| Termékek: | | Új generációNukleáris mágneses rezonancia képalkotási technológiai laboratóriumEDUMR20-015V-I, A klasszikus képalkotási technológiai kísérleti eszközök alapján fejlesztett egy kis asztali MRI eszköz, amelyet kifejezetten MRI tanítási kísérletekhez terveztek. Az EDUMR20-015V-I a virtuális MRI adatgyűjtés és a képrekonstrukció kísérleti oktatási platformjával rendelkezik, amely kombinálja a fedélzeti üzemeltetést és a virtuális MRI adatgyűjtést, így a diákok megismerhetik a MRI-t és képalkotási elveit. | | | | Alkalmazási kör: | | Új generációNukleáris mágneses rezonancia képalkotási technológiai laboratóriumEDUMR20-015V-I, Mágneses rezonancia tanfolyamok Fizikával kapcsolatos szakterületek MR elvek és alkalmazási kísérletek megnyitása Például a modern fizika, az alkalmazott fizika, az elektronikus információmérnöki és egyéb szakterületek: orvosi fizika, egyetemi fizika, általános fizika stb. Orvosi képalkotás kapcsolódó szakmai MRI elv, MRI művelet bemutatása és egyéb kísérletek Például középiskolák és egyetemi orvosi képalkotási technológiai szakok, orvosi képalkotási szakok, orvosi képalkotás és nukleáris orvosi szakok stb. Orvosi mérnöki kapcsolódó szakok Nyitott kiterjesztési kísérleti tanfolyamok a berendezések hardverszerkezetének irányába Például a bioorvosi mérnöki szak, orvosi technológia, klinikai mérnöki, orvosi eszközök szakma stb. | | | | Jellemzők: | | Az eszköz nyitott, valóban kicsi. Nyitottság: mind a hardver, mind a szoftver magas szintű nyitottsággal rendelkezik. 1. Hardver nyitottság: a kísérleti oktatás, a mérnöki képzés és az osztálytermi bemutatás során szimulálható folyamatos hullámú nukleáris mágneses rezonancia kísérleti kísérletek. Osziloszkóp, multimérő és egyéb kiegészítő eszközökkel együtt nemcsak gyakorolhatják a diákok gyakorlati képességeit, hanem fokozhatják a diákok ismeretét a műszer hardver szerkezetéről, és megfelelnek a modern kísérleti tanítás követelményeinek a diákok gyakorlati képességeiről; 2. Szoftver nyitottság: elsősorban a K tér nyers adatok nyitottságában tükröződik meg, a kép rekonstrukciójának szimulációs kísérleteit végezheti, a jelfeldolgozás és az adatfeldolgozás iránya tekintetében nagy mennyiségű valós és hatékony adatot nyújthat a diákoknak és a tanároknak, így további algoritmusoptimalizációt, képfeldolgozást és egyéb kiterjesztő kutatásokat végezhet. Valóság: Az EDUMR20-015V-I ugyanazokkal a modulokkal rendelkezik, mint az orvosi MRI-k, hogy valódi tapasztalatot kapjon a mágneses rezonancia elveiről, eszközeiről és alkalmazásairól. Az EDUMR20-015V-I a modern tanítási fejlődésnek megfelelő kísérleti eszköz, amely megfelel a felhasználó tanítási kísérleti követelményeinek. Tömeges tanítás: A virtuális adatgyűjtés és a képrekonstrukció kísérleti oktatási platformjával együtt a virtuális kombinációs kísérleti oktatási modell lehetővé teszi, hogy minden diák saját mágneses rezonancia eszközével mélyebben tanulja a mágneses rezonanciával kapcsolatos ismereteket és alkalmazásokat. | | Szerkezet és elvek | | szerkezet  | | elvek  | | Megoldások: | | A MRI technológia jellemzőinek és funkcióinak megfelelően az új generációs EDUMR20-015V-I részletes kísérleti műveleti bemutató videókkal és integrált segítségi útmutatókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a diákok számára, hogy nagyon intuitívan és egyértelműen végezzék el a kísérleti műveleteket, és önállóan végezzék a kísérleti műveleteket, és érdeklődnek és önállóan felfedezzék a további tudást. | | Orvosi képalkotás kapcsolódó szakmai tanítási kísérletek, hangsúlyozva, mintA műszer bemutatja a nukleáris mágneses rezonancia képalkotási elveit, és gyakorlati kísérleteket végez a műszaki műveletekben. A következőket tartalmazza: | 1. Az impulzus sorozat ésszerű kiválasztása 2. A paraméterbeállítások hatása a képminőségre 3. A hamisítás okai és a berendezés hibaelhárítása | | Nagy egészségügyi eszközök szakmai, a következő folyamatok bemutatása: | 1. A nagy méretű orvosi MRI készülékek képalkotási folyamatának bemutatása 2. A berendezés belső szerkezetének működési elve 3. A képminőség befolyásoló tényezőinek ismerete | | Bioorvosi mérnöki tanítás a következő folyamatok bemutatásához használható: | MRI alapelvek bemutatása 2. Kísérletek, például képminőségi ellenőrzés és képértékelés MRI További kiterjesztő kísérletek az NMR biológiai alkalmazásainak feltárása érdekében | | A fizikával kapcsolatos szakmai tanítási kísérletekben az alábbi bemutatások és kutatások használhatók: | 1. A folyamatos hullámú nukleáris mágneses rezonancia laboratóriumi kísérletek szimulálhatók 2. részletesen bemutatja a nukleáris mágneses rezonancia elvét és a nukleáris mágneses rezonancia képalkotási elvét Kibővíthető az elektronikus berendezések kutatása (például az elektromos impulzusok kibocsátása és jelvétele), valamint az adatfeldolgozás, a képrekonstrukció stb. kísérletei | | | A következő kísérleti projekteket lehet bemutatni: | | 1. Elvi kísérletek | Mechanikai és elektronikus egységesítés Kemény impulzusos FID sorozat Lamore frekvencia mérése FID jel a forgó koordinátarendszer alatt FID jelfeldolgozás és nyereség beállítása A kemény impulzusok sugárzási sorozata meghatározza a kemény impulzusok rádiófrekvenciáját Puha impulzusos FID sorozat meghatározza a puha impulzusos rádiófrekvenciát Puha impulzusos visszhang sorozat Visszafordított helyreállítási teszt T1 Kemény impulzus CPMG sorozat mérés T2 | | 2. Képzőműszaki kísérletek | Spin-echo szekvenciás képalkotás Egydimenziós gradiens kódolt képalkotás Szekvenciás képalkotás visszaállítása Két dimenziós gradiens sugárzási képalkotás A mintavételi paraméterek a kép méretének és alakjának képszabályai Háromdimenziós gradiens sugárzási képalkotás | | Hardver szerkezeti kísérletek | Rádiófrekvenciás tekercsek hangolása és egyeztetése Rádiófrekvenciakapcsoló és előerősítő Rádiófrekvenciás erősítők és rádiófrekvenciás hullámformulációs áramkörök Adatfeldolgozási folyamatok (szimulációs rész) kísérletek Gradient erősítő Spectrometrikus rendszer szerkezete és vezérlő jelek Magas frekvenciájú digitális memória oszcilloszkopok használata | | 4. Alkalmazási kísérletek (a megfelelő opciók hozzáadása szükséges) | 2D- FFT képrekonstrukció szimulációs kísérlete MRI képminőség értékelési kísérlet Szezám olajtartam mérése (speciális elemző szoftverrel) K tér eredeti száma | | | Termék funkciók: | | 1. a nukleáris mágneses rezonancia jelek adatgyűjtése, feldolgozása és megőrzése, a kísérlet során megfigyelhető a minta FID jele (időtartomány, frekvencia tartomány), a minta spin-echo jele (egy vagy több); 2. MRI képek megjelenítési feldolgozása és megőrzése; K-space nyers adatok biztosítása; a rendszer hardver jeleinek nyitható tesztelése; 5. Többféle képalkotási szekvencia (SE-szekvencia, FSE-szekvencia, IR-szekvencia, GRE-szekvencia); | | 1) Animatív bemutató az MRI adatgyűjtési folyamat 2) a nukleáris mágneses rezonancia képalkotási adatok virtuális gyűjtése, valamint a képrekonstrukciós folyamat; 3) nem kevesebb, mint négy impulzus-szekvencia (SE-szekvencia, FSE-szekvencia, IR-szekvencia, GRE-szekvencia, EPI-szekvencia) virtuális felvételi képalkotása; 4) Megfigyelhető a szkennelési paraméterek a kép súlyára gyakorolt hatása; 5) normális sebesség és gyors gyűjtés; 6) szimulálható a fő mágneses tér egyenletességének hatása; 7) az elektronikus zaj hatását szimulálhatja; 8) Fél Fourier-szkennelési technológia megvalósítható; 9) Bemeneti-kimeneti interfész (DICOM), amely nyers K-térbeli adatokat biztosít | | 6. opcionális erős pihenési idő fordítás alkalmas szoftver; 7. hagyományos kétdimenziós képalkotás, kétdimenziós több rétegű képalkotás bármely szögből; Opcionális nukleáris mágneses rezonancia háromdimenziós rekonstrukciós szoftver IMG formátumú képek háromdimenziós rekonstrukciójához; 9. opcionális nukleáris mágneses rezonancia speciális elemzési teszt szoftver, Spiral sorozat választható; A virtuális adatgyűjtés és a képrekonstrukció kísérleti oktatási platformjával a nukleáris mágneses rezonancia virtuális kombinációjának megvalósítása. | | Megjegyzés: Amennyiben a műszer megjelenése változik, a termék műszaki adatai alapulnak, az árak a beszállító ajánlatának megfelelőek. | |