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융합의과학과

교수소개

뇌과학 전공 참여교수 및 프로필입니다.

김경남 Ph.D.
소속 및 직위
소속: IT융합대학 의공학과   직위: 부교수
실험실명
뇌과학연구원 뇌영상연구센터 고주파코일 연구실
연구분야
의공학
연구실위치
가천대학교 AI관 226호, 송도 BRC 연구소 308호
전공분야
의료영상시스템, 고주파 코일, 전자기장
  •  

    학력 및 경력

     

    2011. 공학박사 (전자공학), 뒤스부르크-에선 대학

    2011~2012. 박사 후 연구원, 가천대학교 뇌과학연구원

    2012~2015. 전문연구원, 삼성전자 종합기술원

    2015~2016. 연구교수, 가천대학교 뇌과학연구원

    2016~현재  부교수, 가천대학교 의공학과

     

     

    소개

     

    뇌영상연구센터에서는 초고자기장(UHF) 자기공명영상(MRI) 분야에 적용하는 기술 개발을 목표로 다양한 연구를 수행하고 있다. 특히 뇌영상연구센터 고주파(RF) 코일 연구실에서는 자기공명영상장치용 고성능 고주파 코일의 기술 개발을 통해 고해상도 영상 획득을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 가천대학교와 길병원의 기초연구 및 임상전문가들로부터 실시간 피드백을 받아 이를 연구에 적극적으로 반영하고 있다. 고주파 코일은 자기공명영상시스템의 핵심 구성요소로서 피사체에 자기장을 형성하고 수소 원자핵에서 방출되는 미약한 고주파 신호를 수신하는 송수신 코일과 관련 전자회로를 포함한다. 해당 고주파 코일은 피사체의 크기, 형상, 주자석의 자속밀도에 따라 차별화된 설계 및 최적화 연구를 수행하고 있으며, 이 과정에서 전자기장 시뮬레이션을 통하여 고주파 코일에 의해 피사체 내에 형성되는 전자기장 분포 해석과 전자파 흡수율 및 특정 조직에서의 온도 시뮬레이션에 대한 해석연구도 병행하고 있다.

     

     

    키워드

     

    자기공명영상장치, 뉴로이미징, 고주파코일, 전자기장, 전자파 흡수율

     


    ■  최근 연구업적(2020-현재)  

     

    1. Patient's head position-dependent safety analysis of birdcage coil, loop array, and dipole array for applications at 300 MHz in magnetic resonance imaging based on hydrogen nuclei: Simulation study. Nuclear Engineering and Technology (2025)

    2. Optimization of MR-Guided Focused Ultrasound System: Comparative Study of Water Bolus and Electrically Optimized Material Using Automated Machine Learning. International Journal of Imaging Systems and Technology (2025)

    3. Extended curvature birdcage coil design for localized magnetic field in 9.4 T MRI for multiple mouse imaging. AIP Advances (2024)

    4. Simulation Design of a Triple Antenna Combination for PET-MRI Imaging Compatible With 3, 7, and 11.74 T MRI Scanner. International Journal of Imaging Systems and Technology (2024)

    5. Design of multi-modal antenna arrays for microwave hyperthermia and 1H/19F MRI monitoring of drug release. PLOS One (2024)

    6. Use of machine learning to improve the estimation of conductivity and permittivity based on longitudinal relaxation time T1 in magnetic resonance at 7 T. Scientific Reports (2023)

    7. Geometric decoupling using clip-path conductors for whole-brain transceiver array at 7 T. Measurment (2023)

    8. Current Recycled and Self-Phase Shift to Expand the Length of Radio-Frequency Coils, With Application to Brain and Spine Coil Array at 7T MRI. IEEE Access (2023)