WO2013100732A1 - Rf 특성 측정용 반고체형 인체 팬텀 제조 방법 및 인체 팬텀 제작용 조성물 - Google Patents

Rf 특성 측정용 반고체형 인체 팬텀 제조 방법 및 인체 팬텀 제작용 조성물 Download PDF

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송태호
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B13/00Transmission systems characterised by the medium used for transmission, not provided for in groups H04B3/00 - H04B11/00
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    • H04BTRANSMISSION
    • H04B13/00Transmission systems characterised by the medium used for transmission, not provided for in groups H04B3/00 - H04B11/00
    • H04B13/005Transmission systems in which the medium consists of the human body

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a method of manufacturing a phantom, and more particularly, to a method of manufacturing a semi-solid phantom.
  • a radio transceiver including an antenna in order to wirelessly transmit and receive data of medical devices, a radio transceiver including an antenna must be manufactured according to the characteristics of the human body, and a human body phantom is required to experiment with it.
  • the human body phantom is used in various states such as liquid, semi-liquid, semi-solid, and solid, and is used for various purposes, such as a medical examination and a purpose of experimenting with a communication environment.
  • Bio data generated by medical equipment is mainly transmitted through the MICS band and the ISM band, and a human body phantom capable of experimenting whether medical equipment data is properly transmitted even in an environment having a dielectric constant and a conductivity of the human body is required.
  • the present invention proposes a human body phantom manufacturing method suitable for the test of wireless communication of medical equipment used in the human body.
  • the present invention proposes a human phantom manufacturing method that can be produced in a semi-solid form at a low cost.
  • dissolving NaCl and NaN 3 in distilled water (a); (B) mixing the agar powder with the solution of step (a); (C) mixing the compatibilizer into the solution of step (b);
  • a semi-solid human body phantom manufacturing method for measuring RF characteristics comprising the step (d) of preparing a composition for producing a phantom by mixing polyethylene powder in the solution of step (c).
  • step (b) the agar powder is dissolved in a low heat, but the viscosity is increased until the viscosity is lowered.
  • step (c) The dissolution step of step (c) is continued until the viscosity increases while the dissolving agent is lowered again.
  • the method further includes the step (e) of drying the phantom manufacturing composition.
  • the composition for preparing the phantom is 80 to 88% by weight of the distilled water, 0.01 to 0.08% by weight of NaN 3 , 1.9 to 2.3% by weight of the binder, 0.5 to 0.65% by weight of NaCl, 8.1 to 9.6% by weight of polyethylene powder, the agar powder It has a weight ratio of 2.3 to 2.8% by weight.
  • composition for preparing the phantom is 82 to 90% by weight of the distilled water, 0.01 to 0.08% by weight of the NaN 3 , 1.3 to 2.7% by weight of the binder, 0.46 to 0.63% by weight of the NaCl, 12.5 to 14.9% by weight of the polyethylene powder, Agar powder has a weight ratio of 2.3 to 3% by weight.
  • Step (a) dissolves NaCl and NaN 3 in distilled water at a temperature of about 40 ° C.
  • Step (b) mixes agar powder at a temperature of about 60 ° C.
  • the refining agent includes TX-151.
  • a composition for making a human phantom for measuring RF characteristics including ⁇ 2.8% by weight.
  • a composition for making a human phantom for measuring RF characteristics including ⁇ 3% by weight.
  • the present invention it can be suitably used for the test of the wireless communication of the medical equipment used for the human body, it is possible to provide a human phantom that can be manufactured in a semi-solid form at a low cost.
  • FIG. 1 is a flow chart showing the flow of the phantom manufacturing method according to a first embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a flow chart showing the flow of the human body phantom manufacturing method according to a second embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a graph showing the dielectric constant and conductivity characteristics in the MICS band of the phantom completed by the composition for manufacturing phantom prepared by the weight ratio as shown in Table 1.
  • Figure 4 is a graph showing the dielectric constant and conductivity characteristics in the ISM band of the phantom by the composition for manufacturing the phantom prepared by the weight ratio as shown in Table 2.
  • Figure 5 is a graph showing the dielectric constant and conductivity characteristics in the MICS band of the phantom by the composition for manufacturing the phantom prepared by the weight ratio as shown in Table 3.
  • Figure 6 is a graph showing the dielectric constant and conductivity characteristics in the ISM band of the phantom by the composition for producing phantom prepared by the weight ratio as shown in Table 4.
  • FIG. 7 is a diagram showing the change in permittivity when only the weight ratio of agar powder (Agar) is set as shown in Table 1;
  • FIG. 9 is a view showing the change in permittivity when setting the weight ratio and changing only the weight of the compensator (TX-151) as shown in Table 1.
  • 11 is a view showing the change in dielectric constant when setting the weight ratio and changing only the weight of the polyethylene powder, as shown in Table 2.
  • FIG. 12 is a view showing the change in permittivity when setting the weight ratio and changing only the weight of the compensator (TX-151) as shown in Table 2.
  • FIG. 12 is a view showing the change in permittivity when setting the weight ratio and changing only the weight of the compensator (TX-151) as shown in Table 2.
  • FIG. 13 is a view showing the change in conductivity when setting the weight ratio and changing only the weight of NaCl as shown in Table 2.
  • the phantom manufactured by the present invention is a phantom for testing radio transmission / reception characteristics when bio data is wirelessly transmitted through a human body from medical equipment measuring various bio data of the human body.
  • the phantom of the present invention may be used to check whether the bio data is accurately transmitted over the air when the bio data photographed by the capsule endoscope is transmitted, and is attached to the surface of the human body to measure blood pressure or electrocardiogram, etc. It may also be used to confirm whether the bio data of the medical equipment is transmitted correctly over the air.
  • the phantom manufactured by the present invention is manufactured in a semi-solid form because the radio transceiver should be usable while inserted in the phantom for the testing of equipment such as capsule endoscopes.
  • FIG. 1 is a flow chart showing the flow of the phantom manufacturing method according to a first embodiment of the present invention.
  • distilled water is heated. Distilled water heating is preferably performed until the temperature of the distilled water is 40 °C. When the temperature of the distilled water is 40 °C, NaCl and NaN 3 is added to perform the operation of dissolving NaCl and NaN 3 in distilled water (step 100).
  • NaCl is a substance for securing the necessary conductivity for the human body, and NaN 3 is used to prevent the phantom from being damaged when exposed to room temperature.
  • agar powder which is a coagulant
  • agar powder which is a coagulant
  • agar powder which is a coagulant
  • the operation after mixing the agar powder is preferably continued until the viscosity becomes high and then lowered while observing the viscosity of the solution.
  • the mixing operation of the agar powder is preferably between about 5 and 10 minutes.
  • NaCl and NaN 3 it is preferable to completely dissolve NaCl and NaN 3 in distilled water, and then mix the agar powder. If NaCl, NaN 3 and agar powder are mixed together, NaCl and NaN 3 will adhere to the agar powder, ensuring proper dissolution and viscosity. You won't lose.
  • Agar powder is to ensure the viscosity for producing a phantom semi-solid, the amount of agar powder is determined based on the required viscosity.
  • the binder is mixed and then dissolved (step 104).
  • the binder is preferably mixed and dissolved when the temperature of the distilled water reaches 70 ° C.
  • the agent is stirred by means of a device to dissolve it, and the agent is used to secure the viscosity of the phantom. Phantom viscosity is required for the radio to be tested and inserted into the phantom.
  • TX-151 which is commercially available from Oil Center Research (www.oilcenter.com).
  • TX-151 When dissolving TX-151, such as when dissolving agar powder, dissolve it until the viscosity increases and decreases.
  • polyethylene powder is added to the solution and mixed (step 106).
  • the mixing of the polyethylene powder is preferably done using a blender and the mixing operation is carried out until a uniform medium is obtained.
  • the polyethylene powder is a material for securing the same dielectric constant as the human body, and the amount of the polyethylene powder to be mixed may be determined according to the required dielectric constant.
  • the polyethylene powder is preferably mixed several times and mixed, for example, about three times.
  • the semi-solid phantom is completed by drying and solidifying the phantom preparation composition (step 108).
  • the polyethylene powder is mixed with a wrap and may be dried at room temperature for about one day.
  • the phantom manufacturing composition prepared according to the first embodiment of the present invention is made by mixing distilled water, NaN 3 , a compatibilizer (TX-151), NaCl, polyethylene powder and agar powder, which is prepared according to the first embodiment
  • the composition for making phantom is 80 to 88% by weight of distilled water, 0.01 to 0.08% by weight of NaN 3 , 1.9 to 2.3% by weight of a binder (TX-151), and 0.5 to 0.65% of NaCl.
  • Wt%, polyethylene powder 8.1-9.6% by weight and agar powder 2.3-2.8% by weight may be prepared by mixing.
  • the FCC has set a dielectric constant of 56.7 and a conductivity of 0.94 S / m for the phantom used in the MICS band, and the weight ratio is a weight ratio set to satisfy a tolerance of 5% for the dielectric constant and conductivity.
  • Figure 3 is a graph showing the dielectric constant and conductivity characteristics in the MICS band of the phantom completed by the composition for producing phantom prepared by the weight ratio as shown in Table 1.
  • the solid line is the dielectric constant in the MICS band and the dotted line is the conductivity in the MICS band.
  • the dielectric constant and the conductivity are close to the dielectric constant and the conductivity set by the FCC. Can be.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a change in permittivity when only the weight ratio is set as shown in Table 1 and only the weight of agar powder (Agar) is changed.
  • TX-151 satisfies the MICS band permittivity condition defined by the FCC within a range of 5% tolerance when 73.5g to 88.5g (1.9% to 2.3% by weight).
  • the composition for producing the phantom is 82 ⁇ 90% by weight of distilled water, 0.01 ⁇ 0.08% by weight of NaN 3 , bridge
  • the agent (TX-151) 1.3 ⁇ 2.7% by weight, NaCl 0.46 ⁇ 0.63% by weight, polyethylene powder 12.5 ⁇ 14.9% by weight and agar powder may be prepared by mixing 2.3% by weight.
  • NaCl and polyethylene powders are slightly less demanded than in the MICS zone and the specific gravity of distilled water and agar powder is high.
  • the FCC sets a dielectric constant of 52.7 and a conductivity of 1.95 S / m for the phantom used in the ISM band (center frequency 2.45 GHz), and the weight ratio satisfies 10% tolerance for the above dielectric constant and 5% tolerance for the conductivity. Weight ratio set to.
  • Figure 4 is a graph showing the dielectric constant and conductivity characteristics in the ISM band of the phantom by the composition for manufacturing the phantom prepared by the weight ratio as shown in Table 2.
  • the solid line is the dielectric constant in the ISM band and the dotted line is the conductivity in the ISM band.
  • the dielectric constant and the conductivity are close to the dielectric constant and the conductivity set by the FCC. can confirm.
  • the dielectric constant value is not changed so that the dielectric constant specified by the FCC is satisfied within the tolerance range of 10%, and the weight ratio is set to ensure the required viscosity. It is preferable to have a weight ratio of.
  • 11 is a diagram showing the change in dielectric constant when setting the weight ratio and changing only the weight of the polyethylene powder, as shown in Table 2.
  • the polyethylene powder in the total weight of 4139.5 g satisfies the ISM band dielectric constant condition specified by the FCC within the tolerance range of 10% when 514g to 629g (12.5% to 14.9% by weight).
  • FIG. 12 is a diagram showing the change in permittivity when setting the weight ratio and changing only the weight of the compensator (TX-151) as shown in Table 2.
  • the FCC meets the ISM band dielectric constant condition within the tolerance range of 10%. You can see that.
  • FIG. 13 is a diagram showing the change in conductivity when setting the weight ratio and changing only the weight of NaCl as shown in Table 2.
  • NaCl in the total weight of 4139.5 g satisfies the ISM band conductivity requirements defined by the FCC within a 5% tolerance range of 18.9 g to 26 g (0.46 wt% to 0.63 wt%).
  • Figure 2 is a flow chart showing the flow of the human body phantom manufacturing method according to a second embodiment of the present invention.
  • glycerin is dissolved in distilled water (step 200).
  • distilled water and glycerin are added to a pot and then dissolved using a device such as a foamer.
  • Glycerin is a substance for securing the same dielectric constant as the human body.
  • step 200 Dissolve until all NaCl grains are dissolved. It is preferable to dissolve glycerin and NaCl without dissolving them together.
  • agar powder (Agar) is added and heated (step 204).
  • Mixing and heating of the agar powder is preferably performed on a low heat and may not be viscous when heated at a high temperature.
  • the heating operation after mixing the agar powder is continued until the viscosity becomes higher and then lowered again while observing the viscosity of the solution.
  • a phantom preparation composition is prepared by mixing with agar powder, and the phantom is completed by applying a wrap to the composition for phantom preparation and drying at room temperature (step 206). The drying operation can take place for about a day.
  • composition for manufacturing a phantom prepared according to the second embodiment of the present invention is made by mixing distilled water, NaCl, glycerin and agar powder, and the phantom prepared according to the second embodiment is used for the experiment of human characteristics in the MICS band. 47 to 54% by weight of distilled water, 2 to 4% by weight of NaCl, 40 to 50% by weight of glycerin and 2 to 6% by weight of agar powder may be prepared.
  • Figure 5 is a graph showing the dielectric constant and conductivity characteristics in the MICS band of the phantom by the composition for manufacturing the phantom prepared by the weight ratio as shown in Table 3.
  • the solid line is the dielectric constant in the MICS band and the dotted line is the conductivity in the MICS band.
  • the dielectric constant and the conductivity are close to the dielectric constant and the conductivity set by the FCC. Can be.
  • the composition for producing the phantom is 61-69% by weight of distilled water, 1-2% by weight of NaCl, glycerin 22 31 wt% and 4-7 wt% of agar powder may be mixed.
  • the specific gravity of NaCl and glycerin is lower than that of the MICS band, and the specific gravity of distilled water and agar powder is increased.
  • Figure 6 is a graph showing the dielectric constant and conductivity characteristics in the ISM band of the phantom by the composition for manufacturing the phantom prepared by the weight ratio as shown in Table 4.
  • the solid line is the dielectric constant in the ISM band and the dotted line is the conductivity in the ISM band.
  • the dielectric constant and the conductivity are close to the dielectric constant and the conductivity set by the FCC. can confirm.
  • the phantom manufactured by the first embodiment can secure adhesiveness due to the use of TX-151, which can be usefully used for medical equipment inserted into the human body, such as a capsule endoscope, and the phantom manufactured by the second embodiment. Has more rigid characteristics than the first embodiment, and can be usefully used for experiments on the wireless transmission characteristics of On-Body type medical equipment such as electrocardiogram and blood pressure.
  • the method for manufacturing a human phantom and the composition for manufacturing a human phantom according to an embodiment of the present invention can satisfy the dielectric constant and conductivity conditions for the MICS band and the ISM band defined by the FCC. It can be used in the human phantom which must satisfy the permittivity and conductivity conditions for the MICS band and the ISM band.

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Description

RF 특성 측정용 반고체형 인체 팬텀 제조 방법 및 인체 팬텀 제작용 조성물
본 발명의 실시예들은 팬텀 제조 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 반고체형 팬텀의 제조 방법에 관한 것이다.
인체의 치료 및 질병 감지를 위한 다양한 종류의 의료 장비들이 사용되고 있으며, 이러한 의료 장비들과의 통신 역시 점차 발달하여 이제는 무선에 의해 의료 장비에서 발생하는 바이오 데이터를 송수신하고 있다.
인체는 일반적인 자유 공간과는 다른 유전율 및 도전율을 가지고 있어 의료 장비들의 데이터를 무선으로 송수신하려면 인체의 특성에 맞게 안테나를 포함하는 무선 송수신 장치가 제작되어야 하고 또한 이를 실험하기 위해 인체 팬텀이 필요하다.
인체 팬텀은 액체, 준액체, 반고체, 고체 등 다양한 상태로 사용되며 진료 목적, 통신 환경을 실험하기 위한 목적 등 다양한 목적으로 사용되고 있다.
의료 장비에 의해 발생하는 바이오 데이터는 주로 MICS 대역 및 ISM 대역을 통해 전송되며, 의료 장비 데이터가 인체의 유전율 및 도전율을 가진 환경에서도 적절하게 전송되는지 여부를 실험할 수 있는 인체 팬텀이 요구되고 있다.
기존의 무선 통신용 인체 팬텀은 주로 전자기파가 인체에 미치는 영향을 실험하기 위해 제작된 인체 팬텀들이 대부분이었으며 의료 장비의 통신을 위해 MICS 대역 및 ISM 대역의 신호의 인체 특성을 실험할 수 있는 인체 팬텀은 제작되지 않았으며, 특히 FCC(Federal Communication Commision)에서 규정한 MICS 대역 및 ISM 대역에 대해 유전율 및 도전율 조건을 만족하는 인체 팬텀은 제작되지 않았다.
본 발명에서는 인체에 사용되는 의료 장비의 무선 통신의 시험에 적합한 인체 팬텀 제조 방법을 제안한다.
또한, 본 발명은 저렴한 비용으로 반고체 형태로 제작될 수 있는 인체 팬텀 제조 방법을 제안한다.
상기한 목적을 달성하기 위해 본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, NaCl 및 NaN3를 증류수에 용해시키는 단계(a); 상기 단계(a)의 용액에 한천 가루를 혼합하는 단계(b); 상기 단계(b)의 용액에 교화제를 혼합하는 단계(c); 상기 단계(c)의 용액에 폴리에틸렌 파우더를 혼합하여 팬텀 제작용 조성물을 제조하는 단계(d)를 포함하는 RF 특성 측정용 반고체형 인체 팬텀 제조 방법이 제공된다.
상기 단계(b)는 약한 불에서 한천 가루를 용해시키되 점성이 높아지다가 낮아지는 시점까지 용해 작업을 수행한다.
상기 단계(c)의 용해 단계는 교화제를 용해시키면서 점성이 높아지다가 다시 낮아지는 시점까지 지속된다.
상기 방법은 상기 팬텀 제작용 조성물을 건조시키는 단계(e)를 더 포함한다.
상기 팬텀 제작용 조성물은 상기 증류수 80~88중량%, 상기 NaN3 0.01~0.08중량%, 교화제 1.9~2.3중량%, 상기 NaCl 0.5~0.65 중량%, 폴리에틸렌 파우더 8.1~9.6중량%, 상기 한천 가루 2.3~2.8중량%의 중량비를 가진다.
상기 팬텀 제작용 조성물은 상기 증류수 82~90중량%, 상기 NaN3 0.01~0.08중량%, 상기 교화제 1.3~2.7중량%, 상기 NaCl 0.46~0.63 중량%, 상기 폴리에틸렌 파우더 12.5~14.9중량%, 상기 한천 가루 2.3~3중량%의 중량비를 가진다.
상기 단계(a)는 약 40℃ 온도의 증류수에 NaCl 및 NaN3를 용해시킨다.
상기 단계(b)는 약 60℃의 온도에서 한천 가루를 혼합한다.
상기 교화제는 TX-151을 포함한다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 증류수 80~88중량%, NaN3 0.01~0.08중량%, 교화제 1.9~2.3중량%, NaCl 0.5~0.65 중량%, 폴리에틸렌 파우더는 8.1~9.6중량%, 한천 가루 2.3~2.8중량%를 포함하는 RF 특성 측정을 위한 인체 팬텀 제작용 조성물이 제공된다.
본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 증류수 82~90중량%, NaN3 0.01~0.08중량%, 교화제 1.3~2.7중량%, NaCl 0.46~0.63 중량%, 폴리에틸렌 파우더 12.5~14.9중량% , 한천 가루 2.3~3중량%를 포함하는 RF 특성 측정을 위한 인체 팬텀 제작용 조성물이 제공된다.
본 발명에 의하면, 인체에 사용되는 의료 장비의 무선 통신의 시험에 적합하게 사용될 수 있으며, 저렴한 비용으로 반고체 형태로 제작될 수 있는 인체 팬텀의 제공이 가능하다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 팬텀 제조 방법의 흐름을 도시한 순서도.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 인체 팬텀 제조 방법의 흐름을 도시한 순서도.
도 3은 표 1과 같은 중량비에 의해 제조된 팬텀 제작용 조성물에 의해 완성된 팬텀의 MICS 대역에서의 유전율과 도전율 특성을 나타낸 그래프.
도 4는 표 2와 같은 중량비에 의해 제조된 팬텀 제작용 조성물에 의한 팬텀의 ISM 대역에서의 유전율과 도전율 특성을 나타낸 그래프.
도 5는 표 3과 같은 중량비에 의해 제조된 팬텀 제작용 조성물에 의한 팬텀의 MICS 대역에서의 유전율과 도전율 특성을 나타낸 그래프.
도 6은 표 4와 같은 중량비에 의해 제조된 팬텀 제작용 조성물에 의한 팬텀의 ISM 대역에서의 유전율과 도전율 특성을 나타낸 그래프.
도 7은 표1과 같이 중량비를 설정하고 한천 가루(Agar)의 중량만을 변화시킬 때 유전율의 변화를 도시한 도면.
도 8은 표1과 같이 중량비를 설정하고 폴리에틸렌 파우더의 중량만을 변화시킬 때 유전율의 변화를 도시한 도면.
도 9는 표1과 같이 중량비를 설정하고 교화제(TX-151)의 중량만을 변화시킬 때 유전율의 변화를 도시한 도면.
도 10은 표1과 같이 중량비를 설정하고 NaCl의 중량만을 변화시킬 때 도전율의 변화를 도시한 도면.
도 11은 표2와 같이 중량비를 설정하고 폴리에틸렌 파우더의 중량만을 변화시킬 때 유전율의 변화를 도시한 도면.
도 12는 표2와 같이 중량비를 설정하고 교화제(TX-151)의 중량만을 변화시킬 때 유전율의 변화를 도시한 도면.
도 13은 표2와 같이 중량비를 설정하고 NaCl의 중량만을 변화시킬 때 도전율의 변화를 도시한 도면.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다.
이하에서, 본 발명에 따른 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
본 발명에 의해 제조되는 팬텀은 인체의 다양한 바이오 데이터를 측정하는 의료 장비로부터 바이오 데이터가 인체를 경유하여 무선으로 전송될 때 무선 송수신 특성을 시험하기 위한 팬텀이다. 일례로, 본 발명의 팬텀은 캡슐 내시경에 의해 촬영되는 바이오 데이터가 전송될 때 해당 바이오 데이터가 무선을 통해 정확히 전송되는지 여부를 확인하기 위해 사용될 수도 있으며, 인체 표면에 부착되어 혈압이나 심전도 등을 측정하는 의료 장비의 바이오 데이터가 무선을 통해 정확히 전송되는지 여부를 확인하기 위해 사용될 수도 있다.
본 발명에 의해 제조되는 팬텀은 캡슐 내시경과 같은 장비의 시험을 위해 무선 송수신 장비가 팬텀 내에 삽입된 상태에서 사용할 수 있어야 하므로 반고체 형태로 제작된다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 팬텀 제조 방법의 흐름을 도시한 순서도이다.
도 1을 참조하면, 증류수를 가열시킨다. 증류수 가열은 증류수의 온도가 40℃가 될 때까지 수행하는 것이 바람직하다. 증류수의 온도가 40℃가 되었을 때, NaCl 및 NaN3를 넣고 NaCl 및 NaN3를 증류수에 용해시키는 작업을 수행한다(단계 100).
NaCl은 인체에 필요한 도전율을 확보하기 위한 물질이며, NaN3는 팬텀이 상온에 노출될 때 상하지 않도록 하기 위해 사용된다.
증류수에 NaCl 및 NaN3를 용해시킬 때 약 40℃가 되었을 때 기구를 이용하여 저어서 NaCl 및 NaN3를 용해시키는 것이 바람직하다.
NaCl 및 NaN3의 용해가 완료되면, 응고제인 한천 가루(Agar)를 단계 100의 용액에 혼합한 후 약하게 열을 가한 상태에서 저어준다(단계 102). 이때 약 60도의 온도에서 응고제인 한천 가루(Agar)를 넣고 저어주는 것이 바람직하다. 높은 온도에서 가열하게 될 경우 점성이 확보되지 않을 수 있다. 한천 가루를 혼합한 후의 작업은 용액의 점성을 관찰하면서 점성이 높아졌다가 다시 낮아지는 상태가 될 때가지 지속하는 것이 바람직하다. 한천 가루의 혼합 작업은 약 5분 내지 10분 사이인 것이 바람직하다.
NaCl 및 NaN3를 증류수에 완전히 녹인 후 한천 가루를 혼합하는 것이 바람직하며, NaCl, NaN3 및 한천 가루를 함께 혼합하게 될 경우 NaCl 및 NaN3가 한천 가루에 달라붙게 되면서 적절한 용해 및 점성 확보가 이루어지지 않게 된다.
한천 가루는 팬텀을 반고체형으로 제작하기 위한 점성을 확보하기 위한 것으로서, 한천 가루의 양은 필요한 점성에 기초하여 정해진다.
한천 가루의 혼합이 완료되면, 교화제를 혼합한 후 용해시킨다(단계 104). 교화제는 증류수의 온도가 70℃가 되었을 때 혼합 및 용해시키는 것이 바람직하다. 교화제는 기구를 이용하여 저어서 용해시키며 교화제는 팬텀의 점성을 확보하기 위해 사용된다. 팬텀의 점성은 특성을 시험하려는 무선 송수신 장비가 팬텀 내에 삽입되어 사용되기 위해 필요하다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 교화제로는 오일센터 리서치(www.oilcenter.com)로부터 상업적으로 입수 가능한 TX-151을 사용하는 것이 바람직하다.
한천 가루를 용해할 때와 같이 TX-151을 용해할 때에도 점성이 높아졌다가 낮아지는 시점까지 용해 작업을 수행한다.
교화제의 용해가 완료되면, 해당 용액에 폴리에틸렌 파우더(Polyethylene Powder)를 넣고 혼합한다(단계 106). 폴리에틸렌 파우더의 혼합은 믹서기를 이용하여 이루어지는 것이 바람직하며 균일 매질이 될 때까지 혼합 작업을 수행한다.
폴리에틸렌 파우더는 인체와 동일한 유전율을 확보하기 위한 물질이며, 필요한 유전율에 상응하여 혼합되는 폴리에틸렌 파우더의 양이 결정될 수 있다. 폴리에틸렌 파우더는 여러 번에 걸쳐 나누어 혼합시키는 바람직하며, 일례로 약 3번에 걸쳐 혼합시키는 것이 바람직하다.
폴리에틸렌 파우더 혼합 작업이 완료되어 팬텀 제작용 조성물의 제조가 완료되면, 팬텀 제작용 조성물을 건조시켜 굳히는 작업을 통해 반고체형 팬텀을 완성한다(단계 108). 일례로, 폴리에틸렌 파우더가 혼합된 용액에 랩을 씌워 하루 정도 상온에서 건조시킬 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따라 제조되는 팬텀 제작용 조성물은 증류수, NaN3, 교화제(TX-151), NaCl, 폴리에틸렌 파우더 및 한천 가루를 혼합하여 이루어지는데, 제1 실시예에 따라 제조되는 팬텀이 MICS 대역에서 인체 특성의 실험에 사용되려면, 팬텀 제작용 조성물은 증류수 80~88중량%, NaN3 0.01~0.08중량%, 교화제(TX-151) 1.9~2.3중량%, NaCl 0.5~0.65 중량%, 폴리에틸렌 파우더 8.1~9.6중량% 및 한천 가루 2.3~2.8중량%가 혼합되어 제조될 수 있다. FCC는 MICS 대역에서 사용하는 팬텀에 대해 유전율 56.7, 도전율 0.94S/m를 설정하고 있으며, 위 중량비는 위 유전율 및 도전율에 대해 허용오차 5%를 만족하도록 설정된 중량비이다.
본 발명의 발명자의 실험에 따를 때 MICS 대역에서 최적의 성능을 보이는 팬텀 제작용 조성물의 중량비는 다음의 표 1과 같다.
표 1
Figure PCTKR2012011798-appb-T000001
도 3은 표 1과 같은 중량비에 의해 제조된 팬텀 제작용 조성물에 의해 완성된 팬텀의 MICS 대역에서의 유전율과 도전율 특성을 나타낸 그래프이다.
도 3에서 실선은 MICS 대역에서의 유전율이고 점선은 MICS 대역에서의 도전율이며, 도 3을 참조하면, 350MHz 내지 450MHz의 MICS 대역에서, 유전율 및 도전율이 FCC에서 설정한 유전율 및 도전율에 근접함을 확인할 수 있다.
도 7은 표1과 같이 중량비를 설정하고 한천 가루(Agar)의 중량만을 변화시킬 때 유전율의 변화를 도시한 도면이다.
도 7을 참조하면, 한천 가루가 92g 내지 112.5g(2.3중량% 내지 2.8중량%)일 때 허용오차 5% 범위 내에서 FCC가 규정한 MICS 대역 유전율 조건을 만족하는 것을 확인할 수 있다.
도 8은 표1과 같이 중량비를 설정하고 폴리에틸렌 파우더의 중량만을 변화시킬 때 유전율의 변화를 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 폴리에틸렌 파우더가 319g 내지 380g(8.1중량% 내지 9.6중량%)일 때 허용오차 5% 범위 내에서 FCC가 규정한 MICS 대역 유전율 조건을 만족하는 것을 확인할 수 있다.
도 9는 표1과 같이 중량비를 설정하고 TX-151의 중량만을 변화시킬 때 유전율의 변화를 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, TX-151이 73.5g 내지 88.5g(1.9중량% 내지 2.3중량%)일 때 허용오차 5% 범위 내에서 FCC가 규정한 MICS 대역 유전율 조건을 만족하는 것을 확인할 수 있다.
도 10은 표1과 같이 중량비를 설정하고 NaCl의 중량만을 변화시킬 때 도전율의 변화를 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, NaCl이 19.5g 내지 25.6g(0.5중량% 내지 0.65중량%)일 때 허용오차 5% 범위 내에서 FCC가 규정한 MICS 대역 유전율 조건을 만족하는 것을 확인할 수 있다.
한편, 제1 실시예에 따라 제조되는 팬텀 제작용 조성물에 의한 팬텀이 ISM 대역에서 인체 특성의 실험에 사용되려면, 팬텀 제작용 조성물은 증류수 82~90중량%, NaN3 0.01~0.08중량%, 교화제(TX-151) 1.3~2.7중량%, NaCl 0.46~0.63중량%, 폴리에틸렌 파우더 12.5~14.9중량% 및 한천 가루 2.3~3중량%가 혼합되어 제조될 수 있다.
ISM 대역에서는 NaCl 및 폴리에틸렌 파우더가 MICS 대역에 비해 미세하게 덜 요구되며 증류수 및 한천 가루의 비중이 높아진다.
FCC는 ISM 대역(중심 주파수 2.45GHz)에서 사용하는 팬텀에 대해 유전율 52.7, 도전율 1.95S/m를 설정하고 있으며, 위 중량비는 위 유전율에 대해 허용오차 10% 및 도전율에 대해 허용오차 5%를 만족하도록 설정된 중량비이다.
본 발명의 발명자의 실험에 따를 때 ISM 대역에서 최적의 성능을 보이는 팬텀 제작용 조성물의 중량비는 다음의 표 2 같다.
표 2
Figure PCTKR2012011798-appb-T000002
도 4는 표 2와 같은 중량비에 의해 제조된 팬텀 제작용 조성물에 의한 팬텀의 ISM 대역에서의 유전율과 도전율 특성을 나타낸 그래프이다.
도 4에서 실선은 ISM 대역에서의 유전율이고 점선은 ISM 대역에서의 도전율이며, 도 4를 참조하면, 2.0GHz 내지 3.0GHz의 ISM 대역에서, 유전율 및 도전율이 FCC에서 설정한 유전율 및 도전율에 근접함을 확인할 수 있다.
ISM 대역에서는 한천 가루의 중량비가 변화되더라도 유전율 값의 변화가 크지 않아 FCC에서 규정한 유전율을 허용오차 10% 범위에서 만족시키며 한천 가루는 필요한 점성을 확보하도록 중량비를 설정하였으며 2.3중량% 내지 3중량%의 중량비를 가지는 것이 바람직하다.
도 11은 표2와 같이 중량비를 설정하고 폴리에틸렌 파우더의 중량만을 변화시킬 때 유전율의 변화를 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 총중량 4139.5g 중 폴리에틸렌 파우더가 514g 내지 629g(12.5중량% 내지 14.9중량%)일 때 허용오차 10% 범위 내에서 FCC가 규정한 ISM 대역 유전율 조건을 만족하는 것을 확인할 수 있다.
도 12는 표2와 같이 중량비를 설정하고 교화제(TX-151)의 중량만을 변화시킬 때 유전율의 변화를 도시한 도면이다.
도 12를 참조하면, 총중량 4139.5g 중 교화제(TX-151)가 53g 내지 113g(1.3중량% 내지 2.7중량%)일 때 허용오차 10% 범위 내에서 FCC가 규정한 ISM 대역 유전율 조건을 만족하는 것을 확인할 수 있다.
도 13은 표2와 같이 중량비를 설정하고 NaCl의 중량만을 변화시킬 때 도전율의 변화를 도시한 도면이다.
도 13을 참조하면, 총중량 4139.5g 중 NaCl이 18.9g 내지 26g(0.46중량% 내지 0.63중량%)일 때 허용오차 5% 범위 내에서 FCC가 규정한 ISM 대역 도전율 조건을 만족하는 것을 확인할 수 있다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 인체 팬텀 제조 방법의 흐름을 도시한 순서도이다.
도 2를 참조하면, 글리세린을 증류수에 용해시킨다(단계 200). 본 발명의 일 실시예에 따르면, 냄비에 증류수와 글리세린을 넣은 후 거품기와 같은 기구를 이용하여 용해시킨다. 글리세린은 인체와 같은 유전율을 확보하기 위한 물질이다.
물에 글리세린이 용해되면, NaCl을 단계 200에 의해 완성된 용액에 용해시킨다(단계 202). NaCl 알갱이가 모두 녹을 때까지 용해 작업을 수행한다. 글리세린과 NaCl은 함께 용해시키지 않고 각각 용해시키는 것이 바람직하다.
글리세린 및 NaCl의 용해가 완료되면 한천 가루(Agar)를 넣고 가열시킨다(단계 204). 한천 가루의 혼합 및 가열은 약한 불에서 이루어지는 것이 바람직하며 높은 온도에서 가열하게 될 경우 점성이 확보되지 않을 수 있다. 한천 가루를 혼합한 후의 가열 작업은 용액의 점성을 관찰하면서 점성이 높아졌다가 다시 낮아지는 상태가 될 때가지 지속하도록 한다.
한천 가루와의 혼합 작업을 통해 팬텀 제작용 조성물을 제조하며, 해당 팬텀 제작용 조성물에 랩을 씌워 상온에서 건조시키는 작업을 통해 팬텀을 완성한다(단계 206). 건조 작업은 약 하루 동안 이루어질 수 있다.
본 발명의 제2 실시예에 따라 제조되는 팬텀 제작용 조성물은 증류수, NaCl, 글리세린 및 한천 가루를 혼합하여 이루어지는데, 제2 실시예에 따라 제조되는 팬텀이 MICS 대역에서 인체 특성의 실험에 사용되려면, 증류수 47~54중량%, NaCl 2~4중량%, 글리세린 40~50중량% 및 한천 가루 2~6중량%가 혼합되어 제조될 수 있다.
본 발명의 발명자의 실험에 따를 때 MICS 대역에서 최적의 성능을 보이는 팬텀 제작용 조성물의 중량비는 다음의 표 3과 같다.
표 3
Figure PCTKR2012011798-appb-T000003
도 5는 표 3과 같은 중량비에 의해 제조된 팬텀 제작용 조성물에 의한 팬텀의 MICS 대역에서의 유전율과 도전율 특성을 나타낸 그래프이다.
도 5에서 실선은 MICS 대역에서의 유전율이고 점선은 MICS 대역에서의 도전율이며, 도 5를 참조하면, 350MHz 내지 450MHz의 MICS 대역에서, 유전율 및 도전율이 FCC에서 설정한 유전율 및 도전율에 근접함을 확인할 수 있다.
한편, 제2 실시예에 따라 제조되는 팬텀 제작용 조성물에 의한 팬텀이 ISM 대역에서 인체 특성의 실험에 사용되려면, 팬텀 제작용 조성물은 증류수 61~69중량%, NaCl 1~2중량%, 글리세린 22~31중량% 및 한천 가루 4~7중량%가 혼합되어 제조될 수 있다.
ISM 대역에서는 NaCl 및 글리세린의 비중이 MICS 대역에 비해 낮아지며, 증류수 및 한천 가루의 비중이 높아진다.
본 발명의 발명자의 실험에 따를 때 ISM 대역에서 최적의 성능을 보이는 팬텀 제작용 조성물의 중량비는 다음의 표 4와 같다.
표 4
Figure PCTKR2012011798-appb-T000004
도 6은 표 4와 같은 중량비에 의해 제조된 팬텀 제작용 조성물에 의한 팬텀의 ISM 대역에서의 유전율과 도전율 특성을 나타낸 그래프이다.
도 6에서 실선은 ISM 대역에서의 유전율이고 점선은 ISM 대역에서의 도전율이며, 도 6을 참조하면, 2.0GHz 내지 3.0GHz의 ISM 대역에서, 유전율 및 도전율이 FCC에서 설정한 유전율 및 도전율에 근접함을 확인할 수 있다.
제1 실시예에 의해 제조되는 팬텀은 TX-151의 사용으로 인해 점착성을 확보할 수 있어 캡슐 내시경과 같이 인체에 삽입되는 의료 장비에 유용하게 활용될 수 있으며, 제2 실시예에 의해 제조되는 팬텀은 제1 실시예에 비해 더 단단한 특성을 가지고 있으며, 심전도 및 혈압과 같은 온-바디(On-Body)형 의료 장비의 무선 전송 특성 실험에 유용하게 활용될 수 있다.
특히, 전술된 바와 같이 본 발명의 실시예에 따른 인체 팬텀 제조 방법 및 인체 팬텀 제작용 조성물은 FCC에서 규정한 MICS 대역 및 ISM 대역에 대한 유전율 및 도전율 조건을 만족시킬 수 있기 때문에, FCC에서 규정한 MICS 대역 및 ISM 대역에 대한 유전율 및 도전율 조건을 만족해야하는 인체 팬텀에 이용될 수 있다.
이상과 같이 본 발명에서는 구체적인 구성 요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 설명되었으나 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명의 사상은 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등하거나 등가적 변형이 있는 모든 것들은 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

Claims (12)

  1. NaCl 및 NaN3를 증류수에 용해시키는 단계(a);
    상기 단계(a)의 용액에 한천 가루를 혼합하는 단계(b);
    상기 단계(b)의 용액에 교화제를 혼합하는 단계(c);
    상기 단계(c)의 용액에 폴리에틸렌 파우더를 혼합하여 팬텀 제작용 조성물을 제조하는 단계(d)를 포함하는 것을 특징으로 하는 RF 특성 측정용 반고체형 인체 팬텀 제조 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 단계(b)는 약한 불에서 한천 가루를 용해시키되 점성이 높아지다가 낮아지는 시점까지 용해 작업을 수행하는 것을 특징으로 하는 RF 특성 측정용 인체 팬텀 제조 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 단계(c)의 용해 단계는 교화제를 용해시키면서 점성이 높아지다가 다시 낮아지는 시점까지 지속되는 것을 특징으로 하는 RF 특성 측정용 인체 팬텀 제조 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 팬텀 제작용 조성물을 건조시키는 단계(e)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 RF 특성 측정용 인체 팬텀 제조 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 팬텀 제작용 조성물은 상기 증류수 80~88중량%, 상기 NaN3 0.01~0.08중량%, 교화제 1.9~2.3중량%, 상기 NaCl 0.5~0.65 중량%, 폴리에틸렌 파우더 8.1~9.6중량%, 상기 한천 가루 2.3~2.8중량%의 중량비를 가지는 것을 특징으로 하는 RF 특성 측정용 인체 팬텀 제조 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 팬텀 제작용 조성물은 상기 증류수 82~90중량%, 상기 NaN3 0.01~0.08중량%, 상기 교화제 1.3~2.7중량%, 상기 NaCl 0.46~0.63 중량%, 상기 폴리에틸렌 파우더 12.5~14.9중량%, 상기 한천 가루 2.3~3중량%의 중량비를 가지는 것을 특징으로 하는 RF 특성 측정용 인체 팬텀 제조 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 단계(a)는 약 40℃ 온도의 증류수에 NaCl 및 NaN3를 용해시키는 것을 특징으로 하는 RF 특성 측정용 인체 팬텀 제조 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 단계(b)는 약 60℃의 온도에서 한천 가루를 혼합하는 것을 특징으로 하는 RF 특성 측정용 인체 팬텀 제조 방법
  9. 제1항에 있어서,
    상기 교화제는 TX-151을 포함하는 것을 특징으로 하는 RF 특성 측정용 인체 팬텀 제조 방법.
  10. 증류수 80~88중량%, NaN3 0.01~0.08중량%, 교화제 1.9~2.3중량%, NaCl 0.5~0.65 중량%, 폴리에틸렌 파우더는 8.1~9.6중량%, 한천 가루 2.3~2.8중량%를 포함하는 것을 특징으로 하는 RF 특성 측정을 위한 인체 팬텀 제작용 조성물.
  11. 증류수 82~90중량%, NaN3 0.01~0.08중량%, 교화제 1.3~2.7중량%, NaCl 0.46~0.63 중량%, 폴리에틸렌 파우더 12.5~14.9중량% , 한천 가루 2.3~3중량%를 포함하는 것을 특징으로 하는 RF 특성 측정을 위한 인체 팬텀 제작용 조성물.
  12. 제10항 또는 제11항에 있어서,
    상기 교화제는 TX-151을 포함하는 것을 특징으로 하는 RF 특성 측정을 위한 인체 팬텀 제작용 조성물.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100623090B1 (ko) * 2006-03-07 2006-09-13 가톨릭대학교 산학협력단 자기공명영상 장비를 이용한 자기공명분광 성능 평가용팬텀
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JP5464397B2 (ja) * 2008-02-15 2014-04-09 国立大学法人 千葉大学 人体等価電磁ファントム
KR101016746B1 (ko) * 2008-12-11 2011-02-25 한국전자통신연구원 전자파를 이용한 유방암 진단장비 검사용 유방팬텀

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CHEA-OK, KO ET AL.: "Development of Local-Exposure Systems for In Vivo Studies at Mobile-Phone Frequency Bands.", THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE., vol. 17, no. 5, 2006, pages 451 - 460 *
PAOLO NPA.: "''Electromagnetic Radiations and Biological Interactions.'' ''Laurea Magistrale''", BIOMEDICAL ENGINEERING FIRST SEMESTER (6 CREDITS), ACADEMIC YEAR, 12 December 2011 (2011-12-12), pages 1 - 28, Retrieved from the Internet <URL:http://www.iet.unipi.it/p.nepa/Radiazionielettromagnetichebiomedica/13.%2xExperimental%20Dosimetry10.12.2011.pdf> *
RADIM ZAJI. CEK ET AL.: "Broadband Complex Permittivity Determination for Biomedical Applications.", ADVANCED MICROWAVE CIRCUITS AND SYSTEMS., 2010, pages 365 - 385 *

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