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目的:ピンホールはガンマカメラの画像の拡大に使用されており、甲状腺などの小さな臓器の画像に役立ちます。ただし、ピンホールと臓器の間の距離による倍率の倍率が可変のため、臓器のサイズを画像上で測定することはできません。この研究の目的は、超音波センサーを使用して、拡大ピンホール甲状腺スキャンに真のサイズ測定システム(TSMシステム)を開発することでした。 方法:ピンホールから甲状腺の上にある皮膚までの距離を測定できる超音波デバイスは、約40 kHzピエゾレクトリック - トランスデューサーベースのセンサーを使用して製造され、その精度をテストしました。インターフェイスプログラムが開発され、TSMシステムの開発のために超音波デバイスと融合しました。測定サイズのTSMシステムの精度は、ファントム画像と35の甲状腺スキャンでテストされました。 結果:超音波装置は、甲状腺上のピンホールから皮膚までの距離を正確に測定し、測定値は非常に再現可能でした(6 cm; 6.02±0.04 cm、8 cm; 8.00±0.05 cm、10 cm; 10.00±0.05 cm)。TSMシステムによって修正されたファントム画像の距離は、真の距離とほぼ同じでした。ピンホール画像上の甲状腺のサイズは、平行穴画像の真の甲状腺サイズよりも大きく(+67.3〜103.1%)、甲状腺腺上のピンホールと皮膚の間の距離の増加により倍率が減少しました。ただし、TSMシステムを使用して得られた甲状腺のサイズは、平行穴画像の真の甲状腺サイズにほぼ等しい(-2.1〜 +3.6%)でした。 結論:超音波センサーを測定する距離を使用して、拡大されたピンホール画像用のTSMシステムを開発しました。システムを使用して取得した拡大されたピンホール画像の甲状腺のサイズは、真の甲状腺のサイズとほぼ同じでした。TSMシステムを適用して、ピンホール甲状腺スキャン上の甲状腺の甲状腺または病変の正確なサイズを取得できます。
目的:ピンホールはガンマカメラの画像の拡大に使用されており、甲状腺などの小さな臓器の画像に役立ちます。ただし、ピンホールと臓器の間の距離による倍率の倍率が可変のため、臓器のサイズを画像上で測定することはできません。この研究の目的は、超音波センサーを使用して、拡大ピンホール甲状腺スキャンに真のサイズ測定システム(TSMシステム)を開発することでした。 方法:ピンホールから甲状腺の上にある皮膚までの距離を測定できる超音波デバイスは、約40 kHzピエゾレクトリック - トランスデューサーベースのセンサーを使用して製造され、その精度をテストしました。インターフェイスプログラムが開発され、TSMシステムの開発のために超音波デバイスと融合しました。測定サイズのTSMシステムの精度は、ファントム画像と35の甲状腺スキャンでテストされました。 結果:超音波装置は、甲状腺上のピンホールから皮膚までの距離を正確に測定し、測定値は非常に再現可能でした(6 cm; 6.02±0.04 cm、8 cm; 8.00±0.05 cm、10 cm; 10.00±0.05 cm)。TSMシステムによって修正されたファントム画像の距離は、真の距離とほぼ同じでした。ピンホール画像上の甲状腺のサイズは、平行穴画像の真の甲状腺サイズよりも大きく(+67.3〜103.1%)、甲状腺腺上のピンホールと皮膚の間の距離の増加により倍率が減少しました。ただし、TSMシステムを使用して得られた甲状腺のサイズは、平行穴画像の真の甲状腺サイズにほぼ等しい(-2.1〜 +3.6%)でした。 結論:超音波センサーを測定する距離を使用して、拡大されたピンホール画像用のTSMシステムを開発しました。システムを使用して取得した拡大されたピンホール画像の甲状腺のサイズは、真の甲状腺のサイズとほぼ同じでした。TSMシステムを適用して、ピンホール甲状腺スキャン上の甲状腺の甲状腺または病変の正確なサイズを取得できます。
PURPOSE: Pinhole has been used for magnification of gamma camera images and is valuable for imaging of small organs, such as thyroid; however, size of the organ cannot be measured on the image due to variable degree of magnification by distance between the pinhole and the organ. The aim of this study was to develop a true size measuring system (TSM system) on magnified pinhole thyroid scan using an ultrasonic sensor. METHODS: An ultrasonic device capable of measuring the distance from the pinhole to the skin overlying the thyroid gland was manufactured using a ~40 kHz piezoelectric-transducer-based sensor, and its accuracy was tested. An interface program was developed and fused with the ultrasonic device for development of the TSM system. Accuracy of the TSM system for measuring size was tested with phantom images and 35 thyroid scans. RESULTS: The ultrasonic device accurately measured the distance from the pinhole to the skin over the thyroid gland and the measured values were highly reproducible (6 cm; 6.02 ± 0.04 cm, 8 cm; 8.00 ± 0.05 cm, 10 cm; 10.00 ± 0.05 cm). Distance on the phantom image corrected by the TSM system was almost the same as the true distance. Size of the thyroid on the pinhole image was larger (+67.3 to 103.1 %) than the true thyroid size on the parallel-hole image and the magnification decreased by increase of the distance between the pinhole and the skin over the thyroid gland. However, size of the thyroid obtained using the TSM system was almost equal (-2.1 to +3.6 %) to the true thyroid size on the parallel-hole image. CONCLUSIONS: We developed the TSM system for magnified pinhole images using a distance measuring ultrasonic sensor. Size of the thyroid on the magnified pinhole image obtained using the system was almost the same as the true thyroid size. The TSM system can be applied to obtain accurate size of the thyroid gland or lesions in the thyroid gland on pinhole thyroid scan.
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