색소실조증은 외배엽 이형성증과 같이 다수의 치아결손을 동반하는 선천성 질환으로 Bloch-Sulzberger syndrome이라고 불리며 X 연관 우성 유전질환이므로 주로 여아에서 많이 발병한다. 외배엽 및 중배엽 기원 조직인 피부, 눈, 머리카락, 치아 및 중추신경계에 증상이 나타나며 Xq28 염색체의 NEMO 유전자의 돌연변이에 의해 발병된다. 본 증례는 유치의 선천적 결손을 주소로 내원한 3명의 환아의 증례를 다루고 있으며 이들은 다수의 유치와 영구치의 선천적 결손, 전치부 원뿔형 치관, 구치부 과잉 교두 등을 보이고 있었다. 치아결손부에 공간 유지 장치를 장착하여 저작기능을 회복해 주고 심미적인 문제를 개선해주었으며 계속적인 관찰이 필요하다.
본 연구에서는 화학량론적 YIG(yttrium iron garnet : Y3Fe5O12)를 중심으로 하여 조성에 따른 비화학량론적인 YIG(Y3-xFe5+xO12)를 고상반응법으로 제작하고 5.11GHz(G-band)와 23.39 GHz(K-band)의 마이크로파 영역에서 강자성 공명 현상을 이용하여 자기적 특성을 조사하였다. 측정된 분광학적 분리상수 g는 2.02~2.35이다. 포화자화와 유효자화의 값은 x=-0.05의 조성비를 중심으로 이트륨(Y3+)초과와 철(Fe3+)이 초과함에 따라 감소하는 경향을 보였으며, 이와 반대로 선폭( p-p)은 급격히 증가하였다. 자기적 특성의 온도 의존성을 조사하기 위해 K-band에서 80K에서 상온까지 공명흡수선을 측정하여 조성에 따른 M(0), Bloch 상수 B, C 및 스핀파 경도상수 D(약 162~206eV$\AA$2)와 교환상호작용의 평균자승 영역(약 5.84~12.13$\AA$2)의 변화를 조사하였다.
최근 정보기술과 인터넷은 눈부신 발전을 해오고 있다. 이렇게 변화하는 환경 속에서 기존의 오프라인 관점에 근거한 전략이나 마케팅은 더 이상 기업경쟁력 향상의 역할을 수행하기가 어렵게 되어가고 있으며, 기업과 고객 사이에서의 디지털 네트워킹으로 인한 고객들에 대한 정보관리 및 마케팅실행방법 등에 있어서 많은 변화를 가져오고 있다. 이러한 발전과 변화는 디자인 연구 방법론 에 있어서도 많은 변화를 유도하고 있다. 따라서 디자인적인 측면과 사회·환경적인 측면을 고려하여 본 연구는 Bloch(1995)가 주장한 제품디자인에 대한 소비자반응 프레임웍 즉, 선호정도-디자인이미지형용사-디자인요소들간의 명확한 인과관계모형을 구축한 후, IT기반 인터렉션부분인 eCRM을 결합하여 디자인 개발에 적용할 수 있는 실시간 디자인 정보 추출 솔루션을 구축하였다. 이를 통해 소비자들이 어떤 이미지를 제공하는 제품디자인을 선호하며 선호하는 제품디자인이 제공하는 이미지는 어떤 디자인요소들로 구성되는지에 대한 인과관계를 규명하여 디자이너들이 좀더 객관적이고 신뢰 할 수 있는 디자인요소들을 선택하여 디자인할 수 있는 지침을 온라인 상에서 실시간에 제공받을 수 있다.
밴드갭은 기계적 파동의 전파가 금지되는 특정 주파수 범위를 의미한다. 본 연구는 경사도 기반의 설계 최적화 방법을 사용하여 낮은 가청 주파수 범위에서 밴드갭을 갖는 3차원 켈빈 격자를 설계하는 것을 목적으로 하고 있다. 블로흐 이론을 이용하여 무한주기 격자에서의 탄성파 전파를 해석하고, 기하학적으로 엄밀한 빔 이론에서 선형화를 통해 얻은 전단 변형 가능한 빔 모델을 사용하여 격자 구조 연결선을 모델링하였다. 주어진 격자 구성에서 중립 축 및 단면 두께를 B-spline 함수를 이용한 아이소-지오메트릭 매개화를 통해 설계 변수로 정의하고, 격자 구조의 밴드갭의 크기를 극대화하는 최적 설계를 수행하였다.
서로 수직으로 편광된 이중모드 고체레이저에서는 두 개의 이완 진동수가 존재한다. 이런 이동 모드 고체레이저를 변조시켜 주면 혼돈 등의 복잡한 현상이 일어날 수 있다. 본 논문에서는 수직으로 편광된 이중 모드 고체레이저에 대해 빛과의 상호작용에서 비등방성을 고려하여 맥스웰-블로흐 방정식을 유도하고, 이를 사용하여 복잡한 비선형 동력학적인 현상을 설명하였다.
MRI imaging provides many benefits such as noninvasive, 3-dimensional imaging capabilities. But it has relatively serious drawback that is the long data collection time, compared with other imaging modality. Many studies have been performed for fast MR imaging. But EPI and SEPI (4-6) are required to expensive hardware. In this paper, we introduce to Burst imaging technique. It can reduce imaging time by use of a mulitple RF excitation technique. Further it is easily implemented to the normal MRI system. But a pixel profile in the conventional burst sequence is so poor that excited area by burst sequence is a small portion of a pixel. This causes poor signal to noise ratio in burst image. therefore frequency sweeping of RF pulse for burst imaging sequence is proposed to improve pixel profile. A burst pulse train is shaped by liner or nonlinear frequency sweeping function so that all the spins within a pixel are excited, thereby improving the signal to noise ratio. It also shows that the pixel profiles are dependent on how frequency sweep is made. Computer simulations with Bloch equation and experimental results obtained using a 1.0 T NMR imaging system are presented.
A holomorphic function F defined on the unit disc belongs to $A^{p,{\alpha}}$ (0 < p < $\infty$, 1 < ${\alpha}$ < $\infty$) if $\int\limits_U|F(z)|^p \frac{1}{1-|z|}(1+log)\frac{1}{1-|z|})^{-\alpha}$ dxdy < $\infty$. For boundedness of the composition operator defined by $C_{fg}=g{\circ}f$ mapping Blochs into $A^{p,{\alpha}$ the following (1) is a sufficient condition while (2) is a necessary condition. (1) $\int\limits_o^1\frac{1}{1-r}(1+log\frac{1}{1-r})^{-\alpha}M_p(r,\lambda{\circ}f)^p\;dr$ < $\infty$ (2) $\int\limits_o^1\frac{1}{1-r}(1+log\frac{1}{1-r})^{-\alpha+p}(1-r)^pM_p(r,f^#)^p\;dr$ < $\infty$.
핵자기 공명(NMR:nuclear magnetic resonance)은 19451건 Bloch, Procell등에 의해 처음으로 실험적으로 입증된 후에 생화학 및 약학 분야에서 분자단위의 물질의 성분, 구조, 대사물질의 역학적 운동 및 상태에 관한 정보를 아는데 유용한 기법으로 사용 되어 왔다. 의학분야에서는 Lauterber등에 의해 자기공명영상볍(Magnetic Resonance Imaging:MRI)으로 개발되어 질병의 진단 및 치료에 많은 공헌을 하게되었다. 해부학적영상 뿐 아니라 분석방법으로 병변 부위 및 인체 기관에서의 각종 대사물질의 정량적인 양과 변화를 알 수 있는 자기공명분광기법(magnetic resonance spectroscopy:MRS)도 활발한 임상적용이 이루어지고 있다. 자기공명영상법의 활발한 임상적 응용 및 새로운 technique이해를 위해서는 물리학적 개념(MR Physics)을 이해하는 것이 매우 중요하다.
This paper describes a 40-Msample/s 10-bit CMOS folding and interpolating analog-to-digital converter (ADC). A new 2-step architecture is proposed. The proposed architecture is composed of a coarse ADC bloch for the 6bits of MSBs and a fine ADC block for the remaining 4bits. The amplified folding analog signals in the coarse ADC are selectively chosen for the fine ADC. In the fine ADC, the bubble errors of the comparators are corrected by using the BGM(binary-gray-mixed) code[1] and extra two comparators are used to correct underflow and overflow errors. The proposed ADC was simulated using CMOS 0.25${\mu}{\textrm}{m}$ parameters and occupies 1.0mm$\times$1.0mm. The power consumption is 48㎽ at 40MS/s with 2.5-V power supply. The INL is under $\pm$2.0LSB and the DNL. is under $\pm$1.0LSB by Matlab simulations.
1948년 Harvard 대학의 Purcell교수와 Stanford 대학의 Bloch교수가 핵자기 공명(Nuclear Magnetic Resonance : NMR) 현상을 발견한 이래로 NMR은 물질의 분자단위에서 화학적, 물리학적 성질을 밝혀내는 탁월한 방법으로 널리 이용되어 왔다. NMR 현상을 이용한 영상촬영법(Magnetic Resonance Imaging, MRI)은 1970년대초 Lauterber와 Damadian 교수가 처음 영상을 얻을 수 있다는 가능성을 제시한 이후 급속한 발전을 하여 1980년대 초에는 Moore와 Holland에 의해 의학분야에 응용 가능할 정도의 영상이 얻어졌다. 1980년대 중반부터 상용화 되었으며 최근 그 기법도 NMR현상과 연관된 파라미터인 $T_{1}$, $T_{2}$는 물론 혈류의 속도, 자화율, 확산(Diffusion), Perfusion의 영상기법을 비롯해 혈관조영술(MR Angiography), 뇌기능영상(Functional Imaging)등 과거에는 상상도 할 수 없었던 다양한 영상기법 개발되었다. 여기서는 먼저 MRI의 원리를 설명한 후 MRI의 여러 촬영기법들과 그 응용에 관해 설명하겠다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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