Abstract:
산란광 단층 촬영의 역문제를 해결하기 위해 흡수 계수의 변화량 및 산란 계수의 변화량을 계산하는 방법 및 장치가 제공된다. 상기의 방법은 산란광 단층 촬영이 수행되는 전체 영역 중 하나 이상의 광원들을 이용하여 광학 계수가 변화하는 복원 대상을 검출하는 단계, 상기 복원 대상에 기반하여 내부 광학 플루엔스(fluence)를 계산하는 단계 및 상기 내부 광학 플루엔스를 이용하여 흡수 계수의 변화량 및 산란 계수의 변화량을 계산하는 단계를 포함할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A radiation image photographing device, a medical image system, and a radiation image photographing method are provided to increase the quality of a photographed diagnostic image by optimally combining two or more energy bands. CONSTITUTION: A radiation irradiating unit(110) irradiates multiple energy radiation. An attenuation coefficient estimating unit(120) estimates each attenuation coefficient of materials. An energy band determining unit(130) determines the optimum combination of energy bands. A display unit displays a diagnostic image with the probability of the materials. [Reference numerals] (110) Radiation irradiating unit; (120) Attenuation coefficient estimating unit; (130) Energy band determining unit
Abstract:
본 발명은 양전자 방출 단층 촬영에 관련된 것으로서, 더욱 상세하게는 GPU를 사용하여 단일 산란 시뮬레이션을 병렬로 처리하는 방법 및 장치에 관련된 것이다. 본 발명은 사이노그램의 축소 비율을 결정하는 단계, 상기 축소 비율에 따른 축소 사이노그램을 구성하는 복수 개의 픽셀들 각각에 대한 감마선 산란 값을 병렬로 연산하는 단계 및 상기 축소 사이노그램을 상기 사이노그램의 본래 크기로 확대하여 감마선 산란 사이노그램을 생성하는 단계를 포함하는, 감마선 산란 사이노그램 생성 방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 X-선 전산 단층 촬영에 관한 것으로서 더욱 상세하게는 X-선 전산 단층 촬영 영상의 금속성 음영 제거하기 위한 압축 센싱 이론을 이용한 X-선 전산 단층 촬영 영상의 금속성 음영 제거 방법에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명은 X-선 전산 단층 촬영 영상의 금속성 음영 제거 방법에 있어서, 상기 X-선 전산 단층 촬영을 이용하여 환자의 턱과 치아를 투영한 투영영상을 생성하는 투영영상 생성 과정과; 상기 투영영상에서 금속성 삽입물영역이 제외된 배경영역을 선형 보간법을 이용하여 복원하는 배경영역 복원 과정과; 상기 금속성 삽입물영역을 압축센싱이론을 이용하여 반복적으로 복원하는 금속성 삽입물영역 복원 과정 및; 상기 배경영역 복원 과정과 상기 금속성 삽입물영역 복원 과정에서 각각 복원된 영상들을 합하여 최종 영상을 얻는 최종영상 획득 과정을 포함한다. 압축 센싱 이론, 음영, 금속성, CT
Abstract:
PURPOSE: A system and a method thereof are provided to accurately measure a cerebral blood flow and a brain oxygen metabolic rate without hypercapnia by using optimized model parameters. CONSTITUTION: A signal input part(101) simultaneously receives a BOLD(Blood Oxygenation Level Dependent) signal and a near infrared ray spectrum signal. A correlation coefficient calculation part(102) calculates a correlation coefficient between a cerebral blood flow and a brain oxygen metabolic rate by using the BOLD signal and the near infrared ray spectrum signal. A blood flow measuring part(104) measures the cerebral blood flow from the near infrared ray spectrum signal. A oxygen metabolic rate measuring part(105) measures the brain oxygen metabolic rate by using the correlation coefficient and the cerebral blood flow.