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Characterization of anti-scatter grids via a modulation transfer function improvement factor using an edge device.
Biomedical Physics & Engineering Express Pub Date : 2021-05-05 , DOI: 10.1088/2057-1976/abfc2f
Sho Maruyama 1, 2 , Hiroki Saito 1 , Masayuki Shimosegawa 2
Affiliation  

In optimizing the imaging conditions, changes in image quality due to scattered radiation are important evaluation targets. This study focuses on the evaluation of the image quality improvement characteristics obtained using anti-scatter grids in digital x-ray imaging, and proposes a frequency-dependent modulation transfer function (MTF) improvement factor,MIFG(u),as a new evaluation index. Accordingly, the purpose of this study is to clarify the validity and the usefulness of this proposed index in the performance evaluation of grids. The proposedMIFG(u)method is applied to evaluate several types of grids with different grid densities and ratios, and the characteristics of grids exhibiting different performances are examined. The proposed index is calculated based on the MTF measurement by using an edge test device. The results show thatMIFG(u)changed according to grid type and scatter conditions. In particular, a remarkable difference was observed in the high scatter condition compared with the low condition.MIFG(u)in the vertical direction with regards to the absorbing strips shows a peak at 0.2-0.5 cycles/mm and be a constant value from approximately 1 cycle/mm; whileMIFG(u)in the parallel direction is a constant value with respect to changes in spatial frequency. It is shown thatMIFG(u)could be used to accurately describe the characteristics of a grid under different imaging conditions. We believe that the use of the proposed index could expand the options for optimizing imaging conditions when using grids.

中文翻译:

使用边缘设备通过调制传递函数改善因子来表征防散射网格。

在优化成像条件时,由于散射辐射而导致的图像质量变化是重要的评估目标。这项研究的重点是评估在数字X射线成像中使用防散射网格获得的图像质量改善特性,并提出了频率相关的调制传递函数(MTF)改善因子MIFG(u),作为新的评价指标。因此,本研究的目的是阐明该拟议指标在电网性能评估中的有效性和实用性。将所提出的MIFG(u)方法用于评估具有不同网格密度和比率的几种类型的网格,并检查表现出不同性能的网格的特性。通过使用边缘测试设备根据MTF测量来计算建议的索引。结果表明,MIFG(u)根据网格类型和散射条件而变化。尤其是,在高散射条件下与低散射条件下观察到显着差异。吸收条在垂直方向上的MIFG(u)在0.2-0.5个循环/毫米处显示一个峰值,并且是一个大约为0.2到0.5个循环/毫米的恒定值。 1个周期/毫米; 而平行方向上的MIFG(u)是相对于空间频率变化的常数。结果表明,MIFG(u)可用于精确描述不同成像条件下的网格特征。我们相信使用建议的索引可以扩展使用网格时优化成像条件的选项。与低状态相比,在高散射状态下观察到显着差异。吸收条在垂直方向上的MIFG(u)在0.2-0.5个循环/毫米处显示一个峰值,并且在大约1个循环/毫米处是一个恒定值毫米; 而平行方向上的MIFG(u)是相对于空间频率变化的常数。结果表明,MIFG(u)可用于精确描述不同成像条件下的网格特征。我们相信使用建议的索引可以扩展使用网格时优化成像条件的选项。与低状态相比,在高散射状态下观察到显着差异。吸收条在垂直方向上的MIFG(u)在0.2-0.5个循环/毫米处显示一个峰值,并且在大约1个循环/毫米处是一个恒定值毫米; 而平行方向上的MIFG(u)是相对于空间频率变化的常数。结果表明,MIFG(u)可用于精确描述不同成像条件下的网格特征。我们相信使用建议的索引可以扩展使用网格时优化成像条件的选项。而平行方向上的MIFG(u)是相对于空间频率变化的常数。结果表明,MIFG(u)可用于精确描述不同成像条件下的网格特征。我们相信使用建议的索引可以扩展使用网格时优化成像条件的选项。而平行方向上的MIFG(u)是相对于空间频率变化的常数。结果表明,MIFG(u)可用于精确描述不同成像条件下的网格特征。我们相信使用建议的索引可以扩展使用网格时优化成像条件的选项。
更新日期:2021-05-05
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