| Termékek: | | MiniEDU mikroNukleáris mágneses rezonancia képalkotási technológiai laboratóriumEz egy mini asztali MRI műszer, amelyet az MRI technológia oktatási kísérletei céljából terveztek. A MiniEDU a virtuális MRI adatgyűjtés és a képrekonstrukció kísérleti oktatási platformjával rendelkezik, amely kombinálja a fedélzeti műveletet és a virtuális MRI adatgyűjtést, így a diákok megérthetik a MRI-t és képalkotási elveit. A klasszikus nukleáris mágneses képalkotási technológia kísérleti eszközeihez képest az új generációs termékek a hatékony és stabil funkció biztosítása alapján kompaktabb, szépségesebb alakja, a rádiófrekvenciás hőmérséklet-vezérlő szekrény, a spektrumszekrény és a teljesítményvezérlő szekrény három szekrény egysége, az egészség jobb, a művelet egyszerűbb és rugalmasabb. MiniEDU mikroNukleáris mágneses rezonancia képalkotási technológiai laboratóriumA fizikával kapcsolatos szakmákkal (például a modern fizika, az alkalmazott fizika, a rádiófizika, az elektronikus információmérnöki és egyéb szakmák) és az orvosi szakmákkal (például a nagy egészségügyi eszközök, az orvosi képalkotási technológia, a bioorvosi mérnöki és egyéb szakmák) együttműködhet a nukleáris mágneses rezonancia elvének, a mágneses rezonancia képalkotásának bemutatásával és egyéb kísérleti tanfolyamokkal; A nukleáris mágneses rezonancia mérnöki osztály szakmai nyitott kiterjesztési kísérleti tanfolyamok is megnyithatók a berendezés hardver szerkezeti irányába. | | | | Két jellemző: nyitottság és valóság. | | Nyitottság: mind a hardver, mind a szoftver magas szintű nyitottsággal rendelkezik. 1. Hardver nyitott: tükröződik a kísérleti tanítás, mérnöki képzés, osztálytermi bemutató szimulálhatja a folyamatos hullámú nukleáris mágneses rezonancia kísérleti kísérletek, nyissa meg az elektronikus vezérlőszekrény hátsó fedél láthatja az egyes egységek, több hardver szerkezet a helyszínen szétszerelés és összeszerelése. 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: A MiniEDU ugyanazokkal a modulokkal rendelkezik, mint az orvosi MRI-k, hogy valóban megtapasztalja a mágneses rezonancia elveit, eszközeit és alkalmazásait. A MiniEDU képes megfelelni a felhasználók tanítási kísérleti követelményeinek, és egy kísérleti eszköz, amely megfelel a modern tanítási fejlődésnek. | | | | Nukleáris mágneses rezonancia képalkotási technológiai laboratóriumTermék 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); 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; A virtuális adatgyűjtés és a képrekonstrukció kísérleti oktatási platformjával a nukleáris mágneses rezonancia elméleti és gyakorlati kombinációjának megvalósítása. 1) animálható bemutatja a nukleáris mágneses rezonancia képalkotás adatgyűjtési folyamatát; 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, Spiral-szekvencia) virtuális gyűjtési képalkotása; 4) Megfigyelhető a szkennelési paraméterek a kép súlyára gyakorolt hatása; 5) elkerülhető a gradiens vortex hatása, szimulálja a súlyos T2 súlyozott kép megszerzését; 6) normális sebességet és gyors gyűjtést érhet el; 7) szimulálható a fő mágneses tér egyenletességének hatása; 8) az elektronikus zaj hatását szimulálhatja; 9) Fél Fourier-szkennelési technológia megvalósítható; 10) Bemeneti-kimeneti interfész (DICOM) a nyers K-térbeli adatokhoz. | | | | Megjegyzés: mikroNukleáris mágneses rezonancia képalkotási technológiai laboratóriumA megjelenés változása esetén a termék műszaki adatai alapulnak. | |