WO2022270730A1 - 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법 - Google Patents
최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2022270730A1 WO2022270730A1 PCT/KR2022/005249 KR2022005249W WO2022270730A1 WO 2022270730 A1 WO2022270730 A1 WO 2022270730A1 KR 2022005249 W KR2022005249 W KR 2022005249W WO 2022270730 A1 WO2022270730 A1 WO 2022270730A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- grid
- user interface
- ray
- providing
- selecting
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 31
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 claims abstract description 107
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000004088 simulation Methods 0.000 claims description 65
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 4
- 229920003229 poly(methyl methacrylate) Polymers 0.000 claims description 4
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 claims description 4
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 4
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 4
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 claims 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 9
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 5
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 3
- 238000003325 tomography Methods 0.000 description 3
- 238000000342 Monte Carlo simulation Methods 0.000 description 2
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 description 2
- 230000005856 abnormality Effects 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 239000011358 absorbing material Substances 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 238000003702 image correction Methods 0.000 description 1
- 230000003902 lesion Effects 0.000 description 1
- 210000004185 liver Anatomy 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 1
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B6/00—Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
Definitions
- the present invention relates to a method for providing a user interface for selecting grid specifications optimized for an X-ray imaging apparatus, and more particularly, to select an optimal grid applied to an X-ray imaging apparatus, a detector for X-ray imaging According to various X-ray grid specifications that can be selected through a user interface that supports effective selection of the most suitable grid for the corresponding imaging device according to various X-ray shooting conditions including specifications, X-ray quality, phantom material, etc. , A method of providing a user interface for selecting specifications of an X-ray grid optimized for an X-ray imaging device provided in each individual imaging environment.
- a tomography scan such as an X-ray examination is performed in a hospital to determine the state or lesion of the body.
- X-ray examination among such tomography is to irradiate X-rays on each part of the body to be examined to form an image with the X-rays that have penetrated the body.
- each tissue constituting the body A phenomenon in which the absorption of X-rays is different is used.
- X-rays penetrate the body and are scattered. Some of the scattered X-rays reach the detector and overlap with the main radiation, thereby reducing the clarity of the X-ray image.
- an X-ray grid composed of an X-ray penetrating material and an X-ray absorbing material is installed in front of the detector to prevent X-rays scattered while passing through the body from reaching the detector. By blocking, deterioration of image clarity due to scattered radiation is prevented.
- the X-ray grid in each shooting environment It is desirable to individually manufacture and apply a customized grid that can accurately match the strip frequency of the detector and the pixel alignment of the detector. There are realistically difficult problems due to problems such as cost and time.
- Patent Document 0001 1. Korea Patent Registration No. 10-1669424 "Apparatus and method for correcting artifacts of X-ray imaging apparatus" (registration date: 2016.10.20)
- Patent Document 0002 2. Korea Patent Registration No. 10-1751750 "Method of correcting defects in X-ray medical images" (registration date: 2017.06.22)
- the present invention has been made to solve the above problems, and in order to select an optimal grid applied to an X-ray imaging device, various X-ray detector specifications, X-ray quality, phantom materials, and the like for X-ray imaging are selected.
- the purpose is to provide a method of providing a user interface for selecting the specifications of the X-ray grid.
- the user in a method for providing a user interface for selecting grid specifications optimized for an X-ray imaging device, the user is provided with photographing environment data of an X-ray imaging device to which a grid he/she wants to select will be applied.
- receiving photographing environment data by providing an input screen; providing a grid specification selection information input screen to a user to receive input of grid specification selection information; performing GATE-based X-ray imaging simulation according to the input imaging environment data and grid specification selection information; and providing the simulation result to the user, wherein the steps of receiving grid specification selection information from the user and performing the X-ray imaging simulation are repeatedly performed for the same photographing environment data,
- a method of providing a user interface for selecting optimal grid specifications characterized in that simulation results for a plurality of grid selection specifications input differently in the environment are compared and provided.
- the user interface provides a screen for inputting the grid specification option and the X-ray imaging environment condition to which the grid is applied. Even with a simple configuration of inputting basic X-ray imaging information, X-ray imaging simulation is performed and expected X-ray imaging images and physical characteristic values are presented during X-ray imaging. An environment in which specifications of an X-ray grid optimized for an X-ray imaging apparatus provided in a photographing environment can be selected is provided.
- X-ray imaging environment data and detailed elements of grid specification options are input from the user and a GATE-based X-ray imaging simulation is performed, thereby real X-ray imaging.
- the quality level of the X-ray image predicted by the user as a simulation result by generating an X-ray image that is very similar to the shooting result and deriving physical characteristic values such as NNPS and eDQE that can measure the quality of the X-ray image through this to help you understand
- FIG. 1 is a flowchart schematically illustrating a flow of providing a user interface for selecting optimal grid specifications according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram showing an X-ray imaging environment information input screen provided for X-ray imaging simulation according to an embodiment of the present invention as an example.
- FIG. 3 is a diagram showing a grid specification selection screen provided for X-ray imaging simulation according to an embodiment of the present invention as an example.
- FIG. 4 is a diagram showing a comparison of a plurality of simulation characteristic values obtained by performing an X-ray imaging simulation for each grid according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a diagram showing X-ray images derived through X-ray imaging simulation according to an embodiment of the present invention as an example.
- FIG. 6 is a graph showing a comparison of image characteristics of a result obtained through GATE-based simulation applied to an embodiment of the present invention and a result obtained by performing actual X-ray imaging by applying a corresponding grid.
- first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms.
- the above terms may be referred to as 2 elements only for the purpose of distinguishing one element from another element, and similarly, the second element may also be referred to as the first element.
- FIG. 1 is a flowchart schematically illustrating a flow of providing a user interface for selecting optimal grid specifications according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2 is provided for X-ray imaging simulation according to an embodiment of the present invention
- FIG. 3 is a diagram showing an example of a grid specification selection screen provided for X-ray imaging simulation according to an embodiment of the present invention.
- an X-ray imaging environment data input screen is provided through the display of the user terminal (S110)
- the user is provided with a grid specification selection information input screen through which the user can select the grid specification through the user terminal (S120).
- the shooting simulation is performed (S130), and the resulting value derived from the simulation is provided on the display of the user terminal and stored (S140).
- a screen that compares and displays a plurality of simulation results derived (S150) so that the user can select an X-ray grid with specifications optimized for the X-ray imaging device provided in each individual imaging environment. do.
- the present invention provides a user interface capable of performing X-ray simulation to a user who wants to select grid specifications, and receives information about the X-ray imaging environment from the user through the user interface provided in this way.
- an X-ray imaging environment data input screen is provided on the display of the user terminal (S110) to receive X-ray imaging environment data from the user.
- the X-ray imaging environment data input screen provided to the user includes detector specifications and imaging environment information so as to receive the above-described information from the user.
- the detector specification is input to specify the specification of the detector applied to the X-ray imaging device to be simulated, and on the detector specification input screen, the number of pixels constituting the detector ( Pixel Num., width ⁇ height) and pixel size input windows are provided, through which the user receives input of the number of pixels and pixel size values of the detector applied to the X-ray imaging device, or the X-ray imaging device from the user. It may be configured to receive the pixel size value of the detector applied to and set the number of pixels on its own in the user interface based on the size.
- X-ray quality (Radiation List), photon number, and phantom information may be included.
- the X-ray quality indicates the energy of the X-ray
- the options are configured to include RQR4 (60kV), RQR6 (80kV), RQR8 (100kV), and RQR9 (120kV), which are RQR (Radiation Quilities Reference) quality presented as the IEC dose measurement standard.
- X-ray quality options such as DQE100 (100 kV) dedicated for measurement or NDT160 (160 kV), NDT225 (225 kV) and NDT240 (240 kV) used in Non-Destructive Testing (NDT) are set in advance. and can be provided to the user.
- the photon number is an element representing the dose of X-rays, and can be set in the range of 2500 ⁇ to 15000 ⁇ .
- the phantom information received from the user in the present invention includes phantom material and thickness.
- the phantom material options that can be selected by the user include water, aluminum, and poly methyl methacrylate (PMMA), and the thickness of the phantom is configured to be input in the range of 0 cm to 20 cm.
- a grid specification selection information input screen for selecting a grid specification is provided to the user through the user interface (S120).
- the information provided through the selection screen includes strip density, grid type, grid ratio, and grid rotation angle. , It is configured to perform X-ray imaging simulation according to the grid specifications selected by the user through this.
- strip density means the number of strip lines per inch, and the strip density specifications of various grids circulated on the market are provided as options, so that the user selects the provided strip density specification options, An X-ray imaging simulation result to which a grid having a selected strip density is applied may be provided.
- the grid ratio is the ratio of the height of the strips constituting the grid and the distance between the two strips.
- the user can directly select the grid ratio to be applied according to the specifications of various types of grids provided through the user interface. there is.
- the grid and detector It is configured to perform X-ray imaging simulation according to various rotation angles by providing a selection of rotation angles of the liver.
- the present invention provides a function to support not only users but also X-ray grid developers to design and manufacture an X-ray grid optimized for each X-ray imaging environment.
- the developer himself inputs the thickness of the strip constituting the grid, that is, the thickness of the X-ray absorber, X-ray transmittance (InterSpace), and adhesive (Glue) constituting the strip, respectively, to perform simulation. It supports developers to design an X-ray grid optimized for each individual imaging device by directly applying various design conditions.
- the grid ratio in the present invention, instead of selecting a specific grid ratio set in advance, the developer can freely adjust the height of the grid, so that various X-ray simulation results can be provided.
- X-ray imaging simulation is performed using a GATE-based simulation program using the Monte Carlo simulation method according to the input X-ray imaging conditions (S130), and these X-ray imaging simulations are performed (S130). It is configured to display the simulation result derived as a result of the pre-shooting simulation on the screen of the user terminal through the user interface and provide it to the user, and to store the simulation result (S140).
- the X-ray imaging environment data input to perform the X-ray imaging simulation, the specifications of the grid selected by the user, and the X-ray image and physical characteristic values derived from the X-ray imaging simulation results are stored together. do.
- the simulation may be repeatedly performed while changing various specification setting values provided on the grid specification input screen, or the simulation may be performed while changing the imaging environment conditions. .
- a user can select a grid suitable for various imaging environments by performing simulation while changing the number of pixels, size, and quality of X-ray rays of a detector in a specific X-ray imaging environment through a user interface.
- the detector specification, other shooting environment information input screen, and grid specification selection screen have been exemplarily described, but the input screen provided through the user interface of the present invention is not necessarily limited thereto.
- various detector specifications, shooting environment information input elements, and grid specification selection elements may be provided, and the configuration of each screen may also be freely configured according to the preset user interface.
- FIG. 4 is a diagram showing a comparison of a plurality of simulation characteristic values derived by performing an X-ray imaging simulation according to an embodiment of the present invention for each grid
- FIG. 5 is an X-ray imaging according to an embodiment of the present invention. It is a diagram showing X-ray images derived through simulation as an example.
- the derived physical characteristic values may include a modulation transfer function (MTF), an effective detection quantum efficiency (eDQE), and a normalized noise power spectrum (NNPS).
- MTF modulation transfer function
- eDQE effective detection quantum efficiency
- NPS normalized noise power spectrum
- FIG. 4 is a diagram showing, as an example, simulation specific values derived by performing simulations according to variously changed X-ray imaging environment information, and in FIG. 4 (a), MTF (modulation Transfer function) is compared and provided for each grid (grid #1 to grid #3) of the specifications selected by the user, eDQE (effective detection quantum efficiency) in (b), and NNPS (normalized noise power spectrum) in (c) are compared and provided for each grid.
- MTF modulation Transfer function
- eDQE effective detection quantum efficiency
- NNPS normalized noise power spectrum
- each graph compares and shows the MTF, eDQE, and NNPS values measured for each position in the X-ray image according to the simulation result of applying each grid.
- grid #1 to grid #3 applied to this embodiment Except for the difference in grid ratio, all other X-ray imaging conditions, including detector specifications, were applied in the same set case.
- the X-ray image itself obtained through simulation is directly displayed and provided 5 is an example showing an X-ray image obtained as a result of performing the simulation in this way.
- the X-ray images shown in (a) and (b) of FIG. 5 are two types of grids (grid # 4, grid having different strip densities) under X-ray imaging conditions according to another embodiment of the present invention.
- the X-ray images obtained from the results of simulation by applying #5) are compared and shown.
- grid #5 is a relatively suitable grid in an X-ray imaging environment according to another embodiment of the present invention.
- the method for providing a user interface for selecting optimal grid specifications according to the present invention, not only the user is provided with the physical characteristic values shown in FIG. 4, but also actual X-rays through the user interface.
- the user can be provided with an environment in which a grid suitable for each imaging device can be more effectively selected in an X-ray imaging environment.
- FIG. 6 is a graph showing a comparison of image characteristics of a result obtained through GATE-based simulation applied to an embodiment of the present invention and a result obtained by performing actual X-ray imaging by applying a corresponding grid.
- the GATE-based simulation performed in the method for providing a user interface for selecting optimal grid specifications according to the present invention is based on Geant4 Application for Emission (GATE) of Geant 4 (Geometry ANd Tracking), a Monte Carlo method simulation toolkit. Tomography) based simulation, and this simulation is a technique widely used in the field of radiation simulation, and a detailed description thereof will be omitted.
- FIG. 6 is a graph showing a comparison between the results obtained by performing the GATE-based simulation as described above and the results obtained by performing actual X-ray imaging by applying each corresponding grid to the imaging device. It is a diagram showing a comparison of NNPS values of an image (Example) through GATE-based simulation applied to the present invention and an image (Comparative Example) taken through an actual X-ray imaging device by applying a grid having different specifications.
- a user interface for selecting specifications of an X-ray grid optimized for an X-ray imaging apparatus is provided by performing a GATE-based simulation according to an embodiment of the present invention, the user performs actual X-ray imaging and derives It is possible to receive an image of an X-ray grid that is very similar to the result obtained, and according to various types of X-ray grid specifications provided through the user interface of the present invention, the X-ray imaging device provided in each individual imaging environment The specifications of the optimized X-ray grid can be selected more effectively.
- the method for providing a user interface for selecting optimal grid specifications inputs basic information such as specifications of detectors provided in each shooting environment, X-ray imaging environment conditions, etc., and is stored in advance and provided
- a user interface that derives an X-ray simulation image similar to the actual shooting result and physical characteristic values is provided with a simple configuration of selecting grid specification options, so that users can select the optimal grid more conveniently.
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Surgery (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
Abstract
본 발명은 X선 촬영장치에 최적화된 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스를 제공하는 방법에 관한 것으로 보다 상세하게는, X선 촬영 장치에 적용되는 최적의 그리드를 선정하기 위해, X선 촬영을 위한 디텍터의 사양, X선 선질, 팬텀 물질 등을 비롯한 다양한 X선 촬영조건에 따라 해당 촬영장치에 가장 적합한 그리드를 효과적으로 선정할 수 있도록 지원하는 사용자 인터페이스를 통해, 선택가능한 다양한 종류의 X선 그리드 사양에 따라, 각각의 개별 촬영환경에 구비된 X선 촬영장치에 최적화된 X선 그리드의 사양을 선정하기 위한 사용자 인터페이스를 제공하는 방법에 관한 것이다.
Description
본 발명은 X선 촬영장치에 최적화된 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스를 제공하는 방법에 관한 것으로 보다 상세하게는, X선 촬영 장치에 적용되는 최적의 그리드를 선정하기 위해, X선 촬영을 위한 디텍터의 사양, X선 선질, 팬텀 물질 등을 비롯한 다양한 X선 촬영조건에 따라 해당 촬영장치에 가장 적합한 그리드를 효과적으로 선정할 수 있도록 지원하는 사용자 인터페이스를 통해, 선택가능한 다양한 종류의 X선 그리드 사양에 따라, 각각의 개별 촬영환경에 구비된 X선 촬영장치에 최적화된 X선 그리드의 사양을 선정하기 위한 사용자 인터페이스를 제공하는 방법에 관한 것이다.
일반적으로 뼈, 장기 등 신체에 이상이 생기면 병원에서는 X선 검사와 같은 단층 촬영을 진행하여 신체의 상태 또는 병변을 파악한다.
이러한 단층 촬영 중 X선 검사는, 검사하고자 하는 신체의 각 부위에 X선을 조사하여 신체를 투과한 X선으로 상을 형성하는 것으로 X선이 신체를 투과할 때, 신체를 구성하는 각 조직마다 X선 흡수량이 다른 현상을 이용한다.
한편, X선 촬영 과정에서 X선은 신체를 투과하며 산란되기도 하는데, 산란된 X선의 일부는 디텍터에 도달하여 주 방사선과 중첩되며 이로 인해 X선 영상의 선명도가 저하되는 문제점이 있다.
이와 같은 문제를 해결하기 위해, 통상의 X선 촬영장치에서는 디텍터 전면에 X선 투과물질과 X선 흡수물질로 구성된 X선 그리드를 설치하여, 신체를 통과하면서 산란되는 X선이 디텍터에 도달되는 것을 차단함으로써 산란 방사선으로 인한 영상의 선명도 저하를 방지하고 있다.
그런데 이때, X선 그리드를 구성하는 스트립의 주파수와 디텍터의 공간 주파수가 일치되지 않을 경우, 출력되는 X선 영상에는 무아레 아티팩트 등과 같은 다양한 아티팩트가 나타나게 되는데, 이를 방지하기 위해서는 각 촬영 환경에서 X선 그리드의 스트립 주파수와 디텍터의 픽셀의 정렬이 정확하게 일치될 수 있는 맞춤형 그리드를 개별 제작하여 적용하는 것이 바람직하나, 이러한 방식은 각 촬영환경마다 X선 촬영 장치에 맞춤으로 그리드를 개별 제작해야만 하므로 이에 소요되는 비용 및 시간 등의 문제로 인해 현실적으로 어려운 문제가 있다.
또한, 최근에는, 한국등록특허 제10-1669424호 및 제10-1751750호 등에서와 같이, 촬영된 X선 영상에서 소프트웨어를 통해 상술한 아티팩트들을 보정하여 영상을 재구성하는 기술들이 제시되고 있기는 하나, 이와 같이 소프트웨어를 통해 X선 영상을 보정하는 것에는 어느 정도 한계가 존재하고, 영상의 보정에 따른 왜곡의 가능성도 있으므로, 소프트웨어를 통한 보정을 수행하기 앞서, 시판 중인 다양한 그리드 중에서 각 촬영 환경마다 최적의 사양을 갖는 그리드를 선택하여 적용하는 것이 X선 영상의 품질을 높이기 위한 중요한 요소로 작용하게 된다.
선행기술문헌
특허문헌
(특허문헌 0001) 1. 한국등록특허공보 제10-1669424호 "엑스선 영상촬영장치의 아티팩트 보정 장치 및 방법" (등록일 : 2016.10.20)
(특허문헌 0002) 2. 한국등록특허공보 제10-1751750호 "X선 의료 영상에서의 디펙트 보정 방법" (등록일 :2017.06.22)
본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, X선 촬영 장치에 적용되는 최적의 그리드를 선정하기 위해, X선 촬영을 위한 디텍터의 사양, X선 선질, 팬텀 물질 등을 비롯한 다양한 X선 촬영조건에 따라 해당 촬영장치에 가장 적합한 그리드를 효과적으로 선정할 수 있도록 지원하는 사용자 인터페이스를 통해, 선택가능한 다양한 종류의 X선 그리드 사양에 따라, 각각의 개별 촬영환경에 구비된 X선 촬영장치에 최적화된 X선 그리드의 사양을 선정하기 위한 사용자 인터페이스를 제공하는 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위해 본 발명에서는, X선 촬영 장치에 최적화된 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스를 제공하는 방법에 있어서, 사용자에게 자신이 선택하고자 하는 그리드가 적용될 X선 촬영 장치의 촬영환경 데이터 입력 화면을 제공하여 촬영 환경 데이터를 입력받는 단계; 사용자에게 그리드 사양 선택 정보 입력화면을 제공하여 그리드 사양 선택 정보를 입력받는 단계; 상기 입력된 촬영 환경 데이터와 그리드 사양 선택 정보에 따라, GATE 기반의 X선 촬영 시뮬레이션을 수행하는 단계; 상기 시뮬레이션 결과를 사용자에게 제공하는 단계;를 포함하여 구성되되, 동일한 촬영 환경 데이터에 대해, 상기 사용자로부터 그리드 사양 선택 정보를 입력받는 단계 및 X선 촬영 시뮬레이션을 수행하는 단계를 반복 수행하여, 동일한 촬영 환경에서 서로 다르게 입력된 다수의 그리드 선택 사양에 대한 시뮬레이션 결과를 비교하여 제공하는 것을 특징으로 하는 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법을 제공한다.
상술한 바와 같은 본 발명에 따른 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법에서는, 그리드 사양 옵션과 이러한 그리드가 적용되는 X선 촬영 환경 조건을 입력할 수 있는 화면을 제공하는 사용자 인터페이스를 통해, 사용자가 기본적인 X선 촬영 정보를 입력하는 간단한 구성만으로도 X선 촬영 시뮬레이션을 수행하여 X선 촬영 시 예상되는 X선 촬영 영상과 물리적 특성값들을 제시함으로써, 선택가능한 다양한 종류의 X선 그리드 사양에 따라 각각의 개별 촬영환경에 구비된 X선 촬영장치에 최적화된 X선 그리드의 사양을 선정할 수 있는 환경을 제공한다.
또한, 본 발명에 따른 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법에서는, 사용자로부터 X선 촬영 환경 데이터와 그리드 사양 옵션의 세부 요소들을 각각 입력받아 GATE 기반의 X선 촬영 시뮬레이션을 수행함으로써, 실제 X선 촬영 결과와 매우 유사한 수준의 X선 영상을 생성하고 이를 통해 X선 영상의 품질을 측정할 수 있는 NNPS, eDQE 등과 같은 물리적 특성값을 도출하여, 사용자가 시뮬레이션 결과로 예측되는 X선 영상의 품질 수준을 파악할 수 있도록 지원한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스를 제공하는 흐름을 개략적으로 설명하기 위한 순서도이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따라 X선 촬영 시뮬레이션을 위해 제공되는 X선 촬영 환경 정보 입력 화면을 예로써 보여주는 도면이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따라 X선 촬영 시뮬레이션을 위해 제공되는 그리드 사양 선택 화면을 예로써 보여주는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따라 X선 촬영 시뮬레이션을 수행하여 도출되는 다수개의 시뮬레이션 특성값을 각각의 그리드별로 비교하여 보여주는 도면이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따라 X선 촬영 시뮬레이션을 통해 도출되는 X선 영상들을 예로써 보여주는 도면이다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 적용되는 GATE 기반의 시뮬레이션을 통해 도출된 결과와 해당 그리드를 적용하여 실제 X선 촬영을 수행하여 도출된 결과의 영상 특성을 비교하여 보여주는 그래프이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다.
그러나, 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예들을 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 도면을 참고하여 본 발명의 실시예에 대하여 상세히 설명하지만, 본 발명은 그 요지를 이탈하지 않는 한 이하의 실시예에 한정되지 않는다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스를 제공하는 흐름을 개략적으로 설명하기 위한 순서도이고, 도 2는 본 발명의 일실시예에 따라 X선 촬영 시뮬레이션을 위해 제공되는 X선 촬영 환경 정보 입력 화면을 예로써 보여주는 도면이며, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따라 X선 촬영 시뮬레이션을 위해 제공되는 그리드 사양 선택 화면을 예로써 보여주는 도면이다.
도 1 내지 도 3을 참고하여 본 발명의 일실시예에 따른 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 과정을 살펴보면, 먼저, 사용자 단말기의 디스플레이를 통해 X선 촬영 환경 데이터 입력 화면을 제공(S110)하여 사용자로부터 X선 촬영 환경 데이터를 입력받은 후, 사용자에게 사용자 단말기를 통해 그리드의 사양을 선택할 수 있는 그리드 사양 선택 정보 입력 화면을 제공(S120)하여 사용자의 그리드 사양 선택이 완료되면 GATE 기반의 X선 촬영 시뮬레이션을 수행(S130)하고, 시뮬레이션 결과로 도출되는 결과값을 사용자 단말기의 디스플레이 상에 제공하여 이를 저장(S140)하는 과정을 수행하되, 그리드 사양을 각각 다르게 선택받아 상술한 X선 촬영 시뮬레이션을 반복적으로 수행함으로써, 도출된 복수개의 시뮬레이션 결과를 비교하여 나타내는 화면을 제공(S150)하여 사용자가 각각의 개별 촬영 환경에 구비된 X선 촬영 장치에 최적화된 사양의 X선 그리드를 선정할 수 있도록 지원한다.
이를 보다 자세히 살펴보면, 본 발명에서는 그리드 사양을 선정하고자 하는 사용자에게 X선 시뮬레이션을 수행할 수 있는 사용자 인터페이스를 제공하는데, 이와 같이 제공되는 사용자 인터페이스를 통해 사용자로부터 X선 촬영 환경에 관한 정보를 입력받기 위해 사용자 단말기의 디스플레이 상에 X선 촬영 환경 데이터 입력 화면을 제공(S110)하여 사용자로부터 X선 촬영 환경 데이터를 입력받는다.
이때, 사용자에게 제공되는 X선 촬영 환경 데이터 입력 화면에는, 도 2에 도시된 바와 같이, 디텍터의 사양과 촬영 환경 정보가 포함되어 사용자로부터 상술한 정보들을 입력받도록 구성된다.
이렇게 사용자로부터 입력받는 정보들 중 디텍터 사양은, 시뮬레이션을 수행하고자 하는 X선 촬영 장치에 적용되는 디텍터의 사양을 특정하기 위해 입력받는 것으로, 이러한 디텍터 사양 입력 화면에는, 디텍터를 구성하는 픽셀의 갯수(Pixel Num., 가로×세로)와 픽셀 크기(Pixel Size) 입력창이 구비되는데, 이를 통해 사용자로부터 X선 촬영 장치에 적용되는 디텍터의 픽셀 갯수 및 픽셀 크기 값을 입력받거나, 또는 사용자로부터 X선 촬영 장치에 적용되는 디텍터의 픽셀 크기 값을 입력받아 그 크기를 기반으로 사용자 인터페이스에서 자체적으로 픽셀의 갯수를 설정하도록 구성될 수도 있다.
또한, 촬영 환경 정보를 살펴보면, X선 선질(Radiation List), 광자수(Photon number) 및 팬텀(Phantom) 정보가 포함될 수 있으며, 이때 X선 선질은 X선의 에너지를 나타내는 것으로, 이러한 X선 선질의 옵션에는 IEC의 선량 측정 표준으로 제시된 RQR(Radiation Quilities Reference) 선질인 RQR4(60kV), RQR6(80kV), RQR8(100kV) 및 RQR9(120kV)를 포함하도록 구성되며, 이외에도 DQE와 같은 영상 특성값을 측정하기 위한 전용 X선 선질인 DQE100(100kV) 또는 비파괴 검사(Non-Destructive Testing, NDT)에서 사용되는 NDT160(160kV), NDT225(225kV) 및 NDT240(240kV) 등과 같은 X선 선질 옵션이 사전에 설정되어 사용자에게 제공될 수 있다.
또한, 광자수(Photon number)는 X선의 선량를 나타내는 요소로, 2500× 내지 15000× 의 범위에서 설정될 수 있으며, 이와 함께, 본 발명에서 사용자로부터 입력받는 팬텀 정보에는, 팬텀 물질 및 두께가 포함되는데, 사용자가 선택할 수 있는 팬텀 물질의 옵션으로는, 물(Water), 알루미늄(Aluminium) 및 PMMA(Poly methyl methacrylate)가 포함되고, 팬텀의 두께는 0cm 내지 20cm 의 범위에서 입력받도록 구성된다.
이어서, X선 촬영 환경 데이터가 모두 입력된 후에는, 사용자 인터페이스를 통해 사용자에게 그리드 사양을 선택할 수 있는 그리드 사양 선택 정보 입력 화면을 제공(S120)하게 되는데, 도 3을 참고하여 X선 촬영 시뮬레이션을 위해 선택되는 그리드 사양 선택 정보를 살펴보면, 선택 화면을 통해 제공되는 정보에는, 스트립 밀도(Strip Density), 그리드 종류(Grid type), 그리드 격자비(Grid Ratio) 및 그리드 회전각도(Angle)가 포함되며, 이를 통해 사용자로부터 선택되는 그리드 사양에 따라 X선 촬영 시뮬레이션을 수행하도록 구성된다.
이때, 스트립 밀도(Strip Density)는, 1인치당 스트립 라인수를 의미하며, [0035] 시중에 유통되는 다양한 그리드의 스트립 밀도 규격이 옵션으로 제공되어 사용자가 이렇게 제공되는 스트립 밀도 규격 옵션을 선택함으로써, 선택된 스트립 밀도를 갖는 그리드가 적용된 X선 촬영 시뮬레이션 결과를 제공받을 수 있다.
또한, 사용자에게 제공되는 그리드 종류(Grid type)의 옵션에는, 통상 사용되는 일반적인 1차원의 그리드인 "Grid" 와 1차원의 그리드(Grid) 두 개를 겹쳐 형성한 격자형의 "CrissCross" 그리드가 포함되어, 사용자는 상술한 두 가지 그리드 종류 중 자신이 적용하고자 하는 그리드를 선택하여 X선 촬영 시뮬레이션을 수행할 수 있다.
그리드 격자비(Grid Ratio)는, 그리드를 구성하는 스트립의 높이와 두 스트립 간의 거리 비로서, 사용자는 사용자 인터페이스를 통해 제공되는 다양한 종류의 그리드의 사양에 따라 적용하고자 하는 그리드 격자비를 직접 선택할 수 있다.
한편, 통상 그리드의 스트립 간격과 디텍터의 픽셀 크기가 서로 다른 경우, 그리드 라인과 디텍터 라인이 서로 평행하게 나란히 배치되면, 촬영되는 X선 영상에서 무아레 현상과 같은 아티팩트가 오히려 심해지는 현상이 종종 발생하게 되는데, 이를 방지하기 위해 실제 X선 촬영 장치에서는 그리드 라인과 디텍터 라인을 소정의 각도만큼 서로 어긋나게 정렬하여 사용하면 그 현상이 완화될 수 있으므로, 본 발명에서는, 그리드 사양 선택 화면에서 사용자에게 그리드와 디텍터 간의 회전각도(Angle)를 선택할 수 있도록 제공하여, 다양한 회전각도에 따라 X선 촬영 시뮬레이션을 수행할 수 있도록 구성된다.
나아가, 본 발명에서는 단지 사용자뿐만 아니라, X선 그리드 개발자들이 각각의 X선 촬영 환경에 최적화된 X선 그리드를 설계·제작할 수 있도록 지원하는 기능도 제공하는데, 이를 위해서, 단순히 상술한 시중의 스트립 밀도를 선택하는 대신에, 개발자 스스로 그리드를 구성하는 스트립 두께(Thickness), 즉 스트립을 구성하는 X선 흡수재(Absorber), X선 투과재(InterSpace) 및 접착제(Glue)의 두께를 각각 입력하여 시뮬레이션을 수행할 수 있도록 지원함으로써, 개발자가 직접 다양한 설계 조건을 적용하여 각각의 개별 촬영 장치에 최적화된 X선 그리드를 설계할 수 있도록 지원한다. 뿐만 아니라, 그리드 격자비(Grid Ratio)에 있어서도, 본 발명에서는 미리 설정된 특정 그리드 격자비를 선택하는 대신에 개발자가 그리드의 높이를 자유롭게 조정함으로써 다양한 X선 시뮬레이션 결과를 제공받도록 구성될 수도 있다.
이후, 상술한 정보들이 모두 입력 및 선택되면, 본 발명에서는 입력된 X선 촬영 조건에 따라 몬테 카를로 시뮬레이션 방법을 이용한 GATE 기반의 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 X선 촬영 시뮬레이션을 수행(S130)하고, 이러한 X선 촬영 시뮬레이션의 결과로 도출되는 시뮬레이션 결과를 사용자 인터페이스를 통해 사용자 단말기의 화면 상에 나타내어 사용자에게 제공하는 동시에, 시뮬레이션 결과를 저장(S140)하도록 구성된다.
이때, 시뮬레이션 결과를 저장함에 있어서는, X선 촬영 시뮬레이션 수행을 위해 입력되는 X선 촬영 환경 데이터와 사용자로부터 선택된 그리드의 사양을 비롯하여 X선 촬영 시뮬레이션 결과로 도출되는 X선 영상 및 물리적 특성값들이 함께 저장된다.
이와 같이, 사용자가 X선 촬영 환경을 설정하면, 그리드 사양 입력 화면에 제공되는 다양한 사양 설정값을 변경해가면서 반복적으로 시뮬레이션을 수행할 수 있으며, 또는, 촬영 환경 조건을 변경해가면서 시뮬레이션을 수행할 수 있다.
즉, 사용자는 사용자 인터페이스를 통해 특정 X선 촬영 환경에서 디텍터의 픽셀 갯수, 크기 및 X선 선질 등을 바꿔가며 시뮬레이션을 수행함으로써 다양한 촬영 환경에 적합한 그리드를 선정할 수 있다.
뿐만 아니라, X선 그리드 개발자의 경우에는, 사용자 인터페이스를 통해 그리드의 사양을 다양하게 변화시켜 시뮬레이션을 수행함으로써 특정 환경에 적합한 사양을 갖는 그리드를 설계할 수 있다.
한편, 상술한 도 2 내지 도 3에서는 디텍터 사양, 기타 촬영 환경 정보 입력 화면 및 그리드 사양 선택 화면을 예시적으로 설명하였으나, 본 발명의 사용자 인터페이스를 통해 제공되는 입력 화면은 반드시 이에 제한되는 것은 아니며 이외의 다양한 디텍터 사양, 촬영 환경 정보 입력 요소 및 그리드 사양 선택 요소가 제공될 수도 있고, 각 화면의 구성 역시 사용자 인터페이스의 사전 설정에 따라 자유롭게 구성될 수 있음은 물론이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따라 X선 촬영 시뮬레이션을 수행하여 도출되는 다수개의 시뮬레이션 특성값을 각각의 그리드별로 비교하여 보여주는 도면이고, 도 5는 본 발명의 일실시예에 따라 X선 촬영 시뮬레이션을 통해 도출되는 X선 영상들을 예로써 보여주는 도면이다.
본 발명에서는, 상술한 바와 같이 제공되는 사용자 인터페이스를 통해 입력되는 입력값을 기반으로, 선택된 사양의 그리드가 적용된 다양한 촬영 환경에서 촬영되는 영상을 시뮬레이션하게 되는데, X선 촬영 시뮬레이션 결과로 물리적 특성값을 도출하며, 이렇게 도출되는 물리적 특성값에는, MTF(변조 전달 함수)와 eDQE(유효 검출양자효율) 및 NNPS(정규화 잡음력 스펙트럼) 등이 포함될 수 있다.
도 4는 이와 같이 다양하게 변경되는 X선 촬영 환경 정보에 따라 시뮬레이션을 수행하여 도출된 시뮬레이션 특정값을 예로써 보여주는 도면으로서, 도 4의 (a)에서는 시뮬레이션을 수행한 결과로 도출된 MTF(변조 전달 함수)를 사용자가 선택한 사양의 그리드(그리드 #1 내지 그리드 #3)별로 비교하여 제공하고 있으며, (b)에서는 eDQE(유효 검출양자효율)를, (c)에서는 NNPS(정규화 잡음력 스펙트럼)를 각각의 그리드별로 비교하여 제공하고 있다.
이때, 각 그래프는 각각의 그리드를 적용한 시뮬레이션 결과에 따라 X선 영상에서 각 위치별로 측정되는 MTF, eDQE 및 NNPS값을 비교하여 보여주고 있는데, 이때 본 실시예에 적용된 그리드 #1 내지 그리드 #3은 그리드 Ratio의 차이만 있을 뿐, 디텍터 사양을 비롯한 다른 X선 촬영 조건은 모두 동일하게 설정된 사례를 적용하였다.
비교 결과를 살펴보면, 도 4의 (a) 내지 (c)에서 확인되듯이, 그리드 #3을 적용한 경우, 상대적으로 가장 높은 MTF 및 eDQE 값을 갖는 것으로 나타나며, 세 경우 모두 NNPS 값에서는 그리 큰 차이를 보이고 있지 않으므로, 해당 시뮬레이션이 적용된 X선 촬영 환경에서는 그리드 #3을 사용하는 경우 가장 높은 선명도의 X선 촬영 영상을 얻을 수 있음을 확인할 수 있다.
또한, 본 발명에서는 상술한 MTF(변조 전달 함수), eDQE(유효 검출양자효율) 및 NNPS(정규화 잡음력 스펙트럼) 등의 물리적 특성값 이외에도, 시뮬레이션 수행을 통해 얻어지는 X선 영상 자체를 직접 디스플레이하여 제공하도록 구성될 수도 있으며, 도 5는 이와 같이 시뮬레이션 수행 결과로 얻어지는 X선 영상을 보여주는 사례이다.
도 5를 살펴보면, 도 5의 (a) 및 (b)에 나타난 X선 영상은 본 발명의 다른 실시예에 따른 X선 촬영 조건에서 서로 다른 스트립 밀도를 갖는 두 종류의 그리드(그리드 #4, 그리드 #5)를 각각 적용하여 시뮬레이션을 수행한 결과로부터 얻어지는 X선 영상을 비교하여 보여주고 있다.
이를 참고하여, 도 5의 (a)에 나타난 그리드 #4와 (b)에 나타난 그리드 #5를 보다 자세히 살펴보면, 도 5의 (a)에는, X선 영상 내에 밝은 줄무늬 형태가 일정하게 나타난 것을 확인할 수 있는데, 이는 X선 촬영 영상에 빈번하게 발생하는 라인 아티팩트로, X선 영상에 라인 아티팩트가 발생하면, X선 촬영 영상을 통한 환자의 의료 진단 과정에서 심각한 문제를 발생시킬 수 있는 우려가 있다.
반면에, 도 5의 (b)에서는, 상술한 도 5의 (a)와 같은 라인 아티팩트가 거의 발견되지 않으며, 도 5의 (a)와 비교했을때 상대적으로 균일한 영상 품질을 나타냄을 확인할 수 있으며, 이에 따라 본 발명의 다른 실시예에 따른 X선 촬영 환경에서는 그리드 #5가 상대적으로 적합한 그리드임을 알 수 있다.
즉, 도 5에서 확인되는 바와 같이, 본 발명에 따른 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법에서는, 사용자에게 상술한 도 4에 나타난 물리적 특성값을 제공할 뿐만 아니라, 사용자 인터페이스를 통해 실제 X선 촬영의 결과로 예측되는 영상을 함께 비교하여 제시함으로써, 사용자는 X선 촬영 환경에서 각 촬영 장치에 적합한 그리드를 보다 효과적으로 선정할 수 있는 환경을 제공받을 수 있다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 적용되는 GATE 기반의 시뮬레이션을 통해 도출된 결과와 해당 그리드를 적용하여 실제 X선 촬영을 수행하여 도출된 결과의 영상 특성을 비교하여 보여주는 그래프이다.
앞에서 간략히 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법에서 수행되는 GATE 기반의 시뮬레이션은, 몬테 카를로 기법 시뮬레이션의 툴킷인 Geant 4(Geometry ANd Tracking)의 GATE(Geant4 Application for Emission Tomography) 기반의 시뮬레이션이며, 이러한 시뮬레이션은 방사선 시뮬레이션 분야에서 널리 사용되고 있는 기술로 이에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 6은, 상술한 바와 같은 GATE 기반의 시뮬레이션을 수행하여 얻어진 결과와, 촬영 장치에 각각의 해당 그리드를 적용하여 실제 X선 촬영을 수행하여 얻어진 결과를 비교하여 보여주는 그래프로서, 모두 5가지의 각기 다른 사양을 갖는 그리드를 적용하여, 본 발명에 적용되는 GATE 기반의 시뮬레이션을 통한 영상(실시예)과 실제 X선 촬영 장치를 통해 촬영한 영상(비교예)의 NNPS 값을 비교하여 보여주는 도면이다.
도면을 참고하여 각각의 5가지 그리드가 적용된 비교예 및 실시예를 비교하여 살펴보면, 비교예와 실시예가 약간의 차이만을 보일 뿐, 극히 유사한 경향을 보이는 것을 알 수 있고, 그에 따라 본 발명에 따른 GATE 기반의 시뮬레이션을 수행하는 경우, 실제 촬영 영상을 상당히 정확하게 모사함을 확인할 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 일실시예에 따라 GATE 기반의 시뮬레이션을 수행하여 X선 촬영장치에 최적화된 X선 그리드의 사양을 선정하기 위한 사용자 인터페이스를 제공하면, 사용자는 실제 X선 촬영을 수행하여 도출된 결과와 매우 유사한 수준의 X선 그리드의 영상을 제공받을 수 있어, 본 발명의 사용자 인터페이스를 통해 제공되는 다양한 종류의 X선 그리드 사양에 따라, 각각의 개별 촬영환경에 구비된 X선 촬영장치에 최적화된 X선 그리드의 사양을 보다 효과적으로 선정할 수 있다.
이와 같은 구성을 통해, 본 발명에 따른 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법은, 각 촬영 환경에 구비된 디텍터의 사양, X선 촬영 환경 조건 등과 같은 기본적인 정보를 입력하고 사전에 저장되어 제공되는 그리드의 사양 옵션을 선택하는 간단한 구성만으로도 실제 촬영 결과와 유사한 X선 시뮬레이션 영상과 물리적 특성값들을 도출하는 사용자 인터페이스가 제공됨으로써, 사용자로 하여금 보다 편리하게 최적의 그리드를 선정할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라, 실제 X선 촬영을 수행하여 도출된 결과와 유사한 수준의 물리적 특성값 및 X선 영상을 도출하여 사용자가 각 촬영 장치에 적합한 그리드를 용이하게 선택하도록 지원하는 효과가 있다.
또한, 이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백하다 할 것이다.
Claims (10)
- X선 촬영 장치에 최적화된 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스를 제공하는 방법에 있어서,사용자에게 자신이 선택하고자 하는 그리드가 적용될 X선 촬영 장치의 촬영 환경 데이터 입력 화면을 제공하여, 촬영 장치에 적용되는 디텍터 사양 및 촬영 환경 정보가 포함된 촬영 환경 데이터를 입력받는 단계;사용자에게 그리드 사양 선택 정보 입력 화면을 제공하여 그리드 사양 선택 정보를 입력받는 단계;상기 입력된 촬영 환경 데이터와 그리드 사양 선택 정보에 따라, GATE 기반의 X선 촬영 시뮬레이션을 수행하는 단계;상기 시뮬레이션 결과를 사용자에게 제공하는 단계; 를 포함하여 구성되되,동일한 촬영 환경 데이터에 대해, 상기 사용자로부터 그리드 사양 선택 정보를 입력받는 단계 및 X선 촬영 시뮬레이션을 수행하는 단계를 반복 수행하여,동일한 촬영 환경에서 서로 다르게 입력된 다수의 그리드 선택 사양에 대한 시뮬레이션 결과를 비교하여 제공하는 것을 특징으로 하는 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 디텍터 사양에는,디텍터를 구성하는 픽셀 갯수(가로×세로) 및 픽셀 크기가 포함되는 것을 특징으로 하는 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 촬영 환경 정보에는,촬영 환경에 적용되는 X선 선질, 광자수 및 팬텀 정보가 포함되는 것을 특징으로 하는 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법.
- 제 3항에 있어서,상기 X선 선질에는,RQR4(60kV), RQR6(80kV), RQR8(100kV), RQR9(120kV), DQE100(100kV), NDT160(160kV), NDT225(225kV) 및 NDT240(240kV)가 포함되는 것을 특징으로 하는 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법.
- 제 3항에 있어서,상기 광자수는,2500× 내지 15000× 의 범위에서 설정되는 것을 특징으로 하는 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법.
- 제 3항에 있어서,상기 팬텀 정보에 포함되는 팬텀 물질에는,물(Water), 알루미늄(Aluminium) 및 PMMA(Poly methyl methacrylate)가 포함되는 것을 특징으로 하는 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 그리드 사양 선택 정보에는,그리드의 스트립 밀도(Strip Density), 그리드 종류(Grid type), 그리드 격자비(Grid Ratio) 및 그리드 회전각도(Angle)가 포함되는 것을 특징으로 하는 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법.
- 제 8항에 있어서,상기 그리드 사양 선택 정보에는,그리드의 스트립 두께(Thickness) 및 그리드 높이 선택 정보가 추가로 포함되는 것을 특징으로 하는 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법.
- 제 1항에 있어서,사용자에게 제공되는 상기 시뮬레이션 결과에는,상기 X선 촬영 시뮬레이션을 통해 획득되는 X선 촬영 영상과 상기 X선 촬영 영상으로부터 도출되는 물리적 특성값이 포함되는 것을 특징으로 하는 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법.
- 제 9항에 있어서,상기 물리적 특성값에는,MTF(변조 전달 함수), eDQE(유효 검출양자효율) 및 NNPS(정규화 잡음력 스펙트럼)가 포함되는 것을 특징으로 하는 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR10-2021-0081434 | 2021-06-23 | ||
KR1020210081434A KR102333005B1 (ko) | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2022270730A1 true WO2022270730A1 (ko) | 2022-12-29 |
Family
ID=78899942
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/KR2022/005249 WO2022270730A1 (ko) | 2021-06-23 | 2022-04-12 | 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR102333005B1 (ko) |
WO (1) | WO2022270730A1 (ko) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR102333005B1 (ko) * | 2021-06-23 | 2021-12-01 | 제이피아이헬스케어 주식회사 | 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2005052553A (ja) * | 2003-08-07 | 2005-03-03 | Canon Inc | 放射線画像処理方法及び装置並びにグリッドの選別方法及び装置 |
KR20110119500A (ko) * | 2010-04-26 | 2011-11-02 | 주식회사 디알텍 | 그리드 장치 및 엑스선 검출장치 |
KR20160103482A (ko) * | 2015-02-24 | 2016-09-01 | 삼성전자주식회사 | 의료 영상 장치 및 의료 영상 처리 방법 |
KR102004642B1 (ko) * | 2018-01-25 | 2019-07-29 | 극동대학교 산학협력단 | 방사선촬영 모의시스템에 의하여 수행되는 방사선 모의촬영 제어방법 |
KR102004643B1 (ko) * | 2018-01-25 | 2019-07-29 | 극동대학교 산학협력단 | 방사선촬영 오류를 검출할 수 있는 모의 방사선촬영장치 |
KR102333005B1 (ko) * | 2021-06-23 | 2021-12-01 | 제이피아이헬스케어 주식회사 | 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101669424B1 (ko) | 2015-03-31 | 2016-10-28 | 주식회사 뷰웍스 | 엑스선 영상촬영장치의 아티팩트 보정 장치 및 방법 |
KR101751750B1 (ko) | 2015-10-16 | 2017-06-29 | 주식회사 레이언스 | X선 의료 영상에서의 디펙트 보정 방법 |
-
2021
- 2021-06-23 KR KR1020210081434A patent/KR102333005B1/ko active IP Right Grant
-
2022
- 2022-04-12 WO PCT/KR2022/005249 patent/WO2022270730A1/ko active Application Filing
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2005052553A (ja) * | 2003-08-07 | 2005-03-03 | Canon Inc | 放射線画像処理方法及び装置並びにグリッドの選別方法及び装置 |
KR20110119500A (ko) * | 2010-04-26 | 2011-11-02 | 주식회사 디알텍 | 그리드 장치 및 엑스선 검출장치 |
KR20160103482A (ko) * | 2015-02-24 | 2016-09-01 | 삼성전자주식회사 | 의료 영상 장치 및 의료 영상 처리 방법 |
KR102004642B1 (ko) * | 2018-01-25 | 2019-07-29 | 극동대학교 산학협력단 | 방사선촬영 모의시스템에 의하여 수행되는 방사선 모의촬영 제어방법 |
KR102004643B1 (ko) * | 2018-01-25 | 2019-07-29 | 극동대학교 산학협력단 | 방사선촬영 오류를 검출할 수 있는 모의 방사선촬영장치 |
KR102333005B1 (ko) * | 2021-06-23 | 2021-12-01 | 제이피아이헬스케어 주식회사 | 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR102333005B1 (ko) | 2021-12-01 |
KR102333005B9 (ko) | 2022-04-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Mayo et al. | Simulated dose reduction in conventional chest CT: validation study. | |
Uffmann et al. | Digital radiography: the balance between image quality and required radiation dose | |
Goldman | Principles of CT: radiation dose and image quality | |
Martin | Optimisation in general radiography | |
WO2019103354A1 (ko) | 치과용 콘-빔 씨티의 산란선 보정방법 및 보정장치 | |
Haus et al. | Screen-film and digital mammography: image quality and radiation dose considerations | |
US7218705B2 (en) | Systems, methods and apparatus to offset correction of X-ray images | |
Koyama et al. | Radiation dose evaluation in tomosynthesis and C‐arm cone‐beam CT examinations with an anthropomorphic phantom | |
Rudin et al. | Region of interest fluoroscopy | |
Drost et al. | Digital radiography artifacts | |
Walz-Flannigan et al. | Artifacts in digital radiography | |
WO2022270730A1 (ko) | 최적 그리드 사양 선정을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법 | |
WO2016003016A1 (ko) | 굴곡진 가동성 빔 차단 어레이 및 이를 포함하는 cbct | |
US20060245538A1 (en) | Method for analyzing and representing x-ray projection images and x-ray examination unit | |
Jagoda et al. | Establishment of Submillisievert Abdominal CT Protocols With an In Vivo Swine Model and an Anthropomorphic Phantom | |
Fetterly et al. | Technical evaluation of a prototype ratio 29: 1 grid for adult patient cardiovascular angiography imaging conditions | |
EP1902677A1 (en) | Digital radiation image photography system | |
WO2008021028A2 (en) | Photo-stimulable phosphor imaging plate | |
Mah et al. | The importance of the ANSI ADA Standard for digital intraoral radiographic systems—a pragmatic approach to quality assurance | |
Annemari | Design of a universal phatom for Quality Assurance in Diagnostic Radiology x-ray imaging | |
Lyra et al. | Presentation of digital radiographic systems and the quality control procedures that currently followed by various organizations worldwide | |
Makeev et al. | Comparison of direct-conversion a-Se and CsI scintillator-based CMOS FFDM/DBT flat-panel detectors using an anthropomorphic breast phantom with embedded microcalcification signals | |
Molloi et al. | Area X‐ray beam equalization for digital angiography | |
Takarabe et al. | Effect of beam quality and readout direction in the edge profile on the modulation transfer function of photostimulable phosphor systems via the edge method | |
WO2012161470A2 (ko) | 의료용 방사선 촬영을 위한 디지털 팬텀, 디지털 팬텀을 이용한 의료 영상 처리 방법 및 시스템 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 22828579 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 22828579 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |