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    저자장 자기공명영상에서 위상-크기 결합 밀도 함수를 이용한 자동 불균일 자장 보정 물-지방 영상 기법 = Water-Fat Imaging with Automatic Field Inhomogeneity Correction Using Joint Phase Magnitude Density Function at Low Field MRI

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    https://www.riss.kr/link?id=A101605599

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    Purpose : A new inhomogeneity correction method based on two-point Dixon sequence is proposed to obtain water and fat images at 0.35T, low field magnetic resonance imaging (MRI) system.
    Materials and Methods : Joint phase-magnitude density function (JPMF) is obtained from the in-phase and out-of-phase images by the two-point Dixon method. The range of the water signal is adjusted from the JPMF, and 3D inhomogeneity map is obtained from the phase of corresponding water volume. The 3D inhomogeneity map is used to correct the inhomogeneity field iteratively.
    Results : The proposed water-fat imaging method was successfully applied to various organs. The proposed 3D inhomogeneity correction algorithm provides good performances in overall multi-slice images.
    Conclusion : The proposed water-fat separation method using JPMF is robust to field inhomogeneity.
    Three dimensional inhomogeneity map and the iterative inhomogeneity correction algorithm improve water and fat imaging substantially.
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    Purpose : A new inhomogeneity correction method based on two-point Dixon sequence is proposed to obtain water and fat images at 0.35T, low field magnetic resonance imaging (MRI) system. Materials and Methods : Joint phase-magnitude density function (J...

    Purpose : A new inhomogeneity correction method based on two-point Dixon sequence is proposed to obtain water and fat images at 0.35T, low field magnetic resonance imaging (MRI) system.
    Materials and Methods : Joint phase-magnitude density function (JPMF) is obtained from the in-phase and out-of-phase images by the two-point Dixon method. The range of the water signal is adjusted from the JPMF, and 3D inhomogeneity map is obtained from the phase of corresponding water volume. The 3D inhomogeneity map is used to correct the inhomogeneity field iteratively.
    Results : The proposed water-fat imaging method was successfully applied to various organs. The proposed 3D inhomogeneity correction algorithm provides good performances in overall multi-slice images.
    Conclusion : The proposed water-fat separation method using JPMF is robust to field inhomogeneity.
    Three dimensional inhomogeneity map and the iterative inhomogeneity correction algorithm improve water and fat imaging substantially.

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    목적 : 0.35 Tesla의 저자장 자기공명영상 시스템에서 인체 조직의 물 성분 또는 지방 성분의영상을 얻는데 있어서 주자장의 불균일도를 two-point Dixon 방법을 기반으로 보정하는 새로운 방법을 모색하였다.
    대상 및 방법 : Two-point Dixon 방법을 사용하여 물과 지방의 위상이 동상일 때와 역상일 때의 영상들을 얻은 후 그 영상들로부터 위상과 크기의 위상-크기 결합 밀도 함수를 계산하고, 이를 통해 물과 지방의 영역을 분리하여 3차원 볼륨의 물 영역에서의 주자장의 불균일도 패턴을분석하고 이를 반복적으로 보정하여 주자장의 불균일도를 개선하였다.
    결과 : 제안한 영상 기법으로 인체의 여러 부위에서 주자장의 불균일도를 보정한 물과 지방 영상을 얻을 수 있었다. 삼차원 보정을 통하여 멀티 슬라이스 전체 영상에서 균일하게 물 또는 지방만의 영상을 얻을 수 있었다.
    결론 : 위상-크기 결합 밀도 함수를 통하여 물과 지방의 영역을 분리할 수 있었고, 이를 이용하여자장의 불균일도를 분석하고 보정할 수 있었다. 제안한 방법을 통해 주자장의 불균일도가 월등히개선된 물 또는 지방 영상을 얻을 수 있었다.
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    목적 : 0.35 Tesla의 저자장 자기공명영상 시스템에서 인체 조직의 물 성분 또는 지방 성분의영상을 얻는데 있어서 주자장의 불균일도를 two-point Dixon 방법을 기반으로 보정하는 새로운 방법을 ...

    목적 : 0.35 Tesla의 저자장 자기공명영상 시스템에서 인체 조직의 물 성분 또는 지방 성분의영상을 얻는데 있어서 주자장의 불균일도를 two-point Dixon 방법을 기반으로 보정하는 새로운 방법을 모색하였다.
    대상 및 방법 : Two-point Dixon 방법을 사용하여 물과 지방의 위상이 동상일 때와 역상일 때의 영상들을 얻은 후 그 영상들로부터 위상과 크기의 위상-크기 결합 밀도 함수를 계산하고, 이를 통해 물과 지방의 영역을 분리하여 3차원 볼륨의 물 영역에서의 주자장의 불균일도 패턴을분석하고 이를 반복적으로 보정하여 주자장의 불균일도를 개선하였다.
    결과 : 제안한 영상 기법으로 인체의 여러 부위에서 주자장의 불균일도를 보정한 물과 지방 영상을 얻을 수 있었다. 삼차원 보정을 통하여 멀티 슬라이스 전체 영상에서 균일하게 물 또는 지방만의 영상을 얻을 수 있었다.
    결론 : 위상-크기 결합 밀도 함수를 통하여 물과 지방의 영역을 분리할 수 있었고, 이를 이용하여자장의 불균일도를 분석하고 보정할 수 있었다. 제안한 방법을 통해 주자장의 불균일도가 월등히개선된 물 또는 지방 영상을 얻을 수 있었다.

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    참고문헌 (Reference)

    1 Coombs BD, "Two-points Dixon technique for water-fat signal decomposition with B0 inhomogeneity correction" 38 : 884-889, 1997

    2 Schmidt MA, "Two-point Dixon fat-water separation: improving reliability and accuracy in phase correction algorithm" 27 : 1122-1129, 2008

    3 Ghiglia DC, "Two-dimensional phase unwrapping: theory, algorithm, and software" John Wiley & Sons 1998

    4 Glover GH, "Three-point Dixon Technique for true water/fat decomposition with B0 inhomogeneity correction" 18 : 371-383, 1991

    5 Dixon WT, "Simple proton spectroscopic imaging" 153 : 189-194, 1984

    6 Pruessmann KP, "SENSE: sensitivity encoding for fast MRI" 42 : 952-962, 1999

    7 Guiu B, "Quantification of liver fat content: comparison of triple-echo chemical shift gardient-echo imaging and in vivo proton MR spectroscopy" 250 : 95-102, 2009

    8 Keller PJ, "Multisection fat-water imaging with chemical shift selection presaturation" 164 : 539-541, 1987

    9 Glover GH, "Multipoint dixon technique for true water and fat proton and susceptibility imaging" 5 : 512-530, 1991

    10 Kellman P, "Multiecho dixon fat and water separation method for detecting fibrofatty infiltration in the myocardium" 61 : 215-221, 2009

    1 Coombs BD, "Two-points Dixon technique for water-fat signal decomposition with B0 inhomogeneity correction" 38 : 884-889, 1997

    2 Schmidt MA, "Two-point Dixon fat-water separation: improving reliability and accuracy in phase correction algorithm" 27 : 1122-1129, 2008

    3 Ghiglia DC, "Two-dimensional phase unwrapping: theory, algorithm, and software" John Wiley & Sons 1998

    4 Glover GH, "Three-point Dixon Technique for true water/fat decomposition with B0 inhomogeneity correction" 18 : 371-383, 1991

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    6 Pruessmann KP, "SENSE: sensitivity encoding for fast MRI" 42 : 952-962, 1999

    7 Guiu B, "Quantification of liver fat content: comparison of triple-echo chemical shift gardient-echo imaging and in vivo proton MR spectroscopy" 250 : 95-102, 2009

    8 Keller PJ, "Multisection fat-water imaging with chemical shift selection presaturation" 164 : 539-541, 1987

    9 Glover GH, "Multipoint dixon technique for true water and fat proton and susceptibility imaging" 5 : 512-530, 1991

    10 Kellman P, "Multiecho dixon fat and water separation method for detecting fibrofatty infiltration in the myocardium" 61 : 215-221, 2009

    11 Reeder SB, "Multicoil Dixon chemical species separation with an iterative least-squares estimation method" 51 : 35-45, 2004

    12 Ahn CB, "Magnetic field homogeneity correction algorithm using pseudoinversion formula for NMR imaging" 57 (57): 683-688, 1986

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    14 O’Regan DP, "Liver fat content and T2*: simultaneous measurement by using breath-hold multiecho MR imaging at 3T-feasibility" 247 : 550-557, 2008

    15 Irarrazabal P, "Inhomogeneity correction using an estimated linear field map" 35 : 278-282, 1996

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    17 Bernstein MA, "Handbook of MRI Pulse Sequence" Elsevier 2004

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    19 Hu HH, "Comparison of fat-water MRI and single-voxel MRS in the assessment of hepatic and pancreatic fat fractions in humans" 18 : 841-847, 2010

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    21 Skinner TE, "An extended two-point Dixon algorithm for calculating separate water, fat, and B0 images" 37 : 628-630, 1997

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    2023 평가 계속평가 신청대상 (계속평가)
    2021-01-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
    2020-12-01 등재 등재후보 탈락 (계속평가)
    2019-12-01 등재 등재후보로 하락 (계속평가) KCI등재후보
    2018-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2015-03-31 학술지명변경 한글명 : 대한자기공명의과학회지 -> Investigative Magnetic Resonance Imaging
    외국어명 : Journal of the Korean Society of Magnetic Resonance in Medicine -> Investigative Magnetic Resonance Imaging
    KCI등재
    2015-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2011-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    2010-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
    2009-01-01 등재 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
    2008-01-01 등재 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
    2007-01-01 등재 등재후보학술지 유지 (등재후보2차) KCI등재후보
    2006-06-23 학술지명변경 외국어명 : Journal of Korean Society of Magnetic Resonancein Medicine -> Journal of the Korean Society of Magnetic Resonance in Medicine KCI등재후보
    2006-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
    2004-07-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    학술지 인용정보

    학술지 인용정보
    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.03 0.03 0.02
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.03 0.03 0.178 0.03
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