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Microscopy coil을 이용한 MRI검사에서 주자장(Z-axis)과 coil이 이루는 각도에 따른 영상의 질 평가

초록/요약

영상검사의 목적이 되는 진단학적 가치가 높은 영상을 만들어 내기 위해서는 대조도 분해능(Contrast to Noise Ratio, CNR)과 신호 대 잡음비(Signal to Noise Ratio, SNR)가 중요한 요소이다. MRI장치 중 SNR 향상을 위한 목적으로 사용되는 RF coil은 피사체에 근접하여 신호(signal)를 수신하는 역할을 한다. 검사 목적 범위에 맞는 적절한 코일의 선택은 검사 부위의 신호강도는 증가시키고, 주변의 신호는 약하게 만든다. 그 중Microscopy coil은 매우 미세한 부위를 영상화하는 목적으로 사용된다. 코일의 크기가 작아 작은 영상영역(FOV)을 가능하게 하므로 공간 분해능(spatial resolution)을 향상시키는 이점이 있다. Microscopy coil은 검사 부위에 직접 부착하여 사용하게 되므로, 검사 부위의 위치에 따라 주자장(Z-axis)의 방향과 다양한 각도를 이루게 된다. 이 때 간헐적으로 영상에 인공물이 발생하는 것을 알 수 있었고, 이는 정확한 진단에 제한을 야기하였다. 이에 본 연구에서는 microscopy coil과 주자장(Z-axis)이 이루는 각도가 영상에 미치는 영향을 알아보고, 신호의 손실 없이 허용되는 코일 각도를 알아보고자 하였다. 팬텀(Phantom)을 통하여 얻은 신호 강도의 크기는 주자장과 코일이 이루는 각도가 증가할수록 감소하며, 표준편차는 증가하였다. 결론적으로 microscopy coil이 주자장과(Z-axis)과 이루는 각도가 영상의 신호강도와 균일도에 영향을 미치는 것을 알 수 있었고, 영상에 영향을 미치지 않는 최대 허용 각도는 60°임을 확인 하였다. 다만, microscopy coil이 주자장과(Z-axis)과 이루는 각도가 0°에 가까울수록 평균 신호강도와 균일도가 증가하였으므로, coil 사용 시 가능한 작은 각을 유지할 것을 권장한다.

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목차

Ⅰ. 서론
1.1 연구의 배경 및 목적

Ⅱ. 본론
2.1 이론적 배경
2.1.1 MRI의 원리
2.2 MRI 장치의 이해
2.2.1 Coil
2.2.2 Radio frequency coil (RF coil)
2.2.3 Microscopy coil
2.3 펄스 시퀀스(Pulse sequence)의 이해
2.3.1 Spin echo
2.3.2 GRE(Gradient recalled echo)

Ⅲ. 대상 및 방법
3.1 실험에 사용한 MRI 장비
3.2 실험에 사용한 phantom
3.3 Scan parameter
3.4 실험 방법
3.5 결과 분석

Ⅳ. 결과
4.1 Coil의 각도 변화 실험 Ⅰ – T2WI
4.2 Coil의 각도 변화 실험 Ⅱ – T1WI, GRE

Ⅴ. 고찰
5.1 Coil의 각도 변화 실험 Ⅰ의 평가 – T2WI
5.2 Coil의 각도 변화 실험 Ⅱ의 평가 – T1WI, GRE
5.3 연구의 제한점 및 추후 연구과제

Ⅵ. 요약 및 결론

참고문헌

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