$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

연조직-골 모사 팬텀에서 피질골 두께에 대한 유도초음파 위상속도의 의존성
Dependencies of phase velocities of ultrasonic guided waves on cortical thickness in soft tissue-bone mimicking phantoms 원문보기

한국음향학회지= The journal of the acoustical society of Korea, v.40 no.6, 2021년, pp.587 - 592  

이강일 (Department of Physics, Kangwon National University)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

노화 및 골다공증으로 인해 긴 뼈에서 발생하는 피질골의 두께 변화는 골절의 위험인자로 알려져 있다. 본 연구는 200 kHz의 중심주파수 및 12.7 mm의 직경을 갖는 한 쌍의 트랜스듀서와 함께 축방향 전파법을 이용하여 윗면이 2 mm 두께의 실리콘 고무층으로 덮인(1 mm부터 4 mm까지의 두께를 갖는) 아크릴판으로 제작된 7개의 연조직-골 모사 팬텀에서 피질골 두께에 대한 유도초음파 위상속도의 의존성을 고찰하였다. 모든 연조직-골 모사 팬텀에서 서로 다른 속도를 갖는 First Arriving Signal(FAS) 및 Slow Guided Wave(SGW)가 전파하는 것으로 일관되게 관찰되었다. FAS의 위상속도는 피질골 두께가 증가함에 따라 약간 감소하는 반면 SGW의 위상속도는 피질골 두께가 증가함에 따라 크게 감소하는 것으로 나타났다. FAS 및 SGW의 위상속도는 각각 실리콘 고무층을 갖지 않는 아크릴판에서 전파하는 S0 및 A0 램 모드의 위상속도와 거의 일치하는 것으로 나타났으며, 이는 아크릴판의 윗면을 덮고 있는 연조직 모사 물질(2 mm 두께의 실리콘 고무층)의 존재가 위상속도 측정에 큰 영향을 미치지 않는다는 것을 의미한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Change in the cortical thickness of long bones occurring with aging and osteoporosis is known to be a risk factor for fracture. The present study aims to investigate the dependencies of phase velocities of ultrasonic guided waves on the cortical thickness in 7 soft tissue-bone mimicking phantoms con...

주제어

표/그림 (4)

참고문헌 (14)

  1. J. A. Kanis, E. V. McCloskey, H. Johansson, A. Oden, L. J. Melton III, and N. Khaltaev, "A reference standarad for the description of osteoporosis," Bone, 42, 467-475 (2008). 

  2. P. Moilanen, "Ultrasonic guided waves in bone," IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control. 55, 1277-1286 (2008). 

  3. I. M. Siegel, G. T. Anast, and T. Fields, "The determination of fracture healing by measurements of sound velocity across the fracture site," Surg. Gynecol. Obstet. 107, 327-332 (1958). 

  4. M. Muller, P. Moilanen, E. Bossy, P. Nicholson, V. Kilappa, J. Timonen, M. Talmant, S. Cheng, and P. Laugier, "Comparison of three ultrasonic axial transmission methods for bone assessment," Ultrasound Med. Biol. 31, 633-642 (2005). 

  5. P. Laugier, "Instrumentation for in vivo ultrasonic characterization of bone strength," IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control. 55, 1179-1196 (2008). 

  6. K. I. Lee and S. W. Yoon, "Feasibility of bone assessment with leaky Lamb waves in bone phantoms and a bovine tibia," J. Acoust. Soc. Am. 115, 3210-3217 (2004). 

  7. M. Sasso, M. Talmant, G. Haiat, S. Naili, and P. Laugier, "Analysis of the most energetic late arrival in axially transmitted signals in cortical bone," IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control. 56, 2463-2470 (2009). 

  8. J. Foiret, Q. Grimal, M. Talmant, R. Longo, and P. Laugier, "Probing heterogeneity of cortical bone with ultrasound axial transmission," IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control. 60, 187-193 (2013). 

  9. T. N.H.T. Tran, L. Stieglitz, Y. J. Gu, and L. H. Le, "Analysis of ultrasonic waves propagating in a bone plate over a water half-space with and without overlying soft tissue," Ultrasound Med. Biol. 39, 2422-2430 (2013). 

  10. H. Lamb, "On waves in an elastic plate," Proc. R. Soc. London A, 93, 114-128 (1917). 

  11. P. H. F. Nicholson, P. Moilanen, T. Karkkainen, J. Timonen, and S. Cheng, "Guided ultrasonic waves in long bones: modelling, experiment and in vivo application," Physiol. Meas. 23, 755-768 (2002). 

  12. S. P. Dodd, J. L. Cunningham, A. W. Miles, S. Gheduzzi, and V. F. Humphrey, "Ultrasonic propagation in cortical bone mimics," Phys. Med. Biol. 51, 4635-4647 (2006). 

  13. J. A. Chen, J. Foiret, J. G. Minonzio, M. Talmant, Z. Q. Su, L. Cheng, and P. Laugier, "Measurement of guided mode wavenumbers in soft tissue-bone mimicking phantoms using ultrasonic axial transmission," Phys. Med. Biol. 57, 3025-3037 (2012). 

  14. M. O. Culjat, D. Goldenberg, P. Tewari, and R. S. Singh, "A review of tissue substitutes for ultrasound imaging," Ultrasound Med. Biol. 36, 861-873 (2010). 

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로