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고자장 자기공명영상에서 효율적인 지방 정량화를 위한 필드 맵 측정 기술Field Map Estimation for Effective Fat Quantification at High Field MRI

Other Titles
Field Map Estimation for Effective Fat Quantification at High Field MRI
Authors
은성종황보택근
Issue Date
Nov-2014
Publisher
한국콘텐츠학회
Keywords
자기공명영상; 물; 지방 분해법; 필드 맵 측정; 고자장; 영역성장법 스키마; MRI; Water-fat Separation; Field Map Estimation; High-field MR; Region Growing Scheme
Citation
한국콘텐츠학회 논문지, v.14, no.11, pp.558 - 574
Journal Title
한국콘텐츠학회 논문지
Volume
14
Number
11
Start Page
558
End Page
574
URI
https://scholarworks.bwise.kr/gachon/handle/2020.sw.gachon/13368
DOI
10.5392/JKCA.2014.14.11.558
ISSN
1598-4877
Abstract
최근 복부비만, 고혈압, 당뇨, 고지혈증과 같은 대사성 증후군에 속하는 질환이 급격히 증가하여 지방간 환자수가 급격히 증가하고 있다. 이를 위해 자기공명영상을 통한 검진이 요구되는데 관심 영역과 관심 영역이 아닌 영역의 intensity 값이 상당히 유사하거나 동일한 경우가 많기 때문에 전문적인 물, 지방 분리 방법을 통해서 분석하는 경우가 많다. 그러나 이러한 분리법은 필드의 불균일성이 큰 고자장으로 갈수록 부정확한 결과가 도출하게 된다. 본 논문은 이러한 기존 분리법의 한계를 극복하고자, 고자장에서도 적용이 가능한 필드 맵 측정 방법을 제안한다. 제안 방법은 기존 IDEAL 시퀀스로 얻어진 에코 영상을 통해 필드 맵을 생성하고, 클러스터링 작업, 그리고 영역성장법 스키마 기반의 least square fit을 통한 필드 맵의 보정, 마지막으로 필드 맵의 homogeneity를 위한 경계선의 보정을 수행하여 최종적으로 물과 지방을 분리한다. 실험 결과 IDEAL방법이 평균 61.5%, Yu의 방법이 평균 62.6%, 제안 방법이 평균 86.4%의 지방 검출율로 제안 방법이 월등함을 확인하였다. 또한 물 검출율 역시 제안 방법이 평균 98.4%의 물 검출율로 Fat saturation의 평균 88.6% 보다 높은 정확도를 확인 할 수 있었다.
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Whangbo, Taeg Keun
College of IT Convergence (컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공))
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