Gamma Camera에 있어 측면 선란선의 영향에 대한 평가

The Evaluation of Lateral Scatter Ray of Gamma Camera

  • 김재일 (서울대학교병원 핵의학과) ;
  • 이은별 (서울대학교병원 핵의학과) ;
  • 조성욱 (서울대학교병원 핵의학과) ;
  • 노경운 (서울대학교병원 핵의학과) ;
  • 강건욱 (서울대학교병원 핵의학과)
  • Kim, Jae-Il (Department of Nuclear Medicine, Seoul National University Hospital) ;
  • Lee, Eun-Byeol (Department of Nuclear Medicine, Seoul National University Hospital) ;
  • Cho, Seong-Wook (Department of Nuclear Medicine, Seoul National University Hospital) ;
  • Noh, Kyeong-Woon (Department of Nuclear Medicine, Seoul National University Hospital) ;
  • Kang, Keon-Wook (Department of Nuclear Medicine, Seoul National University Hospital)
  • 투고 : 2018.04.14
  • 심사 : 2018.04.30
  • 발행 : 2018.05.19

초록

검출기 외부에 강한 선원은 collimator와 상호 작용으로 산란선이 만들어지게 되는데, 그 산란선이 영상에 얼마나 영향을 주는지 평가하고자 한다. SKY LITE를 사용하여, phantom study의 경우, $^{99m}Tc$ 1.11 GBq를 점선원으로 만들어 검출기 주변을 $10^{\circ}$ 간격으로 돌아가면서 측정하여 각 각도에서의 산란선의 정도를 계수율과 스펙트럼으로 분석을 하였다. Patient study의 경우, 3-phase bone scan을 하는 환자를 대상으로, blood flow와 blood pool 영상을 획득하면서 산란선의 양과 스펙트럼을 분석하였다. 추가로 blood pool 검사 시, 환자의 손위에 납가운을 올려놓고 영상을 획득하였고, 환자의 몸에 납가운을 입히고 영상을 획득하여 각 영상에서의 산란선과 스펙트럼을 비교, 평가하였다. 그 결과, phantom study의 경우, 후방에서는 산란선의 없었지만, 측면부터 전방 $50^{\circ}$ 까지는 산란선이 많이 검출 되었다. patient study의 경우 blood flow 영상과 blood pool 영상에서 환자 몸에서 나온 감마선으로 인해 생긴 산란선이 입사됨을 알 수 있었다. 그리고 납가운은 손 위를 차폐하는것 보다, 환자 몸을 차폐 하는 것이 산란선이 많이 줄었다. 그러므로 외부에 강한 선원이 존재하고, hand blood flow, blood pool 검사처럼 계수 자체가 낮을 검사를 할 경우, 몸에서 나오는 선원 자체를 차폐하는 것이 산란선을 줄이는데 보다 효과가 있으며, 영상에서도 배후 방사선을 줄이는데 효과가 있음을 알 수 있었다.

Purpose Generally, a collimator that installed in front of detector set a direction of gamma ray and remove a scatter ray. By the way, a lateral or oblique scatter ray is detected into crystal through collimator. At this study, we will evaluate a mount of count and spectrums of lateral scatter ray. Materials and Methods We used the SKY LITE (philips, netherlands) as a gamma camera, and $^{99m}Tc$, 1.11 GBq point source as a phantom. we put this point source at backside 50 cm of detector. After acquiring this for 1 min, we turned a detector next 10 degrees. Likely this, we acquired images at every 10 degrees from $0^{\circ}$ to $360^{\circ}$, analyzed images and spectrums. In case of patient study, we choose a 3 phase bone scan patient who had a hand disease, because scatter rays from body would detect on crystal. After acquiring blood flow and blood pool images, we analyzed images and spectrums. Additional, we put a lead gown on patient's hand, body. And then we compared and evaluated 3 type blood pool images (non lead gown, lead gown on a hand and on body). Results In case of phantom study, scatter ray counts at backside ($270^{\circ}-90^{\circ}$) are same with a background count. By the way, counts of scatter ray of oblique side ($0^{\circ}-50^{\circ}$, $220^{\circ}-270^{\circ}$) are 100-600 cps, furthermore, counts at frontside are over 4 Mcps. In case of patient study, a counts of hand blood pool scan are 1510 cps. But counts of hand with lead gown on hands and on body are each 1554 cps, 1299 cps. Conclusion Therefore, even though there is a collimator in front of detector, lateral scatter rays detect on crystal and affect to images and spectrums. Especially, if there is a high activity source at outside of detector when we examine low activity organs like hands or foot, we have to shield and remove the source at outside for a good image.

키워드

참고문헌

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