목차
1. 서론
2. 인체·생체의 전기적 특성
3. 팬텀 재료의 종류
4. 결 론
2. 인체·생체의 전기적 특성
3. 팬텀 재료의 종류
4. 결 론
본문내용
위하여 지속적으로 연구 개발되어 왔다.
액체나 준액체 형태의 팬텀재료의 경우 저렴한 비용과 구멍등 문제나 측정 위치의 무제한, 다루기 용이함 등의 장점이 있기 때문에 현재 유럽 전자기술 표준화 위원회와 미국국립표준위원회에서 비흡수율 추정시 사용하고 있다. 그러나 액체나 준액체 형태의 팬텀의 경우 표면에서의 비흡수율 추정과 일정기간 경과 후의 재현성 문제 등의 단점을 보완해야 할 것이다.
고체형태의 팬텀은 표면에서의 비흡수율 추정과 반영구적인 장점을 갖고 있지만 이 재료들의 경우 구멍에 의한 air gap문제와 측정 포인트 수의 한계등의 문제가 있어 이를 보완할 수 있는 재료의 개발 등의 연구가 지속적으로 진행되어야 할 것이다. 당 연구소에서도 이와 관련된 재료의 개발에 대한 연구를 수행하고 있다.
액체나 준액체 형태의 팬텀재료의 경우 저렴한 비용과 구멍등 문제나 측정 위치의 무제한, 다루기 용이함 등의 장점이 있기 때문에 현재 유럽 전자기술 표준화 위원회와 미국국립표준위원회에서 비흡수율 추정시 사용하고 있다. 그러나 액체나 준액체 형태의 팬텀의 경우 표면에서의 비흡수율 추정과 일정기간 경과 후의 재현성 문제 등의 단점을 보완해야 할 것이다.
고체형태의 팬텀은 표면에서의 비흡수율 추정과 반영구적인 장점을 갖고 있지만 이 재료들의 경우 구멍에 의한 air gap문제와 측정 포인트 수의 한계등의 문제가 있어 이를 보완할 수 있는 재료의 개발 등의 연구가 지속적으로 진행되어야 할 것이다. 당 연구소에서도 이와 관련된 재료의 개발에 대한 연구를 수행하고 있다.
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