 팬텀(The Rando Phantom) 을 set up 한다. 기준점에 놓인 인체팬텀에서 CBCT를 이용하여 평행이동 및 회전이동 하였다. 이때 얻어진 영상들의 위치 차이에 대한 평균 및 편차를 인체 팬텀의 실제 이동 값과 비교하였다. 실험은 10회씩 반복하여 오차의 표준 편차를 구하였다. CBCT로 획득한 영상과 모의치료 시 획득한 CT영상을 비교하는 3D/3D 매칭에서 평균 setup의 residual error의 평균 및 표준편차는 lateral 0.2 ± -0.2 ㎜, longitudinal 0.4 ± 0.3 ㎜, vertical -0.4 ± 0.1 ㎜ 로 각각 0∼4 ㎜의 범위 이내로 나타났다. 모의실험 된 회전 내용은 0.4 ± 0.2 ㎜, 0.3 ± 0.3 ㎜, 그리고 0.3 ± 0.4 ㎜이다. 회전에 의한 error는 0 ∼ 0.6˚ 범위이다.
      인체 팬텀을 이용한 CBCT 3D/3D 매칭은 모의 치료 시와 환자 치료 시 정확한 정합을 함으로써 error를 최소화 하였다.
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      온보드영상장치(OBI)를 사용하고 있는 콘빔CT(CBCT)를 이용하여 인체 팬텀 자세 및 위치와 모의치료시 인체 팬텀 자세 및 위치를 비교하여 CBCT의 3D 타깃 위치의 유용성을 평가하고자 한다. 실제...

      온보드영상장치(OBI)를 사용하고 있는 콘빔CT(CBCT)를 이용하여 인체 팬텀 자세 및 위치와 모의치료시 인체 팬텀 자세 및 위치를 비교하여 CBCT의 3D 타깃 위치의 유용성을 평가하고자 한다. 실제방사선치료와 동일한 과정으로 모의 치료계획을 하기 위해서 인체 팬텀(The Rando Phantom) 을 set up 한다. 기준점에 놓인 인체팬텀에서 CBCT를 이용하여 평행이동 및 회전이동 하였다. 이때 얻어진 영상들의 위치 차이에 대한 평균 및 편차를 인체 팬텀의 실제 이동 값과 비교하였다. 실험은 10회씩 반복하여 오차의 표준 편차를 구하였다. CBCT로 획득한 영상과 모의치료 시 획득한 CT영상을 비교하는 3D/3D 매칭에서 평균 setup의 residual error의 평균 및 표준편차는 lateral 0.2 ± -0.2 ㎜, longitudinal 0.4 ± 0.3 ㎜, vertical -0.4 ± 0.1 ㎜ 로 각각 0∼4 ㎜의 범위 이내로 나타났다. 모의실험 된 회전 내용은 0.4 ± 0.2 ㎜, 0.3 ± 0.3 ㎜, 그리고 0.3 ± 0.4 ㎜이다. 회전에 의한 error는 0 ∼ 0.6˚ 범위이다.
      인체 팬텀을 이용한 CBCT 3D/3D 매칭은 모의 치료 시와 환자 치료 시 정확한 정합을 함으로써 error를 최소화 하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

      This paper will evaluate the usefulness of 3D target of CBCT by comparing human body’s posture and position when simulated treatment is being carried out as well as human phantom posture and position using CBCT which is applying OBI.
      From the Rando Phantom which is located in the datum point moved in parallel and rotationary direction using CBCT. Then the mean and standard deviation difference on images location difference that are acquired were compared with real the Rando Phantom' moved distance.
      To make a plan of simulated treatment with the same procedure of real radiation therapy, we are going to setup the Rando Phantom. With an assumption that the position is set in accurate place, we measured the setup errors accroding to the change of the translation and rotation. Tests are repeated 10 times to get the standard deviation of the error values.
      The variability in couch shift after positioning equivalent to average residual error showed lateral 0.2 ± 0.2 ㎜, longitudinal 0.4 ± 0.3 ㎜, vertical -0.4 ± 0.1 ㎜. The average rotation erroes target localization after simulated 0.4 ± 0.2 ㎜, 0.3 ± 0.3 ㎜, and 0.3 ± 0.4 ㎜ . The detection error by rotation is 0~0.6˚
      CBCT 3D/3D matching using the Rando Phantom minimized the errors by realizing accurate matching during simulated treatment and patient caring.
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      This paper will evaluate the usefulness of 3D target of CBCT by comparing human body’s posture and position when simulated treatment is being carried out as well as human phantom posture and position using CBCT which is applying OBI. From the Ran...

      This paper will evaluate the usefulness of 3D target of CBCT by comparing human body’s posture and position when simulated treatment is being carried out as well as human phantom posture and position using CBCT which is applying OBI.
      From the Rando Phantom which is located in the datum point moved in parallel and rotationary direction using CBCT. Then the mean and standard deviation difference on images location difference that are acquired were compared with real the Rando Phantom' moved distance.
      To make a plan of simulated treatment with the same procedure of real radiation therapy, we are going to setup the Rando Phantom. With an assumption that the position is set in accurate place, we measured the setup errors accroding to the change of the translation and rotation. Tests are repeated 10 times to get the standard deviation of the error values.
      The variability in couch shift after positioning equivalent to average residual error showed lateral 0.2 ± 0.2 ㎜, longitudinal 0.4 ± 0.3 ㎜, vertical -0.4 ± 0.1 ㎜. The average rotation erroes target localization after simulated 0.4 ± 0.2 ㎜, 0.3 ± 0.3 ㎜, and 0.3 ± 0.4 ㎜ . The detection error by rotation is 0~0.6˚
      CBCT 3D/3D matching using the Rando Phantom minimized the errors by realizing accurate matching during simulated treatment and patient caring.

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Abstract
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 연구방법
      • Ⅲ. 결과
      • 요약
      • Abstract
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 연구방법
      • Ⅲ. 결과
      • Ⅳ. 고찰
      • Ⅴ. 결론
      • 참고문헌
      • 저자소개
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      참고문헌 (Reference)

      1 T. Fox, "Performance evaluation of an automated image registration algorithm using an integrated kilovoltage imaging and guidance system" 7 : 97-104, 2006

      2 T. Li, "Motion correction for improved target localization with on-board cone-beam computed tomography"

      3 D. J. Godfrey, "Digital tomosynthesis with an on-board kilovoltage imaging device" 65 : 8-15, 2006

      4 M. Oldham, "Cone-beam-CT guided radiation therapy: A model for on-line application" 271-278, 2005

      5 D. A. Jaffray, "Cone-beam computed tomography with a flat-panel imager: initial performance characterization" 27 : 1311-1323, 2000

      6 D. Letourneau, "Cone-beam CT guided radiation therapy: technical implementation" 75 : 279-286, 2005

      7 C. Yu, "An anthropomorphic phantom study of the accuracy of Cyberknife spinal radiosurgery" 138-149, 2004

      8 F. F. Yin, "A technique for on-board CT reconstruction using both kilovoltage and megavoltage beam projections for 3D treatment verification"

      9 D. A. Jaffray, "A radiographic and tomographic imaging system integrated into a medical linear accelerator for localization of bone and soft-tissue targets" 73-89, 1999

      10 H. Yan, "A phantom study on the positioning accuracy of the Novalis Body system"

      1 T. Fox, "Performance evaluation of an automated image registration algorithm using an integrated kilovoltage imaging and guidance system" 7 : 97-104, 2006

      2 T. Li, "Motion correction for improved target localization with on-board cone-beam computed tomography"

      3 D. J. Godfrey, "Digital tomosynthesis with an on-board kilovoltage imaging device" 65 : 8-15, 2006

      4 M. Oldham, "Cone-beam-CT guided radiation therapy: A model for on-line application" 271-278, 2005

      5 D. A. Jaffray, "Cone-beam computed tomography with a flat-panel imager: initial performance characterization" 27 : 1311-1323, 2000

      6 D. Letourneau, "Cone-beam CT guided radiation therapy: technical implementation" 75 : 279-286, 2005

      7 C. Yu, "An anthropomorphic phantom study of the accuracy of Cyberknife spinal radiosurgery" 138-149, 2004

      8 F. F. Yin, "A technique for on-board CT reconstruction using both kilovoltage and megavoltage beam projections for 3D treatment verification"

      9 D. A. Jaffray, "A radiographic and tomographic imaging system integrated into a medical linear accelerator for localization of bone and soft-tissue targets" 73-89, 1999

      10 H. Yan, "A phantom study on the positioning accuracy of the Novalis Body system"

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      2021-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2018-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2007-05-04 학회명변경 영문명 : The Korea Contents Society -> The Korea Contents Association KCI등재후보
      2007-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2006-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2004-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 1.21 1.21 1.26
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      1.29 1.25 1.573 0.33
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