Szanghaj Newmai Electronic Technology Co., Ltd.
Home>Produkty>Laboratorium technologii rezonansu magnetycznego jądrowego
Informacje o firmie
  • Poziom transakcji
    Członek VIP
  • Kontakt
  • Telefon
    15618037925
  • Adres
    Pokój D na 6 pi?trze, Lane 1, 1006 Zhongjiang Road, Szanghaj (wyj?cie 4 na stacji Daluhai Road, linia 13 metra)
Skontaktuj się teraz
Laboratorium technologii rezonansu magnetycznego jądrowego
Rezonans magnetyczny jądrowy (MRI) to mały, stacjonarny instrument rezonansu magnetycznego, który został ulepszony na podstawie klasycznego instrument
Szczegóły produktu

Profil produktu:

Nowe pokolenieLaboratorium technologii rezonansu magnetycznego jądrowegoEDUMR20-015V-I, Jest to mały, stacjonarny instrument rezonansu magnetycznego zaprojektowany specjalnie do eksperymentów nauczania technologii rezonansu magnetycznego. EDUMR20-015V-I jest wyposażony w wirtualne pozyskiwanie danych z rezonansem magnetycznym jądrowym i platformę nauczania eksperymentalnego rekonstrukcji obrazu, dzięki czemu uczniowie mogą * zrozumieć rezonans magnetyczny jądrowy i jego zasady obrazowania.

Zakres zastosowania:

Nowe pokolenieLaboratorium technologii rezonansu magnetycznego jądrowegoEDUMR20-015V-I, Możliwe kursy związane z rezonansem magnetycznym
Zasada i zastosowanie eksperymentów MR
Takie jak fizyka nowoczesna, fizyka zastosowana, inżynieria informatyczna i inne specjalności: fizyka medyczna, fizyka uniwersytetowa, fizyka ogólna itp.
Przedsiębiorstwa związane z obrazowaniem medycznym Zasada MRI, demonstracja operacji MRI i inne eksperymenty
Takie jak szkoły wyższe i licencjackie w dziedzinie technologii obrazowania medycznego, specjalizacja w dziedzinie obrazowania medycznego, specjalizacja w dziedzinie obrazowania medycznego i medycyny jądrowej itp.
Inżynieria medyczna związane z zawodami Otwarte kursy eksperymentalne rozszerzenia kierunku struktury sprzętu
Takie jak inżynieria biomedyczna, technika medyczna, inżynieria kliniczna, specjalizacja urządzeń medycznych itp.

Cechy:

Przyrząd jest otwarty, prawdziwie mały.
Otwartość: oprogramowanie i sprzęt mają wysoki poziom otwartości.
Otwarty sprzęt: odzwierciedla się w nauczaniu eksperymentalnym, szkoleniach inżynieryjnych i prezentacjach w klasie, podczas których można symulować eksperymenty z rezonansem magnetycznym jądrowym fal ciągłych. Współpracując z osyloskopami, wielomierznikami i innymi narzędziami pomocniczymi, nie tylko można ćwiczyć praktyczne umiejętności uczniów, ale także poprawić zrozumienie przez uczniów struktury sprzętu instrumentów, aby spełnić wymogi nowoczesnego nauczania eksperymentalnego dla praktycznych umiejętności uczniów;
Otwarte oprogramowanie: głównie odzwierciedla się w otwarciu danych surowych przestrzeni K, można przeprowadzić eksperymenty symulacyjne rekonstrukcji obrazu, w kierunku przetwarzania sygnału i przetwarzania danych, można zapewnić studentom, nauczycielom dużą ilość prawdziwych i skutecznych danych, dzięki czemu można przeprowadzić więcej badań w zakresie optymalizacji algorytmów, przetwarzania obrazu i innych.
Autentyczność:
EDUMR20-015V-I posiada ten sam moduł jak medyczny rezonans magnetyczny, który pozwala na prawdziwe doświadczenie zasad, instrumentów i zastosowań rezonansu magnetycznego.
EDUMR20-015V-I spełnia wymagania użytkownika w zakresie eksperymentów nauczania i jest instrumentem eksperymentalnym zgodnym z nowoczesnym rozwojem nauczania.
Nauczanie masowe:
W połączeniu z wieloma zestawami wirtualnego pozyskiwania danych z rezonansem magnetycznym i platformą nauczania eksperymentalnego rekonstrukcji obrazu, aby osiągnąć wirtualny model nauczania eksperymentalnego, każdy uczeń może mieć własny instrument rezonansu magnetycznego, aby głębiej uczyć się wiedzy i zastosowań związanych z rezonansem magnetycznym.

Struktura i zasady

Struktura

Zasada

Rozwiązania:

W zależności od cech i funkcji technologii rezonansu magnetycznego nowej generacji EDUMR20-015V-I jest wyposażony w szczegółowe wideo demo operacji eksperymentalnych i zintegrowaną instrukcję pomocy, która umożliwia uczniom wykonywanie operacji eksperymentalnych w bardzo intuicyjny i jasny sposób, dzięki czemu mogą prowadzić eksperymenty niezależnie, zainteresowani i spontanicznie odkrywać więcej wiedzy.

Profesjonalne eksperymenty nauczania związane z obrazowaniem medycznym, z naciskiem naDemonstracja zasady rezonansu magnetycznego i przeprowadzenie praktycznych eksperymentów technicznych. W tym:

1. Rozumny wybór sekwencji impulsów
2. Wpływ ustawień parametrów na jakość obrazu
3. Przyczyny fałszywości oraz rozwiązanie problemów z urządzeniem

W dużych profesjonalnych urządzeń medycznych, wykończyć następujące procesy demonstracji:

1. Demonstracja procesu obrazowania dużych medycznych urządzeń rezonansu magnetycznego
Zasada pracy wewnętrznej struktury urządzenia
Wiedza o czynnikach wpływających na jakość obrazu

Nauczanie inżynierii biomedycznej może być wykorzystywane do prezentacji następujących procesów:

Prezentacja zasad MRI
Eksperymenty takie jak kontrola jakości obrazu i ocena obrazu w rezonansie magnetycznym jądrowym
Inne eksperymenty rozszerzające się, aby zbadać więcej zastosowań NMR w naukach biologicznych

Specjalistyczne eksperymenty nauczania związane z fizyką mogą być wykorzystywane w następujących prezentacjach i badaniach:

1. Można symulować eksperymenty z rezonansem magnetycznym jądrowym fal ciągłych
2. Szczegółowa prezentacja zasady rezonansu magnetycznego jądrowego i zasady rezonansu magnetycznego jądrowego
Możliwość rozszerzenia badań nad urządzeniami elektronicznymi (takich jak emitowanie i odbieranie sygnałów impulsów elektronicznych) oraz eksperymentów w zakresie przetwarzania danych, rekonstrukcji obrazów itp.

Można zaprezentować następujące projekty eksperymentalne:

I. Zasadnicze eksperymenty

Równoważność mechaniczna i elektroniczna
Sekwencja FID twardych impulsów pomiaru częstotliwości Lamora
Sygnał FID w systemie współrzędnych obrotowych
Przetwarzanie sygnału FID jednowymiarowe i regulacja zysku
Sekwencja echo twardych impulsów określa częstotliwość radiową twardych impulsów
Sekwencja FID miękkich impulsów określa częstotliwość radiową miękkich impulsów
Sekwencja echo miękkich impulsów
Metoda odzyskiwania odwrotnego T1
Ciężki impuls CPMG serii pomiaru T2

Eksperymenty w technologii obrazowania

Obrazowanie sekwencyjne Spin Echo
Kodowanie obrazowania gradientu jednowymiarowego
Obrazowanie sekwencyjne odzyskiwania odwrotnego
Sekwencyjne obrazowanie echo gradientu dwuwymiarowego
Parametry próbkowania dotyczące rozmiaru i kształtu obrazu
Obrazowanie sekwencyjne echo gradientu trójwymiarowego

Eksperyment struktury sprzętowej

Harmonizacja i dopasowanie cewek częstotliwości radiowej
Przełącznik częstotliwości radiowej i przedwzmacniacz
Wzmacniacze mocy częstotliwości radiowej i obwody modulacji fal częstotliwości radiowej
Proces przetwarzania danych (część analogowa)
Wzmacniacz mocy gradientu
Struktura systemu spektrometru i sygnały sterowania
Wykorzystanie osciloskopów pamięci cyfrowej wysokiej częstotliwości

Eksperyment rozszerzenia zastosowań (konieczne jest dodanie odpowiednich opcji)

Simulacja rekonstrukcji obrazu 2D- FFT
Eksperyment oceny jakości obrazu rezonansu magnetycznego jądrowego
Pomiar zawartości oleju sezamowego (opcjonalne oprogramowanie do analizy)
Liczba pierwotnych przestrzeni K

Funkcje produktu:

Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych sygnału rezonansu magnetycznego jądrowego, w trakcie eksperymentu można obserwować sygnał FID próbki (zakres czasowy, zakres częstotliwości), sygnał echo spinu próbki (jeden lub więcej);
2. przetwarzanie i przechowywanie obrazów rezonansu magnetycznego jądrowego;
3. dostarczanie danych surowych K-space;
Otwarte testy sygnału sprzętowego systemu;
Wielokrotne sekwencje obrazowania (sekwencja SE, sekwencja FSE, sekwencja IR, sekwencja GRE);

1) Animacyjna demonstracja procesu pozyskiwania danych z rezonansu magnetycznego jądrowego
2) Można przeprowadzić wirtualne pozyskiwanie danych z rezonansu magnetycznego jądrowego oraz proces rekonstrukcji obrazu;
3) Można zrealizować wirtualne obrazowanie pozyskiwania nie mniej niż czterech sekwencji pulsowych (sekwencja SE, sekwencja FSE, sekwencja IR, sekwencja GRE, sekwencja EPI);
4) można zaobserwować zastosowanie wpływu parametrów skanowania na wagę obrazu;
5) Można osiągnąć normalną prędkość i szybkie pozyskiwanie;
6) można symulować wpływ jednorodności głównego pola magnetycznego;
7) Można symulować wpływ hałasu elektronicznego;
8) Można zrealizować technologię skanowania pół Fourier;
Interfejs wejściowy i wyjściowy (DICOM) do dostarczania pierwotnych danych przestrzeni K

6. Opcjonalne mocne oprogramowanie do odwrócenia czasu relaksu;
Konwencjonalne obrazowanie dwuwymiarowe, wielowarstwowe obrazowanie dwuwymiarowe pod dowolnym kątem;
Opcjonalne oprogramowanie do trójwymiarowej rekonstrukcji rezonansu magnetycznego jądrowego umożliwia trójwymiarową rekonstrukcję obrazu w formacie IMG;
Opcjonalne oprogramowanie do testowania analizy rezonansu magnetycznego jądrowego, można wybrać sekwencję Spiral;
W połączeniu z wirtualnym pozyskiwaniem danych z rezonansem magnetycznym jądrowym i platformą nauczania eksperymentalnego rekonstrukcji obrazu, aby osiągnąć wirtualną kombinację eksperymentalnego nauczania rezonansu magnetycznego jądrowego.

UWAGA: W przypadku zmiany wyglądu urządzenia, informacje techniczne produktu mają zastosowanie, a cena ma zastosowanie do oferty dostawcy.

Zapytanie online
  • Kontakty
  • Firma
  • Telefon
  • E-mail
  • WeChat
  • Kod weryfikacji
  • Zawartość wiadomości

Udana operacja!

Udana operacja!

Udana operacja!