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대역통과필터의 기울임에 따른 형광 이미징 시스템 특성 분석 연구
A Study on Fluorescence Imaging System Characteristics depending on Tilting of Band Pass Filter 원문보기

마이크로전자 및 패키징 학회지 = Journal of the Microelectronics and Packaging Society, v.23 no.2, 2016년, pp.85 - 89  

김태훈 (부산대학교 인지메카트로닉스공학과) ,  조상욱 (부산대학교 인지메카트로닉스공학과) ,  박찬식 (나우비젼 기술연구소) ,  이학근 (나우비젼 기술연구소) ,  김두인 (부산대학교 BK21+나노융합인지메카트로닉스공학 사업단) ,  정명영 (부산대학교 인지메카트로닉스공학과)

초록
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본 논문에서는 형광 이미징 시스템의 대역통과필터의 회전에 의한 특성 변화를 관찰하였다. 이론적 모델을 통해 대역통과필터의 투과율 및 대역폭회전각에 따라 변한다는 것을 알 수 있고, 회전각에 따른 파장별 투과율 측정을 통해 이를 입증하였다. 그러므로 대역통과필터의 회전에 따른 특성변화를 이용하면 바이오 영상 장치를 정밀하게 조절하여 시스템의 형광 신호를 더욱 강하게 하고, 양질의 영상을 얻을 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, we studied effects of tilting angle of band pass filter on the characteristics of fluorescence imaging system. Theoretical modeling showed that transmittance and filtering range are highly dependent on the tilting angle. Measurements on transmittance as a function of wavelength confir...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 9) 반면, 형광신호를 자가 형광신호나 배경 잡음 신호로 분리하기 위한 대역통과필터는 상황에 맞게 다른 대역통과 필터로 바꾸어서 사용하는 실정이다. 따라서 본 논문에서는 근적외선 의료영상 획득이 가능한 다채널 근적외선 형광 현미경 시스템을 구성하고, 대역통과필터의 회전에 의한 입사각 변화를 통해 대역통과 특성의 변화를 관찰하며, 이를 적용한 형광 현미경을 통해 형광 영상의 변화를 관찰하는 연구를 수행하고, 이를 적용하여 미세조정이 가능한 형광 영상 시스템을 제안하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
CT의 단점은? Computed tomography(CT), magnetic resonance imaging (MRI), positron emission tomography(PET), single photon emission computed tomography(SPECT) 등 다양한 의료용 영상기기들이 활용되고 있다. 1-4) 하지만 기존의 의료용 영상기기인 CT는 매우 강한 방사선에 노출되고, MRI는 강한 자기장을 사용하며, 영상을 획득하기 위한 시간이 매우 길며, 데이터 처리속도가 낮고, PET는 암과 단순한 염증을 비교하는 것이 어려우며, 병변부위의 정확한 위치 정보를 얻기가 힘들고, SPECT는 몸 속의 기능적 변화는 알 수 있으나 해부학적 영상을 획득할 수는 없어, 병변부 위의 위치 판별에 한계가 있다. 6) 또한, 이들 의료용 영상 기기들은 영상을 획득하기 위한 시간이 길어, 진단을 위해 여러 번 의료기관을 방문하여야 하는 등 불편함이 있었고, 영상의 판독에 경험적인 지식에 의존하게 되는 단점이 있었다. 1-4) 이러한 기존 의료용 영상 기기의 단점을 개선하기 위해 최근 생체영상의 민감도가 높고, 비교적 빠른 영상구현이 가능한 광학영상 기법에 관한 연구가 진행되고 있다.
대표적인 광학영상 방법은 무엇인가? 1-4) 이러한 기존 의료용 영상 기기의 단점을 개선하기 위해 최근 생체영상의 민감도가 높고, 비교적 빠른 영상구현이 가능한 광학영상 기법에 관한 연구가 진행되고 있다. 대표적인 광학영상 방법은 생물발광 영상(bioluminescence imaging)과 형광영상(fluorescence imaging)을 이용한 것이며, 이들에 대한 연구들이 활발하게 진행되고 있다. 6) 이러한 광학영상의 핵심 기술은 생체 외부로 발광하는 특정 파장의 빛을 획득하여 영상화하는 기술로, 생체 조직의 자가 형광(autofluorescence)에 의해 발생하는 영상 획득의 한계를 극복하는 것이 매우 중요하다.
형광 신호와 형광 영상 획득을 위해 투여된 형광 dye에 의해 방출된 형광영상이 혼재되어 있어, SBR이 매우 나빠지며, 그로 인해 대조영상을 얻는 것이 어려운 이유는? 1) 최근 근적외선(near infrared, NIR) 영역의 빛을 이용한 형광 영상 획득에 대한 연구가 활발하게 진행되는 이유는 기존의 자외선 영역의 빛은 생체 내 조직이나 장기에 의한 자가 형광 신호의 발생으로 인해, 배경 신호를 증가시켜 신호 대 잡음비(signal to background ratio, SBR 또는 signal to noise ratio, SNR)를 나쁘게 만들기 때문이다. 1,6,8) 생체 조직에 광원을 조사하면, 조직 내에 분포하는 형광 물질이 형광 신호를 방출한다. 이로 인한 형광 신호와 형광 영상 획득을 위해 투여된 형광 dye에 의해 방출된 형광영상이 혼재되어 있어, SBR이 매우 나빠지며, 그로 인해 대조영상을 얻는 것이 어렵다.
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참고문헌 (9)

  1. J. Choi, S. U. Cho, D. Kim, H. Lee, H. S. Choi and M. Y. Jeong, "A Study on Characteristics Analysis of Multichannel Filter Module for Near-infrared Fluorescence Imaging", J. Microelectron. Packag. Soc., 23(1), 29 (2016). 

  2. J. G. Jeong, "General perspectives for molecular nuclear imaging", The Korean Society of Nuclear Medicine, 38(2), 111 (2004). 

  3. J. H. Lee, G. Park, G. H. Hong, J. Choi and H. S. Choi, "Design considerations for targeted optical contrast agents", Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 2(4), 266 (2012). 

  4. J. V. Frangioni, "In vivo near-infrared fluorescence imaging", Current Opinion in Chemical Biology, 7(5), 626 (2003). 

  5. P. Yeh, "Optics Waves in Layered Media", Wiley series in pure and applied optics, pp.161-162, Wiley, New York(1988). 

  6. A. W. Yang, S. U. Cho, M. Y. Jeong and H. S. Choi, "NIR Fluorescence Imaging Systems with Optical Packaging Technology", J. Microelectron. Packag. Soc., 21(4), 25 (2014). 

  7. D. M. Kim, J. H. Ryu and M. Y. Jeong, "Optical Packaging and Interconnection Technology", J. Microelectron. Packag. Soc., 19(4), 13 (2012). 

  8. A. M. De Grand and J. V. Frangioni, "An operational nearinfrared fluorescence imaging system prototype for large animal surgery", Technology in Cancer Research & Treatment, 2(6), 553 (2003). 

  9. C. Dunsby, P. M. P. Lanigan, J. McGinty, D. S. Elson, J. Requejo-Isidro, I. Munro, N. Galletly, F. McCann, B. Treanor, B. Onfelt, D. M. Davis, M. A. A. Neil and P. M. W. French, "An electronically tunable ultrafast laser source applied to fluorescence imaging and fluorescence lifetime imaging microscopy", Journal of Physics D: Applied Physics, 37, 3296 (2004). 

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