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혈관 조영술을 이용하여 촬영된 동맥류를 포함하는 혈관 이미지에 기초하여 혈관의 3차원 모델을 생성하는 3차원 모델 생성부;상기 3차원 모델에서 소정의 기준값보다 혈관 벽의 두께가 얇은 영역인 TWA(thin walled area)를 예측하는 TWA 예측부; 및상기 TWA에 대하여 혈관의 물성 및 두께에 따른 파열 예측 그래프를 생성하고, 상기 파열 예측 그래프에 기초하여 동맥류의 파열 가능성을 예측하는 파열 예측부;를 포함하는 동맥류 파열 예측 장치
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제 1 항에 있어서,상기 TWA 예측부는,전산 유체 역학(Computational Fluid Dynamics; CFD)에 기초하여 상기 3차원 모델에서 동맥류의 TWA를 예측하는 동맥류 파열 예측 장치
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제 1 항에 있어서,상기 파열 예측부는,상기 TWA에 대하여 혈관의 물성 및 두께에 기초한 변형률을 산출하는 변형률 산출 모듈;상기 변형률에 기초하여 혈관의 물성 및 두께에 대한 상기 변형률 그래프를 생성하고, 상기 변형률 그래프를 소정의 변형률 기준값에 대응하는 기준평면과 비교하여 상기 파열 예측 그래프를 생성하는 파열 예측 그래프 생성 모듈; 및상기 파열 예측 그래프의 위치에 기초하여 동맥류의 파열 가능성을 산출하는 파열 가능성 산출 모듈;을 포함하는 동맥류 파열 예측 장치
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제 3 항에 있어서,상기 변형률 산출 모듈은,유체-구조물 상호 작용(Fluid-Structure Interaction; FSI)에 기초하여 상기 TWA에 대한 혈관의 물성 및 두께를 변화시켜 상기 변형률을 산출하는 동맥류 파열 예측 장치
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제 3 항에 있어서,상기 파열 예측 그래프 생성 모듈은,상기 TWA에 대한 혈관의 물성 및 두께에 대한 상기 변형률 그래프를 3차원 그래프로 생성하고, 상기 변형률 그래프와 상기 기준평면과의 교차선을 상기 파열 예측 그래프로 생성하는 동맥류 파열 예측 장치
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제 3 항에 있어서,상기 파열 가능성 산출 모듈은,상기 기준평면에서 상기 파열 예측 그래프의 위치에 의해 구분되는 영역의 크기에 기초하여 동맥류의 파열 가능성을 산출하는 동맥류 파열 예측 장치
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혈관 조영술을 이용하여 촬영된 동맥류를 포함하는 혈관 이미지에 기초하여 혈관의 3차원 모델을 생성하는 단계;상기 3차원 모델에서 소정의 기준값보다 혈관 벽의 두께가 얇은 영역인 TWA(thin walled area)를 예측하는 단계; 및상기 TWA에 대하여 혈관의 물성 및 두께에 따른 파열 예측 그래프를 생성하고, 상기 파열 예측 그래프에 기초하여 동맥류의 파열 가능성을 예측하는 단계;를 포함하는 동맥류 파열 예측 방법
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제 7 항에 있어서,상기 TWA를 예측하는 단계는,전산 유체 역학(Computational Fluid Dynamics; CFD)에 기초하여 상기 3차원 모델에서 동맥류의 TWA를 예측하는 동맥류 파열 예측 방법
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제 7 항에 있어서,상기 파열 가능성을 예측하는 단계는,상기 TWA에 대하여 혈관의 물성 및 두께에 기초한 변형률을 산출하는 단계;상기 변형률에 기초하여 혈관의 물성 및 두께에 대한 상기 변형률 그래프를 생성하고, 상기 변형률 그래프를 소정의 변형률 기준값에 대응하는 기준평면과 비교하여 상기 파열 예측 그래프를 생성하는 단계; 및상기 파열 예측 그래프의 위치에 기초하여 동맥류의 파열 가능성을 산출하는 단계;을 포함하는 동맥류 파열 예측 방법
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제 9 항에 있어서,상기 변형률을 산출하는 단계는,유체-구조물 상호 작용(Fluid-Structure Interaction; FSI)에 기초하여 상기 TWA에 대한 혈관의 물성 및 두께를 변화시켜 상기 변형률을 산출하는 동맥류 파열 예측 방법
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제 9 항에 있어서,상기 파열 예측 그래프를 생성하는 단계는,상기 TWA에 대한 혈관의 물성 및 두께에 대한 상기 변형률 그래프를 3차원 그래프로 생성하고, 상기 변형률 그래프와 상기 기준평면과의 교차선을 상기 파열 예측 그래프로 생성하는 동맥류 파열 예측 방법
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제 9 항에 있어서,상기 파열 가능성을 산출하는 단계는,상기 기준평면에서 상기 파열 예측 그래프의 위치에 의해 구분되는 영역의 크기에 기초하여 동맥류의 파열 가능성을 산출하는 동맥류 파열 예측 방법
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