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        CMOS x-ray 라인 스캔 센서 설계

        허창원,장지혜,김려연,허성근,김태우,하판봉,김영희,Heo, Chang-Won,Jang, Ji-Hye,Jin, Liyan,Heo, Sung-Kyn,Kim, Tae-Woo,Ha, Pan-Bong,Kim, Young-Hee 한국정보통신학회 2013 한국정보통신학회논문지 Vol.17 No.10

        본 논문에서는 의료영상 뿐만 아니라 비파괴검사 등에 활용되고 있는 CMOS x-ray 라인 스캔 센서를 설계하였다. x-ray 라인 스캔 센서는 512열${\times}$4행의 픽셀 어레이(pixel array)를 갖고 있으며, DC-DC 변환기(converter)를 내장하였다. Binning 모드를 이용하여 픽셀 사이즈가 $100{\mu}m$, $200{\mu}m$, $400{\mu}m$이 되도록 선택할 수 있도록 하기 위해 no binning 모드, $2{\times}2$ binning 모드와 $4{\times}4$ binning 모드를 지원하는 픽셀 회로를 새롭게 제안하였다. 그리고 power supply noise와 입력 common mode noise에 둔감한 이미지 신호인 fully differential 신호를 출력하도록 설계하였다. $0.18{\mu}m$ x-ray CMOS 이미지 센서 공정을 이용하여 설계된 라인 스캔 센서의 레이아웃 면적은 $51,304{\mu}m{\times}5,945{\mu}m$ 이다. A CMOS x-ray line scan sensor which is used in both medical imaging and non-destructive diagnosis is designed. It has a pixel array of 512 columns ${\times}$ 4 rows and a built-in DC-DC converter. The pixel circuit is newly proposed to have three binning modes such as no binning, $2{\times}2$ binning, and $4{\times}4$ binning in order to select one of pixel sizes of $100{\mu}m$, $200{\mu}m$, and $400{\mu}m$. It is designed to output a fully differential image signal which is insensitive to power supply and input common mode noises. The layout size of the designed line scan sensor with a $0.18{\mu}m$ x-ray CMOS image sensor process is $51,304{\mu}m{\times}5,945{\mu}m$.

      • KCI등재

        컴퓨터 원용 결함진단을 위한 그래픽 솔루션 개발에 관한 연구

        윤한빈(Hanbean Yoon),윤승만(Seungman Yun),한종철(Jong Chul Han),조민국(Min Kook Cho),임창휘(Chang Hwy Lim),허성근(Sung Kyn Heo),손철순(Cheol-Soon Shon),김성식(Seong-Sik Kim),이석희(Seok-Hee Lee),이석(Suk Lee),김호경(Hokoung Kim) 한국비파괴검사학회 2009 한국비파괴검사학회지 Vol.29 No.1

        역공학의 한 방법으로 엑스선 전산 단층촬영 장치에서 획득한 삼차원 데이터를 CAD(computeraided design) 데이터로 변환하여 쾌속조형 모델을 제작할 수 있고, 또한 삼차원 가시화를 통해 피검사체의 오차를 확인하고 분석할 수 있는 알고리즘들에 대한 연구를 수행하였다. 연구 결과를 바탕으로 GUI(graphical user interface) 기반의 소프트웨어를 개발하였다. 개발한 소프트웨어의 검증을 위하여 산업 및 의료용 샘플들에 대한 전산 단층촬영 스캐닝을 수행하고 CAD 데이터 변환 및 컴퓨터 원용 결함진단 시뮬레이션을 수행하였다. 이를 통해 컴퓨터 원용 결함진단의 산업 및 의료분야 적용 가능성을 확인하였다. We have developed software for converting the volumetric voxel data obtained from X-ray computed tomography(CT) into computer-aided design(CAD) data. The developed software can used for non-destructive testing and evaluation, reverse engineering, and rapid prototyping, etc. The main algorithms employed in the software are image reconstruction, volume rendering, segmentation, and mesh data generation. The feasibility of the developed software is demonstrated with the CT data of human maxilla and mandible bones.

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