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Tierärztliche Hochschule Hannover Entwicklung von Methoden zur ...

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EIGENE UNTERSUCHUNGEN<br />

<strong>von</strong> 175 mm, einem Durchmesser <strong>von</strong> 100 mm und einer Wandstärke <strong>von</strong> 3 mm. An beide<br />

Enden des Phantoms wurde jeweils eine Scheibe mit einem Durchmesser <strong>von</strong> 100 mm<br />

geklebt. In jede Scheibe wurde mittig ein Loch gebohrt und mit einem Gewinde versehen.<br />

Diese Bohrungen wurden mit einer 5 mm langen Nylonschraube (M6) verschlossen.<br />

Das Phantom wurde mit destilliertem Wasser befüllt. Anschließend wurde das<br />

Wasserphantom aufrecht im Exsikkator (Glaswerk Wertheim) platziert. Unter Anwendung<br />

einer Vakuumpumpe (TRIVAC B, D4B Fa. Leybold AG, Köln) wurde im Exsikkator ein<br />

Unterdruck erzeugt. Das Phantom wurde bei Unterdruck entgast, bis keine Luftbläschen mehr<br />

aufstiegen. Hiernach wurde der Unterdruck aufgehoben und das Phantom aus dem Exsikkator<br />

entfernt. Anschließend wurde das Phantom aufrecht hingestellt und die Nylonschraube gelöst.<br />

Die sich oben befindende Luftblase wurde abgesaugt und das Phantom vollständig mit<br />

Wasser gefüllt. Abschließend wurde die Nylonschraube wieder festgezogen und das Phantom<br />

so luftdicht verschlossen.<br />

Abb. 3.7: Wasserphantom <strong>zur</strong> Bestimmung des Pixelrauschens<br />

und der Homogenität der CT-Werte.<br />

3.2.6 Phantom <strong>zur</strong> Bestimmung der Linearität der CT-Zahlen<br />

Eine 60 ml-Schraubröhre aus Polypropylen (Fa. Sarstedt, Nümbrecht) mit einer Länge <strong>von</strong><br />

126 mm und einem Durchmesser <strong>von</strong> 30 mm konnte mit einem Schraubverschluss<br />

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