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목차
[표제지 등]=0,1,2
제출문=3,3,1
요약문=i,4,14
목차=xv,18,2
표목차=xvii,20,1
그림목차=xviii,21,2
제1장 서론=1,23,1
제1절 연구의 필요성=1,23,3
제2절 연구의 목적=3,25,3
제3절 연구의 범위=5,27,3
제2장 국내ㆍ외 기술개발 현황=8,30,1
제1절 기술 현황=8,30,1
1. 국외 현황=8,30,3
2. 국내 현황=10,32,2
제2절 본 연구의 기술개발 위치=12,34,1
1. 현 기술상태의 취약성=12,34,2
2. 향후의 전망=13,35,2
제3장 연구개발수행내용 및 결과=15,37,1
제1절 소형 CR 시스템의 하드웨어개발=15,37,1
1. Image Plate를 이용한 X-선 이미징의 원리=15,37,1
가. BaFXX:Br 형광판의 특성=15,37,4
나. Image Plate의 판독 시스템 개요=18,40,2
다. IP를 이용한 CR 시스템의 성능 인자=19,41,3
2. 시험용 CR 시스템의 개념 설계=22,44,1
가. 판독 기법에 따른 타당성 분석=22,44,4
나. 소형 CR 시스템의 개념 설계=25,47,3
3. Image Plate에서의 형광 발생에 대한 해석=27,49,1
가. 흡수 및 충돌 매질에서의 광 확산(Light Diffusion)=27,49,6
나. Image Plate의 발광 simulation=32,54,8
다. CR 시스템의 최적 판독 인자 도출=39,61,6
4. 시험용 CR 시스템의 상세 설계 및 제작=44,66,1
가. Scanning module=44,66,13
나. PMT module=56,78,7
다. Laser module=62,84,4
5. Dental용 소형 Image Plate 제작=65,87,2
가. Dental Image Plate 제작 요건=66,88,2
나. IP의 재사용을 위한 일회용 pouch 제작=67,89,1
제2절 소형 CR 시스템의 소프트웨어 개발=68,90,1
1. Scanning module 구동 프로그램=68,90,1
가. 설계 요건=68,90,2
나. LabView 시뮬레이션 및 도면=69,91,2
다. VisualC++ 순서도 및 코드=70,92,3
2. Data Acquistion 프로그램=72,94,1
가. 설계 요건=72,94,4
나. LabView 시뮬레이션 및 도면=75,97,3
다. Visual C++ 순서도 및 코드=78,100,4
3. 영상 처리 프로그램=81,103,1
가. 설계 요건=81,103,1
나. Visual C++ 순서도 및 코드=81,103,4
다. User Interface=84,106,4
제3절 시제품 CR 시스템의 개발 및 성능 시험=87,109,1
1. 시제품 CR 시스템의 제작=87,109,3
2. 시제품 CR 시스템의 성능 시험=89,111,1
가. 대조도 (Contrast)=89,111,4
나. 공간 해상도 (Resolution)=92,114,3
제4절 결론=95,117,5
제4장 연구개발목표 달성도 및 대외기여도=100,122,3
제5장 연구개발결과의 활용계획=103,125,2
제6장 참고 문헌=105,127,2
표1-1 Serial 통신 규약=54,76,1
표1-2 Hamamatsu PMT H7155의 일반 특성=59,81,1
표1-3 CR 시스템에 사용된 광학 필터의 일반 특성=62,84,1
표1-4 CR 시스템에 사용된 PPMT diode 레이저의 일반 특성=64,86,1
그림1-1 Basic structure of storage phosphor imaging screen=16,38,1
그림1-2 X-ray storage phosphor를 이용한 디지털 래디오그래피 개념도=17,39,1
그림1-3 일반적인 CR 시스템의 기본적 구조=18,40,1
그림1-4 Moving Mirror 방식의 판독기 개념도=23,45,1
그림1-5 F-θ scanning mirror 방식의 개략도=24,46,1
그림1-6 일체형 optical fiber module 방식의 개략도=25,47,1
그림1-7 시험용 소형 CR 시스템의 판독 개념도=26,48,1
그림1-8 Laser Beam 광충돌 계산을 위한 원통 좌표계 diagram=30,52,1
그림1-9 고정된 beam에서의 레이저 photon density=34,56,1
그림1-10 Granular layer에 대해 판독길이 당 레이저의 에너지 함수=37,59,1
그림1-11 다양한 판독 레이저의 강도에 따른 LSF 변화=39,61,1
그림1-12 α 값에 따른 계산 결과(α=0 cm-1, ℓ=50 μm)(이미지참조)=41,63,1
그림1-13 α 값에 따른 계산 결과(α=10 cm-1, ℓ=50 μm)(이미지참조)=42,64,1
그림1-14 α 값에 따른 계산 결과(α=20 cm.1, ℓ=50 μm)(이미지참조)=43,65,1
그림1-15 시험용 CR 시스템의 개략적 구성도=45,67,1
그림1-16 Scanning Module 및 Head의 상세 dimension=46,68,1
그림1-17 제작된 CR 시스템의 Scanning Head=47,69,1
그림1-19 SILICA 광섬유의 파장별 감쇄 특성=48,70,1
그림1-20 소형 CR 시스템용 일체형 광섬유 probe=49,71,1
그림1-21 CR 시스템 전체 Block Diagram=50,72,1
그림1-22 CR 시스템 전체 Timing Chart=51,73,1
그림1-23 Motor 시스템 Motor Driving Circuit=53,75,1
그림1-24 Motor 시스템 Control Circuit=56,77,1
그림1-25 Photocathod 물질에 따른 파장별 PMT 특성=57,79,1
그림1-26 Spectral Counting Characteristics of H7155=58,80,1
그림1-27 H7155 PMT의 내부 회로 구성도=60,82,1
그림1-28 CR에 적용된 optical filter의 특성=61,83,1
그림1-29 Optical Filter Holder 설계도=63,85,1
그림1-30 광섬유 probe와 연결된 상태의 PPMT 레이저 다이오드=65,87,1
그림1-31 제작된 소형 image plate 및 재사용 pouch=67,89,1
그림2-1 Scanning Module 과의 통신 개요=69,91,1
그림2-2 LabView에서의 Serial Port Writing=70,92,1
그림2-3 Serial Port 출력 순서도=71,93,1
그림2-4 Finite Pulse Generation as GATE Signal=72,94,1
그림2-5 Buffered Event Counting 개략도=73,95,1
그림2-6 Buffered Periodic Event Counting 개략도=74,96,1
그림2-7 Buffered Pulse Width Measurement=74,96,1
그림2-8 DAQ System의 연결 도식도=75,97,1
그림2-9 DAQ Diagram in LabView=76,98,1
그림2-10 LabView Test Program GUI=77,99,1
그림2-11 DAQ 프로그램의 개략도=78,100,1
그림2-12 Histogram Equalization 순서도=82,104,1
그림2-13 Zoom 순서도=83,105,1
그림3-1 시제품 소형 CR 시스템의 디자인=89,111,1
그림3-2 Bare IP의 Background 영상 (50kVp/10mAs)=90,112,1
그림3-3 Pin hole 납 edge 영상 (80kVp/10mAs)=92,114,1
그림3-4 치아 팬톰의 CR 영상 (50kVp/20mAs)=93,115,1
그림3-5 소형 CR 시스템의 해상도 영상 (50kVp/10mAs)=93,115,1
그림3-6 치아 팬톰의 CR 영상 (80kVp/10mAs)=94,116,1
그림4-1 PSL 기술의 응용분야=102,124,1
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