여기에서는 의료 영상 기술을 향상시키고, 결과적으로 진단, 환자 치료 결과, 그리고 의료 접근성을 향상시키는 세 가지 트렌드를 간략하게 살펴보겠습니다. 이러한 트렌드를 설명하기 위해 자기공명영상(MRI)을 사용하겠습니다.MRI), 무선 주파수(RF) 신호를 활용합니다.
의료 전문가들은 비침습적으로 신체 내부 구조와 기능을 관찰하기 위해 다양한 의료 영상 기법을 활용합니다. 이러한 기술은 질병 및 손상 진단, 치료 효과 모니터링, 수술 계획 수립에 매우 유용합니다. 각 영상 기법은 특정 임상 적용 분야에 맞춰 제작됩니다.
영상 모달리티 결합
하이브리드 영상 기술은 여러 기술을 결합하여 신체의 매우 상세한 영상을 생성합니다. 의료 전문가들은 이러한 영상을 활용하여 환자의 진단과 치료를 향상시킵니다.
예를 들어, PET/MRI 검사는 양전자 방출 단층촬영(PET)과 MRI 검사를 통합한 것입니다. MRI는 신체 내부 구조와 그 기능에 대한 상세한 영상을 제공하는 반면, PET는 추적자를 사용하여 이상을 식별합니다. 이러한 융합은 특히 알츠하이머병, 간질, 뇌종양과 같은 질환 치료에 유용합니다. 과거에는 MRI의 강력한 자석이 PET 영상 검출기를 방해하여 PET와 MRI를 통합하는 것이 불가능했습니다. 검사를 각각 진행한 후 병합해야 했는데, 복잡한 영상 처리와 잠재적인 데이터 손실이 수반되었습니다. 스탠포드 의대에 따르면, PET/MRI를 병행하는 것이 개별 검사를 시행하는 것보다 더 정확하고 안전하며 편리합니다.
이미징 시스템 성능 향상
성능 향상을 통해 진단 및 치료 목적의 영상 품질이 향상되고 정보 정확도가 더욱 높아집니다. 예를 들어, 연구자들은 이제 최대 7T의 자기장 세기를 가진 MRI 시스템을 이용할 수 있습니다. 이러한 성능 향상은 신호대잡음비(SNR)를 향상시켜 더욱 선명하고 세부적인 영상 결과를 제공합니다. 또한 MRI 수신기를 더욱 디지털화하려는 움직임도 있습니다. 더 높은 해상도와 더 높은 주파수의 아날로그-디지털 변환기(ADC)가 등장함에 따라, ADC를 RF 코일로 전환하여 전력 소비를 적절히 관리하면 잡음을 줄이고 SNR을 높일 수 있습니다. 시스템에 개별 RF 코일을 더 많이 추가해도 유사한 이점을 얻을 수 있습니다. 성능 향상을 우선시하면 스캔 시간 및 비용과 같은 환자 경험 요소를 개선할 수 있습니다.
휴대성을 위한 영상 장비 설계
설계상 일부 환자 평가 및 치료 장비는 적절한 기능을 위해 통제된 환경(예: MRI실)에서 시작되었습니다.
컴퓨터 단층촬영 (CT) 그리고자기공명영상 (MRI)은 좋은 예입니다.
이러한 영상 기술은 진단에는 효과적이지만, 중증 환자에게는 신체적으로 부담이 될 수 있습니다. 기술의 발전으로 이러한 진단 서비스가 환자가 있는 곳으로 이동하고 있습니다.
MRI 장비와 같이 전통적으로 이동성이 떨어지는 기기의 경우, 휴대성을 고려한 설계는 크기와 무게, 전력, 자기장 강도, 비용, 영상 품질, 안전성 등의 요소를 고려해야 합니다. 부품 수준에서는 고성능 커패시터와 같은 선택이 더 작고 휴대하기 편리한 구조 내에서 안정적이고 효율적인 전력 생성 및 신호 처리를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
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게시 시간: 2024년 3월 12일