Abstract:
PURPOSE: A system for obtaining non-invasive image including information of tissues is provided to obtain a fusion image of high definition with functional and molecular information. CONSTITUTION: An RF shielding apparatus(410) placed inside a PET-MRI system comprises: an RF shield box made of non-magnetic materials; an RF shielding pipe which contacts RF shielding box and shields RF signal; and a cable shielding pipe made of non-magnetic material. A separate optical cable path contacts to RF shielding box. The RF shielding box comprises a pre-amp(411), power divider, ADC(analog to digital converter)(412a), data processor(412b), and optical signal convertor.
Abstract:
높은 시공간 해상도의 기능적 자기 공명 영상을 위한 고차 일반 급수 병렬 영상법 및 샘플링 법이 개시된다. 본 발명에 따르면, 높은 시공간 해상도를 갖는 자기 공명 영상을 얻기 위한 방법으로서, 입력 영상에 대해 k 공간(k-space)에서 샘플링을 수행하는 단계, 상기 샘플링 결과로서 획득된 데이터에 대해 병렬 자기 공명 영상법을 적용하여 제1 재구성 영상을 획득하는 단계, 및 상기 제1 재구성 영상에 대해 고차 일반 급수 영상법(Higher-Order Generalized Series(HGS))을 적용하여 제2 재구성 영상을 획득하는 단계를 포함하며, 상기 샘플링을 수행하는 단계는, 상기 k 공간의 중앙 부분에 대해 한정적으로 샘플링을 수행하되, 나이퀴스트(nyquist) 비율보다 낮은 비율로 데이터를 획득하는 단계를 포함하는 자기 공명 영상법이 제공된다. 본 발명에 의하면, 영상 획득 속도가 빨라질 수 있고, 고해상도 기능 자기 공명 영상이 얻어질 수 있게 된다. 자기 공명 영상, 고차 일반 급수 영상법, 병렬 자기 공명 영상법
Abstract:
PURPOSE: A distortion measuring method is provided to perform motion estimation without using an N-pass-encoding structure and to select a reference block of a current image block by using an algorithm. CONSTITUTION: The total of a distortion value of a high frequency component is calculated by using a pixel value of a reference value(S100). A first distortion value of a low frequency component of a current image block is calculated by using a pixel value of a reference block(S200). A second distortion value of the frequency component of the current image block is calculated by multiplexing a factor value of the low frequency component with a distortion value of the high frequency component(S300). A second distortion value of the low frequency value is added to the distortion value of the high frequency value(S400).
Abstract:
본 발명은 융합 영상 획득장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 양전자방출단층촬영장치 및 자기공명영상촬영장치(Positron Emission Tomography-Magnetic Resonance Imaging: PET-MRI)의 융합 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 융합 영상 획득장치는 마그네트 보어 내의 피검사체로 RF 펄스신호를 송신하는 RF 송신부 및 RF 펄스신호에 의해 피검사체로부터 출력되는 자기공명 데이터를 획득하는 자기공명 데이터 획득부를 포함하는 자기공명영상 촬영부, 피검사체의 이동경로 상에 RF 송신부와 이격되어 형성되고, 피검사체로부터 양전자방출단층촬영 데이터를 획득하는 양전자방출단층촬영 데이터 획득부 및 자기공명 데이터 및 양전자방출단층촬영 데이터를 통합 처리하여 양전자방출단층촬영영상 및 자기공명영상을 융합한 융합 영상을 생성하는 데이터 처리부를 포함한다. 본 발명에 따른 융합 영상 획득장치는 양전자방출단층영상 및 자기공명영상이 융합된 융합영상의 품질을 향상시킬 수 있다. 또한, 융합 영상 획득장치의 물리적 공간 활용도를 높일 수 있다. 양전자방출단층촬영술, 자기공명영상촬영술, 컴퓨터단층촬영술
Abstract:
본 발명은 3차원 영상 데이터 획득 방법 및 장치에 관한 것으로서, 영상획득수단에 의하여 생성된 인간의 뇌 영상을 회질과 백질로 분리하고, 상기 피질표면을 투명도 조절과정을 통하여 3차원 영상으로 재구성하는 제1 단계; 상기 제1 단계에서 재구성된 3차원 영상에 관한 데이터에 뇌기능 자기 공명영상장치(fMRI)를 통하여 측정된 분석데이터를 융합하는 제2 단계; 상기 제2 단계에서 융합된 3차원 영상에 관한 데이터에 DTI를 통하여 측정된 상기 백질 내 섬유조직의 트랙토그래피(tractography) 데이터를 융합하는 제3 단계; 및 상기 제3 단계에서 융합된 3차원 영상에 관한 데이터를 연산하여 디스플레이하는 제4 단계를 포함하여, 3차원 공간에서 인간의 뇌 피질표면과 그 위에 오버래핑된 뇌활성화영역, 그리고 백질 내 섬유조직의 경로를 한 곳에서 동시에 보여줌으로써, 보다 양질의 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 자기공명영상장치, DTI, Tractography, fMRI
Abstract:
PURPOSE: A method for obtaining three-dimensional image data and an apparatus thereof are provided to show a brain activation area and the route of a fiber texture, at the same time, together with an anatomical image. CONSTITUTION: A method for obtaining three-dimensional image data comprises the following steps of: dividing a brain image of the human generated by an image acquiring means into a gray matter and a white matter; re-configuring the cortex surface of the gray matter into a three-dimensional image through a process of adjusting the transparency; and merging the re-configured three-dimensional image with analysis data measured through a brain function magnetic resonance imaging device(fMRI).
Abstract:
An apparatus for obtaining a fusion image and a driving method thereof are provided to improve the quality of the image by minimizing the influence of a magnetic distortion, the reduction of a signal to noise ratio, and an eddy current. A magnetic resonance imaging unit(220) includes an RF transmitter(223) and a MR(Magnetic Resonance) data obtaining unit. The RF transmitter transmits an RF pulse signal to an object inside a magnet bore. The MR data obtaining unit obtains the MR data outputted from the object by the RF pulse signal. A positron emission tomography imaging data obtaining unit(230) is formed to be separated from the RF transmitter on a moving path of the object. The positron emission tomography data obtaining unit obtains PET(Positron Emission Tomography) data from the object. A data processor(290) generates an image fused with the positron emission tomography image and the magnetic resonance image by processing the positron emission tomography image data and the magnetic resonance image data.
Abstract:
A brain wave measuring method, a brain wave measuring apparatus, and a computer readable medium with a program for executing the method are provided to reduce a brain wave measurement time by reducing an operation degree in a process for removing noise due to heartbeat. A brain wave measuring method includes the steps of: extracting positive peaks and negative peaks from an EKG(Electrocardiogram) signal reflecting heartbeat information and extracting positive peaks from an EEG(ElectroEncephaloGram) signal reflecting noise information due to heartbeat and brain wave information(100); classifying the positive peaks of the EEG signal into a first peak group which is influenced by the heartbeat more than a brain wave and a second peak group which is influenced by the brain wave more than the heartbeat based on the positive peaks of the EKG signal(200); and removing noise due to the first peak group and the second peak group from the EEG signal(300).
Abstract:
A method and an apparatus for acquiring a parallel magnetic resonance image using a radial k-space path, and a computer readable record medium for executing the same are provided to reduce a motion artifact shown in a DTI image by re-constituting an image through size information without phase information of data. A method for acquiring a parallel magnetic resonance image using a radial k-space path includes the steps of: acquiring magnetic resonance data according to a radial path in a k-space; setting a rotation relation of the radial path and a Cartersian path; and acquiring a magnetic resonance image from the magnetic resonance data by the rotation relation. The magnetic resonance data includes X projection data according to a predetermined angle. The projection data includes data acquired repeatedly for A predetermined angles. The projection data includes data acquired by C-different channels for the predetermined angle. The X, A, C are integers.
Abstract:
본 발명은 영상의 크기 변환 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 압축된 형태로 저장된 정지영상이나 동영상을 압축된 환경에서 영상의 크기를 변환하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 블록 이산코사인변환 도메인에서의 임의의 영상 크기 변환 방법은, n (양의 정수)개의 입력 블록(block)의 DCT계수에 대해 각각 역 DCT를 수행하여 n개의 공간 도메인 신호를 얻는 역 DCT 단계; 상기 n개의 공간 도메인 신호를 하나의 신호로 연결하여 1 블록을 만들고, 당해 1 블록에 대해 DCT를 수행하여 DCT 계수를 얻는 DCT 단계; 및 상기 DCT계수의 고주파수 쪽의 계수를 버리고 저주파수 쪽의 계수를 취하여 n-폴드 다운샘플링(downsampling)을 구현하는 다운샘플링 단계;를 포함하여 이루어진다. DCT, 다운샘플링, 업샘플링, 도메인, 계수