Profil produktu:
EDUMR Laboratorium Technologii Rezonansu Magnetycznego Jądrowego(Rezonans magnetyczny jądrowy Laboratorium_Medical Imaging Jądrowy Rezonans magnetyczny Instruktor)Jest to mały stacjonarny instrument do rezonansu magnetycznego zaprojektowany specjalnie do eksperymentów nauczania technologii rezonansu magnetycznego. Może współpracować z zawodami związanymi z fizyką (takimi jak fizyka nowoczesna, fizyka zastosowana, fizyka radiowa, inżynieria informatyczna i inne zawody) i zawodami związanymi z medycyną (takimi jak duże urządzenia medyczne, technologia obrazowania medycznego, inżynieria biomedyczna i inne zawody) w ramach kursów eksperymentalnych na temat zasad rezonansu magnetycznego jądrowego, prezentacji obrazowania rezonansu magnetycznego i innych; Może również współpracować z inżynierią rezonansu magnetycznego jądrowego, aby otworzyć kursy eksperymentalne rozszerzenia kierunku struktury sprzętu. EDUMR(Rezonans magnetyczny jądrowy Laboratorium_Medical Imaging Jądrowy Rezonans magnetyczny Instruktor)Można pomóc w tworzeniu następujących platform:
1) platforma nauczania;
Platforma eksperymentalna rezonansu magnetycznego jądrowego;
platforma badawczo-eksperymentalna;
Platforma dalszego kształcenia z rezonansem magnetycznym.
Dwa główne cechy: otwartość i autentyczność.
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, a także demontaż i montaż na miejscu konstrukcji sprzętowej. 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:
EDUMR posiada te same moduły jak medyczny rezonans magnetyczny, aby prawdziwie doświadczyć zasad, instrumentów i zastosowań rezonansu magnetycznego.
EDUMR może spełnić wymagania użytkownika w zakresie eksperymentów nauczania i jest instrumentem eksperymentalnym zgodnym z nowoczesnym rozwojem nauczania.
Wskaźniki techniczne:
Rodzaj magnesu: magnet stały; Siła pola magnetycznego: 0,5 ± 0,08T;
Średnica cewki sondy: 15 mm;
Skuteczny zakres badań próbek:? 12.5mm×H20mm;
Jakość obrazu: liniowość obrazu (w trzech kierunkach x, y, z) większa niż 90%, rozdzielczość przestrzenna lepsza niż 0,08 mm;
Wymiary (długość, szerokość, wysokość):
Ogólny wygląd: około 1685mm x 530mm x 470mm
Waga: Całkowita waga około 138K
()
Użytkownicy mogą przeprowadzić eksperymenty związane z rezonansem magnetycznym jądrowym:
Zasada i struktura urządzeń rezonansu magnetycznego EDUMR
Zasada magnetyzmu jądrowego i zasada obrazowania
Podstawowe zasady rezonansu magnetycznego jądrowego i jego obrazowania
Zjawisko rezonansu magnetycznego jądrowego
Sygnały relaksu i rezonansu magnetycznego jądrowego
Pozycjonowanie przestrzenne sygnału rezonansu magnetycznego jądrowego
Rekonstrukcja obrazu rezonansu magnetycznego jądrowego
Sekwencja impulsów rezonansu magnetycznego jądrowego
System rezonansu magnetycznego jądrowego
Podsystem magnetów
Podsystemy częstotliwości radiowej
System pola magnetycznego gradientu
Spektrometry i systemy komputerowe
Osłona magnetyczna i radioczęstotliwość
Projekt eksperymentalny technologii rezonansu magnetycznego EDUMR
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
Metoda odzyskiwania nasycenia T1
Ciężki impuls CPMG serii pomiaru T2
Pomiar przesunięcia chemicznego etanolu
Eksperymenty w technologii obrazowania
Obrazowanie sekwencyjne Spin Echo
Przeobrazowanie obrotowego 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
Eksperymenty rozszerzenia zastosowań
Eksperyment symulacji rekonstrukcji obrazu 2D-FFT
Eksperyment oceny jakości obrazu rezonansu magnetycznego jądrowego
Eksperyment symulacji rekonstrukcji obrazu 3D-FFT
Pomiar zawartości fluoru w pasty do zębów
Określenie zawartości oleju sezamowego
Wyświetlanie efektów:

Materiały lekcyjne:

