| Perfil del producto: | | Nueva generaciónInstrumento experimental de tecnología de resonancia magnética nuclearEDUMR20-015V-I, Es un pequeño instrumento de resonancia magnética nuclear de escritorio diseñado especialmente para experimentos de enseñanza de tecnología de resonancia magnética nuclear basado en el instrumento experimental clásico de tecnología de imagen. Edumr20 - 015v - I está equipado con una plataforma de enseñanza experimental de adquisición de datos virtuales de resonancia magnética nuclear y reconstrucción de imágenes para realizar una combinación de operación en la máquina y adquisición de datos de resonancia magnética nuclear virtual, para que los estudiantes puedan * entender la resonancia magnética nuclear y sus principios de imagen. | | | | ámbito de aplicación: | | Nueva generaciónInstrumento experimental de tecnología de resonancia magnética nuclearEDUMR20-015V-I, Se pueden combinar cursos relacionados con la resonancia magnética. Especialidades relacionadas con la física ofrecen principios de Mr y experimentos de aplicación Por ejemplo, física moderna, física aplicada, ingeniería de la información electrónica y otras especialidades: física médica, física universitaria, física general, etc. Las especialidades relacionadas con la imagen médica ofrecen experimentos como el principio de la resonancia magnética y la demostración de la operación de la resonancia magnética. Por ejemplo, colegios y universidades y licenciaturas en tecnología de imágenes médicas, imágenes médicas, imágenes médicas y medicina nuclear, etc. Especialidades relacionadas con la ingeniería médica ofrecen cursos experimentales abiertos y ampliados en la dirección de la estructura de hardware de equipos. Como ingeniería biomédica, tecnología médica, ingeniería clínica, dispositivos médicos, etc. | | | | Características: | | El instrumento está abierto y es realmente pequeño. Apertura: el software y el hardware tienen un alto grado de apertura. 1. apertura de hardware: se refleja en la simulación de experimentos con instrumentos experimentales de resonancia magnética nuclear de onda continua durante la enseñanza experimental, la formación en ingeniería y la demostración en el aula. Con herramientas auxiliares como Osciladores y multímetros, no solo se puede ejercitar la capacidad práctica de los estudiantes, sino también mejorar la comprensión de los estudiantes de la estructura de hardware del instrumento y cumplir con los requisitos de la enseñanza experimental moderna para la capacidad práctica de los estudiantes; 2. apertura de software: se refleja principalmente en la apertura de datos brutos en el espacio k, que puede llevar a cabo experimentos de simulación de reconstrucción de imágenes. para la dirección del procesamiento de señales y el procesamiento de datos, puede proporcionar una gran cantidad de datos reales y efectivos para estudiantes y profesores, llevando a cabo así más investigaciones ampliadas en optimización de algoritmos y postprocesamiento de imágenes. Autenticidad: Edumr20 - 015v - I tiene el mismo módulo que el resonador de resonancia magnética nuclear médica, experimentando verdaderamente los principios, instrumentos y aplicaciones de la resonancia magnética. Edumr20 - 015v - I puede cumplir con los requisitos de los usuarios para experimentos didácticos y es un instrumento experimental que se ajusta al desarrollo de la enseñanza moderna. Enseñanza por lotes: Con varios conjuntos de plataformas de enseñanza experimental de adquisición de datos virtuales de resonancia magnética nuclear y reconstrucción de imágenes, se realiza un modo de enseñanza experimental que combina lo virtual y lo real, para que cada estudiante pueda tener su propio instrumento de resonancia magnética y aprender más profundamente los conocimientos y aplicaciones relacionados con la resonancia magnética. | | Estructura y principios | | Estructura  | | Principio  | | Soluciones: | | De acuerdo con las características y funciones de la tecnología de resonancia magnética nuclear, la nueva generación de edmr20 - 015v - I está equipada con videos detallados de demostración de operaciones experimentales e instrucciones de ayuda integradas, lo que permite a los estudiantes completar las operaciones experimentales de manera muy intuitiva y clara, y luego poder realizar operaciones experimentales de forma independiente, con un gran interés y una exploración espontánea activa de más conocimientos. | | En los experimentos de enseñanza de especialidades relacionadas con la imagen médica, se hace hincapié en las accionesDispositivo, demostrar el principio de la resonancia magnética nuclear y realizar experimentos prácticos de operación técnica. Incluye: | 1. selección razonable de la secuencia de impulsos 2. el impacto de la configuración de parámetros en la calidad de la imagen 3. causas de los artefactos y puntos de conocimiento como la solución de problemas del equipo | | En la especialidad de dispositivos médicos a gran escala, se completan las siguientes demostraciones de proceso: | 1. demostrar el proceso de imagen de los grandes equipos médicos de resonancia magnética nuclear 2. principio de funcionamiento de la estructura interna del equipo 3. factores que influyen en la calidad de la imagen y otros conocimientos | | En la enseñanza de la ingeniería biomédica, se puede utilizar para demostrar los siguientes procesos: | 1. demostración del principio de la resonancia magnética 2. experimentos como el control de calidad de la imagen y la evaluación de la imagen de la resonancia magnética nuclear 3. otros experimentos expansivos para explorar más aplicaciones del NMR en ciencias biológicas | | En los experimentos de enseñanza de especialidades relacionadas con la física, se pueden utilizar las siguientes exposiciones e investigaciones: | 1. se puede simular el experimento del experimento de resonancia magnética nuclear de onda continua. 2. muestra en detalle el principio de la resonancia magnética nuclear y el principio de la resonancia magnética nuclear 3. se pueden ampliar los experimentos de investigación de dispositivos electrónicos (como la emisión de pulsos electrónicos y la recepción de señales), así como el procesamiento de datos y la reconstrucción de imágenes. | | | Se pueden demostrar los siguientes proyectos experimentales: | | I. experimentos de principio | Campo uniforme mecánico y campo uniforme electrónico Secuencia FID de pulso duro para medir la frecuencia de lammour Señal FID bajo el sistema de coordenadas giratorias Procesamiento unidimensional y ajuste de ganancia de la señal FID La secuencia de eco de pulso duro determina la radiofrecuencia de pulso duro La secuencia FID de pulso suave determina la radiofrecuencia de pulso suave Secuencia de eco de pulso suave El método de recuperación inversa mide T1 Medición de la secuencia cpmg de pulso duro T2 | | II. experimentos con tecnología de imágenes | Imagen de secuencia de eco de giro Imagen de Codificación de gradiente unidimensional Imagen de secuencia de recuperación inversa Imagen de secuencia de eco de gradiente bidimensional La Ley de la imagen del tamaño y la forma de la imagen por los parámetros de muestreo Imagen de secuencia de eco de gradiente tridimensional | | 3. experimentos de estructura de hardware | Ajuste y emparejamiento de la bobina de radiofrecuencia Interruptor de radiofrecuencia y preamplificador Amplificador de potencia de radiofrecuencia y circuito de modulación de forma de onda de radiofrecuencia Experimento del proceso de procesamiento de datos (parte de simulación) Amplificador de potencia de gradiente Estructura del sistema y señal de control del espectrómetro Uso de un monitor de memoria digital de alta frecuencia | | 4. experimentos de expansión de aplicaciones (es necesario agregar las selecciones correspondientes) | Experimentos de simulación de reconstrucción de imágenes 2d - FFT Experimento de evaluación de la calidad de la imagen de resonancia magnética nuclear Determinación del contenido de aceite de sésamo (selección de software de análisis especial) Número original del Espacio k | | | Funciones del producto: | | 1. adquisición, procesamiento y conservación de datos de la señal de resonancia magnética nuclear, que puede observar la señal FID de la muestra (dominio del tiempo, dominio de frecuencia) y la señal de eco de giro de la muestra (individual o múltiple) durante el experimento; 2. procesamiento de visualización y conservación de imágenes de resonancia magnética nuclear; 3. proporcionar datos brutos de K - space; 4. prueba abierta de la señal de hardware del sistema; 5. múltiples secuencias de imágenes (secuencia se, secuencia fse, secuencia ir, secuencia gre); | | 1) puede demostrar animadamente el proceso de adquisición de datos de la resonancia magnética nuclear 2) se puede realizar la adquisición virtual de datos de resonancia magnética nuclear y el proceso de reconstrucción de imágenes; 3) se pueden realizar imágenes de adquisición virtual de no menos de cuatro secuencias de pulso (secuencia se, secuencia fse, secuencia ir, secuencia gre, secuencia epi); 4) se puede observar la aplicación del impacto de los parámetros de escaneo en el peso de la imagen; 5) se puede lograr una velocidad normal y una adquisición rápida; 6) se puede simular la influencia de la uniformidad del campo magnético principal; 7) se puede simular la influencia del ruido electrónico; 8) se puede realizar la tecnología de escaneo semifft; 9) interfaz de entrada y salida que puede proporcionar datos espaciales k originales (dicom) | | 6. se puede configurar con un potente software de ajuste de inversión de tiempo de relajación; 7. imágenes bidimensionales convencionales, imágenes multicapa bidimensionales de cualquier ángulo; 8. la selección del software de reconstrucción tridimensional de resonancia magnética nuclear puede reconstruir imágenes tridimensionales en formato img; 9. se puede seleccionar un software especial de análisis y prueba de resonancia magnética nuclear, y la secuencia spiral se puede seleccionar; 10. con la Plataforma de enseñanza experimental de adquisición de datos virtuales de resonancia magnética nuclear y reconstrucción de imágenes, se realiza la enseñanza experimental de la combinación de realidad virtual de resonancia magnética nuclear. | | Nota: si la apariencia del instrumento cambia, prevalecerá la información técnica del producto y el precio estará sujeto a la cotización del proveedor. | |