CT-KÉSZÜLÉK DOZIMETRIAI VONATKOZÁSAINAK MINŐSÉGELLENŐRZÉSE

Hasonló dokumentumok
CT DÓZISINDEX (CTDI) MÉRÉSE HELIKÁLIS SZKENNELÉSNÉL

MÉG EGYSZER A HELIKÁLIS CTDI-RŐL

CT dózisindex (CTDI) mérése helikális szkennelésnél

ÚJSZÜLÖTTEK ÉS KORASZÜLÖTTEK SUGÁRTERHELÉSÉNEK VIZSGÁLATA

RÖNTGEN MEGFELELŐSÉGVIZSGÁLAT ÉS SUGÁRVÉDELEM

RÖNTGEN MEGFELELŐSÉGVIZSGÁLAT ÉS SUGÁRVÉDELEM

Röntgenberendezések átvételi vizsgálata a gyakorlatban

A személyzet egésztest dózisának a mérése és számítása az Intervenciós Kardiológián

A TETSZŐLEGES IRÁNYÚ FELVÉTELEZÉS SUGÁRVÉDELMI KÉRDÉSEI MULTIFUNKCIÓS ORVOSI RÖNTGENBERENDEZÉSEKNÉL

1 Bevezetés A témaválasztás indoka A CT vizsgálatok számának változása A diagnosztikai irányadó szintekről...

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

A röntgendiagnosztikában alkalmazott szórtsugárrácsok és a sugárvédelem

Pajzsmirigy dózis meghatározása baleseti helyzetben gyermekek és felnőttek esetén

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Országos Frédéric. együttműködése,

Sugárvédelem az orvosi képalkotásban

Ionizáló sugárzások dozimetriája

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

Általános radiológia - elıadás 1

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

Radonexpozíció és a kis dózisok definíciója

A SZEMÉLYI DOZIMETRIAI SZOLGÁLAT ÚJ TLD-RENDSZERE TÍPUSVIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

SZEMÉLYI DOZIMETRIA EURÓPÁBAN

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Beltéri radon mérés, egy esettanulmány alapján

Dose Management avagydózis optimalizálásalkalmazásact vizsgálatokesetében

Környezeti paraméterek hatása a nemzeti etalonnal történő mérésekre

PTE-Klinikai Központ- Radiologiai Klinika

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Hounsfield utáni 2. forradalom: Spirál / helikális / volumetrikus. leképezés

A SUGÁRVÉDELEM SZEREPE A BME ORVOSI FIZIKA MSC KÉPZÉSÉBEN

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

CT-vizsgálati protokollok harmonizációja és a páciens-dózisterhelés felmérése

DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN

Átfogó fokozatú sugárvédelmi továbbképzés

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

Emberi fogyasztásra szánt víz indikatív dózisának meghatározása

RÖNTGENSUGÁR ALAPÚ SZÁMÍTÓGÉPES

31/2001. (X. 3.) EüM rendelet

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN

CT-vizsgálati protokollok harmonizációja és a páciens-dózisterhelés felmérése

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Radon leányelemek depozíciója és tisztulása a légzőrendszerből

Európai sugárvédelmi előírások/ajánlások. Dózis és kockázat. Indikációs terület. Megállapítás 2.A. Megállapítás 2.B. Ajánlás 3.A. Ajánlás 3.

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

Radon és leányelemeihez kapcsolódó dóziskonverziós tényezők számítása komplex numerikus modellek és saját fejlesztésű szoftver segítségével

MTA doktori értekezés

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után

Ionizáló sugárzás felhasználása Magyarországon

Kis dózis, nagy dilemma

Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése

MAGYAR ORVOSFIZIKAI TÁRSASÁG (MOFT) XVI. Konferenciája. Budapest, szeptember Hotel Mercure Buda

Időszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv

Környezeti és személyi dózismérők típusvizsgálati és hitelesítési feltételeinek megteremtése az MVM PA ZRt sugárfizikai laboratóriumában

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

Időszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv

PET/CT vizsgálatok szervezési sajátosságai

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐI

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában

Szövetközi besugárzások - Emlőtűzdelések

A felületi radioaktívszennyezettség-mérők mérési bizonytalansága

A PAKSI ATOMERŐMŰ NUKLEÁRISBALESET- ELHÁRÍTÁSI RENDSZERE SUGÁRVÉDELMI SZEMPONTBÓL

Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA

Épületek sugáregészségügyi vizsgálatainak tapasztalatai ( )

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

a NAT /2010 számú akkreditált státuszhoz

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS ÉVRE

NEM-ORVOSI KÉPALKOTÁS SAL JÁRÓ SUGÁRTERHELÉST TUDATOSAN OKOZÓ TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYOZÁSA és HAZAI ÁTTEKINTÉSE

Kell-e félnünk a salaktól az épületben?

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Dr. Palkó András. SZTE ÁOK Radiológiai Klinika NEK Képalkotó Diagnosztikai Centrum Szeged

Orvosi aktivitásmérők kalibrációinak tapasztalatai

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ

A legtökéletesebb és legkényelmesebb rendszer az egészséggondozás rendelkezésére áll. A BIA technológia forradalma új szabványt teremtett.

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Időszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Prof. Dr. Harkányi Zoltán

A megbízható pontosság

AZ OSTEOPOROSIS VIZSGÁLAT SUGÁRTERHELÉSE. Készítette: Illés Zsuzsanna biológia környezettan tanári szak 2007.

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

Dr. Giczi Ferenc, Dr. Pellet Sándor

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

NUKLEÁRIS MEDICINA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

Időszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv

15 év: 45 dia 15 ÉVES A : szám ISSN MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet 2

Lajos Máté. Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (OSSKI)

Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ SUGÁRVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE

Egy retrospektív dozimetriai elemzés

XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április 24.

Digitális hangszintmérő

Jakab Dorottya, Endrődi Gáborné, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

AX-7020 Felhasználói kézikönyv

Átírás:

CT-KÉSZÜLÉK DOZIMETRIAI VONATKOZÁSAINAK MINŐSÉGELLENŐRZÉSE Porubszky Tamás 1*, Séra Teréz 2, Bartha András 3, Babos Magor 4, Farkas Gábor 5, Váradi Csaba 1, Elek Richárd 1, Pávics László 2, Palkó András 6, Turai István 1 1 Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest 2 Szegedi Tudományegyetem, Nukleáris Medicina Intézet 3 egyéni vállalkozó 4 Euromedic Diagnostics Magyarország Kft. 5 GE Healthcare 6 Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika *levelező szerző E-mail: porubszky@osski.hu XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 1

Áttekintés A CT-páciensdózisok jelentősége Célkitűzés CT-dozimetriai alapfogalmak Anyagok és módszerek Az elvégzett dozimetriai vizsgálatok Mérési eredmények A vizsgálatok értékelése XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 2

A CT-páciensdózisok jelentősége 1. 1994-ben Németországban a CT részesedése a radiológiai vizsgálatok számából: 4,2 % kollektív effektív dózisából: 37,8 % volt. (Kalender 2000) A CT-vizsgálatok száma (a fejlett országokban) évente 10-15 %-kal nő (AAPM 2007) Az USA-ban a lakosság sugárterhelésében 2006-ban 1984-hez képest csak az orvosi sugárterhelés változott, átlagértéke ma már megközelíti a természetes háttérsugárzásét. A növekedés fő összetevői: CT: 1,5 msv/fő/év effektív dózis, nukleáris medicina 0,8 msv/fő/év effektív dózis, intervenciós radiológia: 0,4 msv/fő/év effektív dózis. (Természetes háttér: 3,1 msv/fő/év effektív dózis.) (NCRP 2009) XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 3

A CT-páciensdózisok jelentősége 2. Fontos: Az NCRP 2009 ellenében hangsúlyozni kell, hogy a súlyos betegek és sérültek indokolt orvosi sugárterhelését kiátlagolni a lakosság egészére (tehát egészségesekre) helytelen, mert téves következtetésekre vezethet. (RSNA, AAPM) A CT-vizsgálatok számának világszerte további növekedése várható. A sugárvédelem érvényesítése nem az indokolt (többnyire életmentő) vizsgálatok számának csökkentésében, hanem az egy vizsgálatra jutó páciens-sugárterhelés csökkentésében lehetséges és szükséges. (Kalender, ECR 2008) A páciensdózisok alakulására és a növekvő kollektív dózisra fokozattan figyelni kell ezt kb. 2000 óta hangsúlyozza számos nemzetközi és nemzeti szervezet. Azóta a gyártók versenyeznek a CT-páciensdózisok csökkentésében (áram-moduláció körülfordulás mentén, áram-moduláció z-tengely mentén, zajszűrés, alacsonydózisú vizsgálati protokollok stb.). XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 4

Célkitűzés A gyártókra vonatkozó nemzetközi és európai (biztonsági) szabványok (IEC=EN=MSZEN 60601-2-44), illetve a páciensek sugárterhelésére vonatkozó EU-direktíva (97/43/Euratom) egyaránt megkövetelik a röntgenberendezések, ezen belül a CT-készülékek által a páciensnek kiszolgáltatott sugárzás mennyiségének kijelzését. Célunk volt saját mérésekkel megvizsgálni CT-dózisokat nemcsak szabványos, hanem klinikai beállítások mellett is, és megbecsülni a gyártói kijelzések pontosságát. A SZTE team-je a hagyományos DSA-angiográfiai és a CT-angiográfiai vizsgálatok teljes körű orvosszakmai összehasonlító értékelését tervezi elvégezni, a páciensdózisok becsléséhez végzett vizsgálataink ennek kiegészítését fogják képezni. XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 5

CT-dozimetriai alapfogalmak 1. Lokális dózisok (szervben, szövetben elnyelt dózis) és egésztest-kockázatra jellemző dózis (effektív dózis) becslése fantommérések segítségével Összehasonlítás: Hagyományos koponya-röntgenfelvétel és koponya-ct dóziseloszlása relatív egységekben (Nagel 2002): XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 6

CT-dozimetriai alapfogalmak 2. Dózisprofil Tipikus dózisprofil. Egy axiális szelet, 10 mm névleges szeletvastagság (Nagel 2002): XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 7

Pitch faktor: Porubszky T. et al.: CT-dozimetriai vizsgálatok CT-dozimetriai alapfogalmak 3. ahol TF: asztalléptetés egy körbefordulás alatt, N: az egy körülfordulás alatt leképezett szeletek száma, T: egy szelet (névleges) vastagsága, és így N T: a névleges nyalábszélesség. Többszeletes letapogatás-sorozatok teljes dózisprofiljai (szeletvastagság: 10 mm) (Nagel 2002) Felül: 15 szelet, 10 mm asztalléptetés (azaz p = 1) Alul: 21 szelet, 7 mm asztalléptetés (azaz p = 0,7) MSAD= Multiple Scan Average Dose XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 8

CT dózisindex Porubszky T. et al.: CT-dozimetriai vizsgálatok CT-dozimetriai alapfogalmak 4. Computed Tomography Dose Index 100 (CTDI 100 ) (IEC 1999, AAPM 2007): ahol D(z): a dózisprofil a z-tengely mentén, amelyben D a levegőben elnyelt dózis, N: az egy körülfordulás alatt leképezett szeletek száma, T: egy szelet (névleges) vastagsága, és így N T: a névleges nyalábszélesség. A CTDI mértékegysége: mgy. A gyakorlatban mérendő értékek tartománya: 0,1 100 mgy. MSAD = CTDI, ha p = 1 és a szeletek száma elegendő a telítési érték eléréséhez (kb. 10-12) Nem kell egy egész letapogatás-sorozatot mérni az MSAD-hez, elég egy szelet CDTI-jét! XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 9

CT-dozimetriai alapfogalmak 5. Dozimetriai CT-fantomok: Szabványos 16 cm (fej) és 32 cm átmérőjű (test) PMMA dozimetriai CT-fantom és 10 cm-es ionizációs kamra Porubszky T. et al.: CT-dozimetriai vizsgálatok Súlyozott CTDI (weighted CTDI, CTDI w ): A készüléknek a konzolon ki kell jeleznie a CTDI w -t az egy körülfordulásra vonatkozó lokális dózist jellemzi. (IEC 1999) XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 10

CT-dozimetriai alapfogalmak 6. Effektív vagy térfogati CTDI (pitch-korrigált CTDI, CTDI vol ): Ez magában foglalja a pitch befolyását a lokális dózisra már nem szabad még egyszer korrigálni. Az átlagos lokális dózist jellemzi, ha p 1. Impactscan 2007 Egyes CT-készülékek ezt jelzik ki. Hasonlóképpen: az effektív mas-érték: nagyon eltérő lehet a tényleges masértéktől. Fontos: a dózis, így a CTDI is mindig lokális mennyiség. (Pl. ha 1 szelet dózisa 15 mgy, akkor ugyanott 8 szelet dózisa is 15 mgy.) XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 11

CT-dozimetriai alapfogalmak 7. Dózis-hossz szorzat (dose length product, DLP): ahol L a teljes letapogatási hosszúság (szken-hossz) (a CTDI vol -ban a pitch hatása már figyelembe van véve). Mértékegysége: mgy cm. Mivel a szkennelésnél a test átmérője mindig teljesen átsugárzódik, a DLP a teljes testet érő össz-sugárterhelésre (összes elnyelt energiára) jellemző közelítő mennyiség. A DLP megadható egy teljes betegvizsgálatra, azon belül egy letapogatássorozatra vagy akár egyetlen körülfordulásra is. Egy körülfordulás esetén a DLP (vagy dlp) ben szereplő hosszúság azt a hosszúságot jelenti, amelyről a dózisprofilhoz való hozzájárulást figyelembe veszik. XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 12

CT-dozimetriai alapfogalmak 8. A DLP-ből az adott szkenhez/vizsgálathoz tartozó effektív dózist (E) az irodalomban található, Monte Carlo számításokon alapuló szorzófaktorokkal becsülik. Megjegyzés: A legkorszerűbb sokszeletes CT-knél a nyalábszélesség már kezdi megközelíteni a CTDI 100 -ban szereplő szabványosított 10 cm hosszúságot, így a szabványos 10 cm-es CT-ionkamrával való mérés egyre kevésbé pontosan adja vissza azt, amire a fogalmat megalkották. XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 13

Anyagok és módszerek A vizsgálat helye: Szegedi Tudományegyetem, Euromedic Diagnostics Magyarország Kft., CT-vizsgáló A vizsgálat időpontja: 2011. február 19. A CT-készülék gyártója: GE Típusa: LightSpeed VCT (64 szeletes) A vizsgálathoz alkalmazott eszközök: Szabványos PMMA fej (16 cm ), illetve test (32 cm ) CT-dozimetriai fantom; RTI Barracuda röntgensugár multiméter, Wellhöfer DCT-100 típusú, 100 mm aktív hosszúságú CT-ionizációs kamrával. Vizsgálati pontosság: A gyártónál végzett kalibráció tanúsítványa szerint a DCT-10 típusú ionizációs kamrával végzett mérések eredményének eredő mérési bizonytalansága (k=2 érték mellett): ±2,4 %. A CTDI-mérések reprodukálhatósága 10 azonos paraméter-beállítás mellett végzett mérés alapján ±1 %-on belül van. Korábbi összeméréseink két azonos típusú DCT-10 ionizációs kamra között ±2 %-on belüli egyezést mutattak, azonos beállítás mellett (a CT-készülék reprodukálhatóságával). XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 14

Az elvégzett dozimetriai vizsgálatok Beállított CT-paraméterek: axiális egyszeletes szkennelések (head, large body) és CT-angiográfiás klinikai protokollok: ezen belül: coronaria prospectiv (axiális), illetve hasi, carotis angio, pelveofemoralis és coronaria retrospectiv (helikális) Feljegyzett értékek: a beállított CT-paraméterek a CT-készülék által kijelzett CTDI vol és DLP értékek a mért CTDI értékek (head protokoll esetén fejfantom, a többinél testfantom) Számított érték: a mért CTDI értékekből képzett CTDI w XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 15

A vizsgált klinikai protokollok adatai kv ma s/rot Szeletv. Pitch ScanTime (s) SFOV DLP (mgy*cm) koponya 120 100-200 0,4 0,625 0.531:1 6-7 Head 1200-1800 carotis 120 150-800 0,4 0,625 0.984:1 3-4 Head 2000-2500 pulmonalis 120 300-800 0,4 1,250 0.984:1 2-3 LargeBody 1500-2000 hasi 120 200-800 0,5 0,625 0.984:1 3-4 LargeBody 2000-3000 pelveofemoralis 120 100-500 0,6 0,625 0.516:1 30-35 LargeBody 2000-3000 coronaria prospektiv coronaria retrospektiv 120 500-600 0,35 0,625 axial 4-5 CardiacLarge 300-700 120 100-750 0,35 0,625 0.16:1 7-8 CardiacLarge 1200-1600 XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 16

Mérési eredmények 1. A Barracuda által kijelzett érték nem CTDI (mgy egységben), hanem DLP (mgy cm egységben). Amennyiben a teljes nyalábszélesség kisebb mint 10 cm, a kijelzett érték B = CTDI vol nyalábszélesség, ami = DLP, illetve amennyiben a teljes nyalábszélesség nagyobb mint 10 cm, a kijelzett érték B = CTDI vol 10 cm, ebből tehát a 10 cm-rel osztva kapjuk a CTDI vol -t (ez csak helikálisoknál fordul elő). Ahol h > 10 cm volt, ott a kijelzett érték B CTDI vol, gyári 10 cm, néhány %-on belül. Az állítások pontosságát a kamráról lelógó dózisprofil-farkak okozta hiba korlátozza. XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 17

Mérési eredmények 2. Néhány válogatott mérési eredmény: Protokoll h / cm B/mGycm B / h CTDI/ mgy DLP/ mgycm Large body axiális 4 81,36 20,34 19,79 - Large body axiális 1 20,33 20,33 19,79 - Coronaria prosp. helikális 4 (~ 1 ford) 69,99 17,49 17,41 69,66 Pelveofemoralis helikális 8 183,5 22,93 20,9 252,08 Coronaria retro. helikális 8 391,4-39,91 ahol: h: a nyalábszélesség, B: a Barracuda által kijelzett mért érték, A két utolsó oszlop a gyártói kijelzett értékek. XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 18

A vizsgálatok értékelése A készülék saját (azaz a gyártó által beprogramozott) CTDI vol - illetve DLP-kijelzése az általunk méréssel meghatározott értékekkel jó egyezést mutatott, legtöbbször 1-3 %-on belül volt, a legnagyobb eltérést 9 %-nak találtuk. Megállapítható, hogy a gyártói programozott értékek pontos méréseken alapulnak. Összefoglalva megállapítható, hogy a készülék által kijelzett paraméterek elfogadható pontossággal alkalmazhatók a páciens-sugárterhelés effektív dózisának becslésére. Természetesen a vizsgálati eredmények csak a megvizsgált berendezésre vonatkoznak, másik berendezést és különösen más típusú, illetve más gyártmányú berendezéseket ilyen szempontból külön-külön szükséges vizsgálni. XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 19

Köszönöm a figyelmet XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 20