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NTIS 바로가기電子工學會誌 = The journal of Korea Institute of Electronics Engineers, v.40 no.7 = no.350, 2013년, pp.20 - 28
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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시스템 기술이란 무엇인가? | MRI 기술은 크게 시스템 기술, 촬영기술, 그리고 임상응용 기술로 나눌 수 있다. 시스템 기술은 MRI 시스템을 이루고 있는 주요 구성요소들, 즉, 자석, 경사자계코일, 고주파코일, 스펙트로메터, 영상처리장치, 촬영 및 영상처리 소프트웨어 등을 일컫는 것이고, 촬영기술은 다양한 MRI 펄스 시퀀스(pulse sequence)를 이용하여 진단에 도움이 되는 영상을 얻는 기술을 일컫는다. 또 임상응용기술은 스핀밀도, 스핀격자완화시간(spin-lattice relaxation time), 스핀스핀완화시간(spin-spin relaxation time), 확산(diffusion), 관류(perfusion), 자화율(magnetic susceptibility), 화학적 천이(chemical shift) 등 MRI 영상으로 얻을 수 있는 다양한 생화학적/생리학적 생체 정보를 바탕으로 진단 정보를 추출하는 기술을 말한다. | |
MRI에 사용되는 영구자석의 단점은? | 영구자석은 일단 만들어 설치되어지면 정자계가 영구적으로 유지되고 유지 비용이 거의 들지 않는 장점이 있다. 그러나 발생할 수 있는 자계의 강도가 0.4 Tesla 이하이고 자계의 균일도가 상대적으로 나빠 주로 저가형 MRI 시스템에 활용된다. 초전도전자석은 자계 강도가 매우 높고 자계의 균일도 및 자계의 안정성이 높아 1. | |
초전도자석의 중요한 사양인 엑체 헬륨의 역할은? | 엑체 헬륨이 갈수록 희소해지면서 값이 크게 상승하고 있기 때문에 소비자 입장에서는 엑체 헬륨 소모량을 줄이는 것이 매우 중요하다. 엑체 헬륨은 초전도전자석을 이루는 권선이 극저온 상태를 유지하게 하는 역할을 하는데 단열을 아무리 잘 해도 복사열 손실 및 경사자계코일이 만드는 와전류 손실 등에 의해 액체 헬륨은 일정량 기화될 수밖에 없다. 따라서 액체 헬륨의 기화를 최대한 억제하기 위해 초전도 권선 주위를 냉각하고 또한 기화된 헬륨을 다시 액화시켜 재사용하는 것이 필요하다. |
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