|
|
معرفی ابزار اندازهگیری اختصاصی برای ارتقاء ارزیابی پارامترهای تصویر در برنامههای تضمین کیفیت و کنترل کیفی در سیستمهای تصویربرداری ct
|
|
|
|
|
نویسنده
|
خداجو چوکامی حمیدرضا ,حسینی ابوالفضل ,محمدی محمد
|
منبع
|
مجله سنجش و ايمني پرتو - 1399 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:33 -42
|
چکیده
|
برشنگاری رایانهای (ct) یکی از پرکاربردترین ابزارهای غربالگری و تشخیصی در مراکز تصویربرداری پزشکی است. با توجه به گزارش شماره 19 iaea human health series و برنامه اعتبارسنجی کالج رادیولوژی آمریکا (acr)، تضمین کیفیت (qa) و کنترل کیفی (qc)، برنامههای اجباری برای نظارت منظم بر وضعیت سیستم بهمنظور استفاده موثر از پرتوهای یونیزان در امور تشخیصی از طریق تهیه و حفظ کیفیت مناسب تصویر و کاهش دز بیمار است. فانتومهای محاسباتی (cp) ابزار اصلی برای نظارت بر وضعیت سیستم هستند. فانتومهای qc تجاری محصولات گرانقیمت هستند و به اندازه کافی برای رفع نیاز کاربر انعطافپذیر نیستند. همچنین اخیراً گزارش شده است که پارامترهای استاندارد مبتنیبر iaea و acr از جمله بزرگی نوفه و توان تفکیک پارامترهای دقیقی برای ارزیابی کمی عملکرد سیستم از نقطه نظر کیفیت تصویر نمیباشند. بنابراین در این مقاله، یک cp جدید بههمراه یک برنامه گرافیکی ارائه شده است که میتواند علاوهبر ارائه پارامترهای استاندارد مبتنیبر iaea و acr از جمله منحنی کالیبراسیون ct، بزرگی نوفه، عدد ct، نسبت کنتراست به نوفه، توان تفکیک و یکنواختی؛ اندازهگیری پارامترهای جدید مورد نیاز برای ارتقاء آنالیز کمی تصاویر ct همچون تابع پخش لبه (esf)، تابع پخش خط (lsf)، تابع انتقال مدولاسیون (mtf)، توان تفکیک مکانی، طیف توان نوفه (nps) را نیز فراهم سازد. ارزیابی تجربی ابزار ما بر سیستم تصویربرداری ct حجمی 64slice ge light speed vct موجود در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران انجام شده است. علاوهبر این، ما جزئیات فرآیند ساخت فانتوم خود را نیز گزارش کردهایم. این امر ایدههای مناسبی را برای ساخت فانتوم qc انعطافپذیر و ارزانقیمتی در اختیار خوانندگان قرار میدهد.
|
کلیدواژه
|
طیف توان نوفه (nps)، تابع انتقال مدولاسیون (mtf)، توان تفکیک مکانی، بزرگی نوفه، نسبت کنتراست به نوفه (cnr)، برشنگاری رایانهای.
|
آدرس
|
دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی انرژی, گروه مهندسی هستهای, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی انرژی, گروه مهندسی هستهای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده پزشکی, گروه فیزیک و مهندسی پزشکی, ایران
|
پست الکترونیکی
|
1369mohammadi@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A measuring tool devoted to improve the evaluation of image parameters for quality assurance/quality control programs of CT scanners
|
|
|
Authors
|
Khodajou-Chokami Hamidreza ,Hosseini Seyed Abolfazl ,Mohammadi Mohammad
|
Abstract
|
Computed Tomography (CT) is one of the most widely used screening and diagnostic tools in medical imaging centers. Considering IAEA HUMAN HEALTH SERIES No. 19 and the American College of Radiology (ACR) Accreditation Program, quality assurance (QA) and quality control (QC) are mandatory programs to periodically monitor the system condition to promote the effective utilization of ionization radiation for a diagnostic outcome through obtaining and retaining appropriate image quality and reduction of patient dose. Computational phantoms (CPs) are the key tool to monitor system condition. The commercial QC phantoms are expensive products and are not flexible enough for user demands. Also, it has recently been reported that standard parameters based on IAEA and ACR, including noise magnitude, and resolution, are not accurate parameters for quantitatively evaluating system performance in terms of image quality. In this paper, we designed and fabricated a new CP along with a graphical userfriendly interface program integrally called ldquo;QCT rdquo; enabling to measure IAEA/ACRbased standard image parameters and beyond metrics including CT calibration curve, CT number of multiple objects, contrasttonoise ratio, the edge spread function, the line spread function, the modulation transfer function, spatial resolution, noise power spectrum, image noise, and uniformity. The experimental assessment of QCT was tested on a GE LightSpeed VCT multidetector CT scanner available in EmamKhomeini hospital complex. In addition, we reported the details of fabrication process of our QC phantom, enabling readers to create flexible and affordable QC phantoms.
|
Keywords
|
Quality control ,Quality assurance ,Noise power spectrum ,Modulation transfer function ,Limiting spatial resolution ,Contrast-to-noise ratio ,Computed tomogray.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|