| Introduction au produit: | | Nouvelle générationExpérimentateur de technologie d'imagerie par résonance magnétique nucléaireEDUMR20-015V-I, Il s'agit d'un petit instrument de résonance magnétique nucléaire de table spécialement conçu pour les expériences d'enseignement de la technologie d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, mis à niveau sur la base de l'expérimentateur de technologie d'imagerie classique. L'edumr20 - 015v - I est équipé d'une plate - forme d'enseignement expérimentale d'acquisition de données virtuelles par IRM et de reconstruction d'images, permettant aux étudiants * d'acquérir une compréhension de la RMN et de ses principes d'imagerie. | | | | Champ d'application: | | Nouvelle générationExpérimentateur de technologie d'imagerie par résonance magnétique nucléaireEDUMR20-015V-I, Peut être accompagné de cours liés à la résonance magnétique Les spécialités liées à la physique ouvrent des expériences sur les principes et les applications de la RM Tels que la physique moderne, la physique appliquée, l'ingénierie électronique de l'information et d'autres spécialités: physique médicale, Physique universitaire, physique générale, etc. Les spécialités liées à l'imagerie médicale ouvrent des expériences sur les principes de l'IRM, des démonstrations de fonctionnement de l'IRM, etc. Tels que les collèges et universités en technologie d'imagerie médicale, en imagerie médicale, en imagerie médicale et en médecine nucléaire, etc. Cours expérimental d'expansion ouverte sur la direction de la structure matérielle des équipements pour les professions liées au génie médical Tels que la spécialité en génie biomédical, la technologie médicale, le génie clinique, la spécialité des dispositifs médicaux, etc. | | | | Caractéristiques caractéristiques: | | Instrument ouvert, authentique et petit. Ouverture: Soft, hardware sont tous très ouverts. 1. Matériel ouvert: incarné dans l'enseignement expérimental, la formation pratique de l'ingénierie, la démonstration en classe peut simuler l'expérience de l'instrument de résonance magnétique nucléaire à ondes continues. Avec oscilloscope, multimètre et autres outils auxiliaires, non seulement vous pouvez exercer les compétences pratiques des étudiants, mais aussi améliorer la compréhension des étudiants de la structure matérielle de l'instrument, peut répondre aux exigences de l'enseignement expérimental moderne pour les compétences pratiques des étudiants; 2. Logiciel ouvert: principalement illustré par l'ouverture des données brutes de l'espace K, peut effectuer des expériences de simulation de reconstruction d'image, pour le traitement du signal et la direction du traitement des données, peut fournir aux étudiants, aux enseignants une grande quantité de données réelles et efficaces, ce qui conduit à plus d'Optimisation algorithmique, post - traitement d'image et d'autres recherches approfondies. Authenticité: Edumr20 - 015v - I a le même module que l'imageur à résonance magnétique nucléaire médicale, l'expérience réelle des principes, des instruments, des applications de la résonance magnétique. Capable de répondre aux exigences des utilisateurs en matière d'expérimentation pédagogique, l'edumr20 - 015v - I est un instrument expérimental conforme au développement de l'enseignement moderne. Enseignement en masse: Avec plusieurs ensembles de plates - formes d'enseignement expérimentales d'acquisition de données virtuelles par résonance magnétique nucléaire et de reconstruction d'images, le mode d'enseignement expérimental de la combinaison de réalité virtuelle permet à chaque étudiant d'avoir son propre instrument de résonance magnétique et d'apprendre plus en profondeur les connaissances et les applications liées à la résonance magnétique. | | Structure et Principe | | Structure  | | Le principe  | | La solution: | | Selon les caractéristiques et les fonctions de la technologie d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, la nouvelle génération edumr20 - 015v - I est équipée d'une vidéo de démonstration détaillée des opérations expérimentales et d'un manuel d'aide tout - en - un qui permet aux étudiants d'effectuer des opérations expérimentales de manière très intuitive et claire, ce qui leur permet d'effectuer des opérations expérimentales de manière indépendante, avec un intérêt marqué et une exploration spontanée de plus de connaissances. | | Expériences d'enseignement dans les spécialités liées à l'imagerie médicale, en mettant l'accent surAppareil, démontrer les principes de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire et mener des expériences pratiques sur les opérations techniques. Inclus: | 1. Choix raisonnable de la séquence d'impulsions 2. Effet des paramètres sur la qualité de l'image 3. Causes des artefacts et points de connaissance tels que le dépannage de l'équipement | | Dans la grande spécialité des dispositifs médicaux, la démonstration du processus suivant est effectuée: | 1. Démonstration du processus d'imagerie de l'équipement d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à grande échelle médicale 2. Principe de fonctionnement de la structure interne de l'équipement 3. Connaissance des facteurs influençant la qualité de l'image, etc. | | Dans l'enseignement du génie biomédical, il peut être utilisé pour la démonstration des processus suivants: | 1. Démonstration des principes de l'IRM 2. Expériences telles que le contrôle de la qualité de l'image et l'évaluation de l'image pour l'imagerie par résonance magnétique nucléaire Autres expériences étendues pour explorer d'autres applications de la RMN dans les sciences biologiques | | Dans les expériences d'enseignement de spécialités liées à la physique, il peut être utilisé pour les présentations et les études suivantes: | 1. Peut simuler l'expérience d'expérimentateur de résonance magnétique nucléaire à ondes continues 2. Affichage détaillé du principe de résonance magnétique nucléaire et du principe d'imagerie par résonance magnétique nucléaire 3. Peut étendre la recherche sur les dispositifs électroniques (par exemple, l'émission d'impulsions électroniques et la réception de signaux) et l'expérimentation dans le traitement des données, la reconstruction d'images, etc. | | | Les projets expérimentaux suivants peuvent être démontrés: | | I. expérimentation de principe | Malaxage mécanique et électronique Mesure de séquence fid à impulsions dures fréquence Larmor Signal fid sous système de coordonnées rotatif Traitement unidimensionnel du signal fid et réglage du gain Séquence d'échos d'impulsions dures détermination de RF d'impulsions dures Soft Pulse fid séquence détermination Soft Pulse RF Séquence d'échos d'impulsions douces Mesure T1 par la méthode de récupération inversée Mesure de séquence cpmg à impulsion dure T2 | | II. Expérimentation des techniques d’imagerie | Imagerie de séquence d'écho de spin Imagerie à codage de gradient unidimensionnel Imagerie de séquence de récupération inversée Imagerie de séquence d'écho de gradient bidimensionnel Paramètres d'échantillonnage règles d'image pour la taille et la forme de l'image Imagerie de séquence d'écho de gradient tridimensionnel | | Iii. Expérimentation de la structure matérielle | Tuning & match de la bobine RF Commutateurs RF et Préamplificateurs Amplificateur de puissance RF et circuit de modulation de forme d'onde RF Processus de traitement des données (partie Simulation) Expérimentation Amplificateur de puissance gradient Structure du système spectrométrique et signaux de commande Utilisation d'oscilloscopes à mémoire numérique haute fréquence | | Iv. Essai d'extension d'application (ajouter l'option correspondante) | 2D - expériences de simulation pour la reconstruction d'images FFT Expérience d'évaluation de la qualité d'image par résonance magnétique nucléaire Détermination de la teneur en huile du sésame (logiciel d'analyse spécialisé en option) K espace nombre primitif | | | Caractéristiques du produit: | | 1. L'acquisition, le traitement et la conservation des données du signal de résonance magnétique nucléaire, le signal fid de l'échantillon peut être observé pendant l'expérience (Domaine temporel, Domaine fréquentiel), le signal d'écho de spin de l'échantillon (unique ou multiple); 2. Traitement d'affichage et préservation des images par résonance magnétique nucléaire; 3. Fournir les données brutes de K - space; 4. Essai ouvert des signaux matériels du système; Plusieurs séquences d'imagerie (séquence se, séquence FSE, séquence IR, séquence gre); | | 1) Démonstration animée du processus d'acquisition de données par IRM 2) l'acquisition virtuelle de données d'imagerie par résonance magnétique nucléaire peut être effectuée, ainsi que le processus de reconstruction d'image; 3) L'imagerie d'acquisition virtuelle d'au moins quatre séquences d'impulsions (séquence se, séquence FSE, séquence IR, séquence GRE, séquence EPI) peut être réalisée; 4) l'application de l'influence des paramètres de balayage observables sur le poids de l'image; 5) La vitesse normale et l'acquisition rapide peuvent être réalisées; 6) peut simuler l'effet de l'uniformité du champ magnétique principal; 7) peut simuler les effets du bruit électronique; 8) la technologie de balayage de demi - Fourier peut être réalisée; 9) une interface d'entrée - sortie (DICOM) pour les données spatiales K brutes peut être fournie | | 6. En option avec puissant logiciel d'ajustement d'inversion de temps de relaxation; 7. Imagerie bidimensionnelle conventionnelle, imagerie multicouche à angle arbitraire bidimensionnelle; 8. Le logiciel de reconstruction 3D par résonance magnétique nucléaire en option peut effectuer une reconstruction d'image 3D des images au format IMG; 9. Le logiciel spécial d'essai d'analyse de résonance magnétique nucléaire peut être choisi, la séquence de spiral peut être choisie; 10. Avec la plate - forme d'enseignement expérimentale d'acquisition de données virtuelles et de reconstruction d'image d'IRM, réaliser l'enseignement expérimental de combinaison de réalité virtuelle d'IRM. | | Remarque: l'apparence de l'instrument est sujette à changement, sous réserve des données techniques du produit, le prix est soumis à l'offre du fournisseur. | |