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      • KCI등재

        방사선 치료후 구강점막에 발생된 악성섬유조직구종

        육종인(J l YOOK),박소연(S Y PARK),김진(J KIM),이충국(C K Yi) 대한구강악안면외과학회 1991 대한구강악안면외과학회지 Vol.17 No.3

        Postirradiation sarcomas can be occurred after a long latent period following radiation therapy. The most frequent histologic type was reported as osteosarcoma, followed by malignant fibrous histiocytoma, lymphangiosarcoma. Despite the extensive use of high - dose radiation, postirradiated sarcomas are rarely developed on the head and neck region. This reports present a case of postirradiation malignant fibrous histiocytoma. The patient, a 48-year-old male, had been treated by 11,000 rad of radiotherapy for a squamous cell carcinoma on the left side of tongue. 5 years later, a rapidly enlarging mass was found from the same side of the mouth floor. Microscopic features showed the proliferation of spindle cells with vague storiform pattern. Immunohistochemicaliy the tumor was positively reacted with the antibodies for vimentin, alpha-1-antichymotrypsin, but cytokeratin was not demonstrated. This tumor was thought to be malignant fibrous histiocytoma.

      • KCI등재

        LiF 熱螢光線量計의 감마線에 대한 空洞檢出器로서의 感應

        河正雨,陸鍾澈,田載植 대한방사선방어학회 1976 방사선방어학회지 Vol.1 No.1

        空洞크기가 LiF 熱螢光線量計의 感應에 미치는 影響을 포리에틸렌 媒質內에 揷入한 球型 熱螢光線量計空洞의 假想系에서 理論的으로 硏究하였다. 크기가 다른 半徑을 가진 球型空洞의 感應은 空洞理論을 適用하여 入射光子에너지의 函數로서 計算하였다. 그 半徑은 1.578mm에서 6.528mm까지 취하였고 入射에너지는 0.02MeV에서 0.3MeV까지의 범위를 택하였다. 結果로서 媒質內에 揷入한 空洞으로서의 LiF 熱螢光線量計의 感應은 入射光子의 에너지는 물론 線量計 自體 크기의 函數라는 것을 發見하였다. Influence of the cavity size on the response of LiF TLD was theoretically investigated for a presumed system of spherical TLD cavity imbedded in a medium of polyethylence. Calculation of the response for different radii of the spherical cavity was carried out as a function of incident photon energy, applying recent cavity theory. The range of the radii covers 1.578 to 6.528mm, while that of the incident photon energies extends from 0.02 to 3.0 MeV. As a results, the response of the LiF TLD imbedded in a medium as a cavity was found to be functions of its own size as wall as the incident photon energy.

      • KCI등재

        Time Frequency Domain Reflectometry 기법을 이용한 Coaxial Cable에서의 결함 감지 및 추정

        송은석,신용준,최덕선,육종,박진배,Powers, Edward J. 한국항행학회 2003 韓國航行學會論文誌 Vol.7 No.1

        본 논문에서는 도선사에서 발생하는 결함 위치와 이상 유무를 감지하는 새로운 고분해능 반사측정법인 시간-주파수 영역반사측정법 (TFDR, Time-Frequency Domain Reflectometry)을 제안하였다. 고전적인 반사측정법들은 단지 시간 또는 주파수의 한 영역에서 분석되어져 왔으나, 본 논문에서 제시한 TFDR은 도선의 결함 위치와 이상 유무를 발견하기 위해 과도신호의 시간과 주파수 영역의 정보를 동시에 이용할 수 있는 시간-주파수 분석기법으로 특성화하였다. TFDR의 기준신호 설계는 측정 케이블의 물리적 성질들을 고려하여 주파수 밴드를 결정하며, 도선의 결함감지와 추정은 시간-주파수 상호상관관계 함수에 의해 이루어진다. TFDR 시스템을 이용하여 여러 결함 상태를 가진 실제 coaxial cable (RG-142, RG-400)에 대해 실험하였고 정확성을 입증하기 위해 TDR (Time Domain Reflectometry) 장비와 성능은 비교하였다. 본 논문에서는 TFDR이 TDR보다 작은 오차로 결함을 찾아냄을 나타내고 있으며, 측정된 정확도는 TFDR의 오차율이 0.5%이하로 TDR (54750A/54754A) 장비보다 성능이 월등히 우수하다는 것을 알 수 있다. In this paper, a new high resolution reflectometry scheme, time-frequency domain reflectometry (TFDR), is proposed to detect and locate fault in wiring. Traditional reflectometry methods have been achieved in either the time domain or frequency domain only. However, time-frequency domain reflectometry utilizes time and frequency information of a transient signal to detect and locate the fault. The time-frequency domain reflectometry approach described in this paper is characterized by time-frequency reference signal design and post-processing of the reference and reflected signals to detect and locate the fault. Design of the reference signal in time-frequency domain reflectometry is based on the determination of the frequency bandwidth of the physical properties of cable under test. The detection and estimation of the fault on the time-frequency domain reflectometry relies on the time-frequency domain reflectometry is compared with commercial time domain reflectometry (TDR) instrument. In these experiments provided in this paper, TFDR locates the fault with smaller error than TDR. Knowledge of time and frequency localized information for the reference and reflected signal gained via time-frequency analysis, allows one to detect the fault and estimate the location accurately.

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