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NTIS 바로가기방사선기술과학 = Journal of radiological science and technology, v.38 no.4, 2015년, pp.429 - 435
손순룡 (서울아산병원 영상의학과) , 최관우 (서울아산병원 영상의학과) , 박경진 (서울아산병원 영상의학과) , 이종석 (원광보건대학교 방사선과) , 유병규 (원광보건대학교 방사선과)
The purpose of this study was to prospectively estimate the effectiveness of multi-transmit parallel technique in reduced FOV(Field of View) less than 26 cm. Homogeneity, SNR(signal to noise ratio) and acquisition time were measured and compared by setting FOV less than 26cm on the T1 and T2 weighte...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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고자장을 발생하는 자기공명영상의 문제점은 무엇인가? | 5T 이상의 높은 자장을 발생하는 고자장 MRI는 현대 의학에서 진단과 분석을 위한 중요한 도구로 사용되고 있다2). 그러나 동일 조직에서 인체에 미치는 비흡수율(specific absorption rate; SAR)이 증가되고, 영상의 균일성에 커다란 영향을 미치는 유전체 효과(dielectric effect)가 발생하는 문제점을 가지고 있다3,4). | |
Dielectric effect를 줄이기 위한 방법은? | Dielectric effect를 줄이기 위한 방법으로는 부분적인 여기, 관심 부위의 RF shimming, 인체와 코일 사이에 상대적으로 높은 전도성을 가진 dielectric pad를 위치시키는 방법 등이 사용되어 왔다. 그러나 대부분 효과가 미미하여 최근에는 dual RF sour ce를 사용하는 Multi-tr ansmit 기법(multi-transmit parallel RF transmission technology) 이 유용한 해결 방안으로 주목받고 있다8,9,10). | |
Multi-transmit 기법의 특징은? | Multi-transmit 기법은 기하학적으로 두 개의 RF coil을 90° 간격으로 위치시켜 통합한 body coil을 사용하는 특징이 있다. 분리된 RF coil은 독립적으로 인체의 크기와 모양, 지방과 물의 상대적인 양에 따라 자동적으로 RF pulse의 파형이나 위상, 크기 등을 최적화하여 검사부위마다 다르게 작용하게 된다11). |
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