Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 회전하는 교류 전기장을 이용한 전기장 암 치료 장치는, 체내의 타겟 영역에 교류 전기장을 전달하는 복수의 전극쌍; 상기 복수의 전극쌍에 각각 연결되며, 상기 복수의 전극쌍에 인가할 교류 전기장을 발생하는 복수의 교류 전기장 발생기; 및 상기 복수의 교류 전기장 발생기에 의한 교류 전기장 발생을 제어하는 제어기를 포함하고, 각각의 교류 전기장 발생기는 이에 연결된 각각의 전극쌍에 동시에 교류 전류를 인가하여 복수의 교류 전기장이 동시에 전달되도록 하고, 상기 복수의 교류 전기장에 의해 형성되어 상기 타겟 영역에 전달되는 전기장의 방향이 시간에 따라 회전하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
적층형 액츄에이터는 상호 이격되도록 구비된 전극들 및 상기 전극들 사이에 개재되며, 무연 압전체를 포함하고, 상기 무연 압전체는 아래의 화학식1을 가진다. [화학식1] Na x K 1-x Nb 1-y (Cu,Mn) y O 3 (여기서, x는 0 ≤ x ≤0.5, y는 0
Abstract:
본 발명의 제 1 태양에 따른 자기 터널 접합 소자는 가변 방향으로 자화를 가질 수 있는 자유층, 고정된 방향으로 자화를 갖는 고정층, 및 자유층과 고정층 사이에 형성된 터널 절연막을 포함하고, 고정층은 강자성체막 및 비정질 금속막이 포함한다. 또한, 본 발명의 제 2 태양에 따른 자기 소자는 비정질 또는 나노 크리스털 물질층, 및 비정질 또는 나노 크리스털 물질층 상에 형성된 수직 자기 이방성 물질층을 포함한다. 비정질 또는 나노 크리스털 물질층은 미리 설정된 비정질 물질 또는 나노 크리스털 물질의 층으로서 하부층상에 형성되고, 수직 자기 이방성 물질층은 비정질 또는 나노 크리스털 물질층 상에 형성된다.
Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 체내 온도 제어 및 흡수에너지 기반 종양치료 전기장 최적화 시스템은, 장기와 종양이 포함된 환자의 의료영상에서 장기와 종양을 분류하는 영상 분류부; 상기 영상 분류부에 의해 분류된 각 영역의 물성 정보를 설정하는 물성 정보 설정부; 입력된 종양 종류 및 종양 상태 정보를 고려하여 처방 선량을 결정하고, 전기장 치료의 총 치료횟수, 총 치료시간, 일일 치료시간 및 치료 주파수를 포함하는 처방 정보를 결정하는 처방 정보 결정부; 상기 영상 분류부에 의해 분류된 각 영역의 위치 및 크기와 물성 정보를 고려하여 전기장 치료를 위해 사용되는 전극 개수, 전극 위치 및 전극별 전압 인가 시간 및 전압 세기를 초기 설정하고 상기 초기 설정을 기초로 체내 선량 분포와 온도 분포를 계산하는 선량 및 온도 산출부; 및 각 영역의 선량 및 온도가 기 설정된 선량 기준 및 온도 기준을 만족하도록 상기 전극 개수, 전극 위치 및 전극별 전압 인가 시간 및 전압 세기 중 적어도 하나를 변경하여 체내 선량 및 온도 분포를 최적화하는 최적화부를 포함할 수 있다.
Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 전기장 암 치료 연구를 위한 동물 실험 시스템은, 적어도 하나의 실험동물이 거주하는 케이지; 상기 케이지 내에 삽입되며, 상기 적어도 하나의 실험동물 각각을 독립적으로 수용하고, 수용된 실험동물에 기 정해진 크기의 이동 가능한 공간을 제공하는 적어도 하나의 구획 구조체; 및 상기 적어도 하나의 실험동물에 전기장을 인가하는 전기장 인가 장치를 포함할 수 있다.
Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 흡수에너지 기반 전기장 암치료 계획 시스템은, 장기와 종양이 포함된 환자의 의료영상에서 장기와 종양을 분류하는 영상 분류부; 상기 영상 분류부에 의해 분류된 각 영역의 물성 정보를 설정하는 물성 정보 설정부; 입력된 종양 종류 및 종양 상태 정보를 고려하여 처방 방법을 설정하고, 처방선량, 치료횟수, 치료시간 및 치료 주파수를 포함하는 처방 정보를 결정하는 처방 정보 결정부; 상기 영상 분류부에 의해 분류된 각 영역의 위치를 고려하여 전기장 암치료를 위해 사용되는 전극의 개수, 전극의 위치 및 전극별 전기장 세기를 초기 설정하고 초기 설정을 기초로 체내 선량 분포를 계산하는 선량 산출부; 및 상기 전극의 개수, 전극의 위치 및 전극별 전기장 세기 중 적어도 하나를 변경하여 상기 처방선량이 종양에 최대한 부여되고 주변의 정상조직에는 최소한으로 부여되도록 선량을 최적화하는 선량 최적화부를 포함할 수 있다.
Abstract:
물의 용존산소량을 고려한 얼음 생성 시뮬레이션 장치 및 방법이 개시된다. 좌표공간 분할부는 복수의 입자로 이루어진 액체가 사전에 설정된 3차원 좌표공간에서 고체로 변화하는 과정을 시뮬레이션하기 위해, 3차원 좌표공간을 동일한 크기의 복수의 격자로 분할한다. 입자상태 결정부는 각각의 격자 내부에 위치하는 입자 각각의 상태를 격자의 노드로부터 전달받은 열량에 따라 결정한다. 용존산소량 분배부는 결정된 입자의 상태가 고체인 얼음 입자와 결정된 입자의 상태가 액체인 물 입자 사이의 거리를 기초로, 얼음 입자가 가진 용존산소량을 물 입자로 분배한다. 렌더링부는 복수의 입자 각각이 가지는 열량 및 용존산소량을 기초로 각각의 입자의 최종 상태를 결정하여 렌더링한다. 본 발명에 따르면, 얼음이 생성되는 과정에서 내부의 공기 방울을 생성하여 사실적이고 세밀하게 얼음을 표현할 수 있다. 이때 용존산소량 필드를 생성하여 낮은 격자 해상도에서도 더 나은 결과를 산출할 수 있다. 그리고 거리장 기법을 이용하여 다양한 형태의 얼음을 생성할 수 있다. 또한 액체와 고체처럼 열 전도율이 다른 물질의 열 전도 시뮬레이션을 수행할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An ice formation simulation device considering the dissolved oxygen of water and a method thereof are provided to express ice realistically and minutely by generating air bubbles inside ice in an ice generating process. CONSTITUTION: A coordinate space partitioning part (110) divides a 3D coordinate space into the lattices of the same size for simulating the process of liquid, which is formed with particles, transforming into solid in the 3d coordinate space. A particle status determining part (120) determines the status of the particles inside the lattice according to the amount of heat delivered from the node of the lattice. A dissolved oxygen distributing part (130) distributes the amount of dissolved oxygen of an ice particle to a water particle based on the distance between the water particle and the ice particle. A rendering part (140) determines the final state of the particles based on the amount of heat of particles and the amount of dissolved oxygen of particles for rendering. [Reference numerals] (110) Coordinate space partitioning part; (120) Particle status determining part; (130) Dissolved oxygen distributing part; (140) Rendering part