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Kernresonanztbildtechnik
Das MRT-Labor ist ein kleines Desktop-MRT-Gerät, das auf der Basis eines klassischen Labors aktualisiert wurde und speziell für die Lehre von MRT-Tech
Produktdetails

Produktbeschreibung:

Neue GenerationKernresonanztbildtechnikEDUMR20-015V-I, Es ist ein kleines Desktop-MRI-Gerät, das auf der Basis eines klassischen Imaging-Technologie-Laboratoriums aktualisiert wurde und speziell für die Lehre von MRI-Technologien entwickelt wurde. Der EDUMR20-015V-I ist mit einer virtuellen Datenerfassung für MRI und einer Lehrplattform für Bildrekonstruktion ausgestattet und ermöglicht die Kombination von On-Board-Betrieb und virtueller MRI-Datenerfassung, damit die Schüler die MRI und ihre Bildgebungsprinzipien verstehen können.

Anwendungsbereich:

Neue GenerationKernresonanztbildtechnikEDUMR20-015V-I, Kompatibel mit Magnetresonanz-Kursen
Physikalische Fachgebiete Eröffnung von MR-Prinzipien und Anwendungsexperimenten
In Spezialitäten wie moderner Physik, angewandter Physik, Elektronik und Informationstechnik: Medizinische Physik, Universitätsphysik, allgemeine Physik usw.
Medizinisches Bildgebung Experimente mit MRI-Prinzipien, MRI-Demonstrationen und anderen
Medizinische Bildtechnik, Medizinische Bildgebung, Medizinische Bildgebung und Nuklearmedizin
Medizinische Ingenieurwissenschaften Öffnen Sie offene erweiterte experimentelle Kurse in Richtung Hardware-Struktur von Geräten
Biomedizinische Technik, medizinische Technologie, klinische Technik, medizinische Geräte usw.

Eigenschaften:

Das Gerät ist offen und wirklich klein.
Offenheit: Software und Hardware sind sehr offen.
1. Offene Hardware: Dies spiegelt sich in der Simulation von kontinuierlichen Wellen-MRI-Experimenten für experimentelle Lehre, technische Ausbildung und Klassenpräsentationen wider. Zusammen mit Hilfswerkzeugen wie Oszilloskopen und Multimetern können wir nicht nur die praktischen Fähigkeiten der Schüler ausüben, sondern auch das Verständnis der Schüler für die Hardwarestruktur der Instrumente verbessern und den Anforderungen des modernen experimentellen Unterrichts für die praktischen Fähigkeiten der Schüler entsprechen;
2. Offene Software: hauptsächlich in der Öffnung der Rohdaten des K-Raumes widerspiegelt, können Simulationsexperimente zur Bildrekonstruktion durchgeführt werden, die auf die Signalverarbeitung und die Datenverarbeitungsrichtung ausgerichtet sind, können Schüler und Lehrer eine große Menge an echten und effektiven Daten zur Verfügung stellen, um mehr Algorithmusoptimierung, Bildnachbearbeitung und andere umfassende Forschung durchzuführen.
Echtheit:
Der EDUMR20-015V-I verfügt über die gleichen Module wie ein medizinisches MRI-Gerät, um die Prinzipien, Instrumente und Anwendungen der Magnetresonanz zu erleben.
Der EDUMR20-015V-I erfüllt die Anforderungen des Anwenders an Lehrversuche und ist ein experimentelles Instrument, das der modernen Lehrentwicklung entspricht.
Massenunterricht:
Kombiniert mit mehreren Satzen von virtuellen MRI-Datenerfassung und Bildrekonstruktion experimentelle Lehrplattform, um eine virtuelle Kombination von experimentellen Lehrmodell zu erreichen, so dass jeder Schüler ein eigenes MRI-Instrument haben kann, um tiefer das magnetische Resonanz-Wissen und Anwendungen zu lernen.

Struktur und Prinzipien

Struktur

Prinzipien

Lösungen:

Aufgrund der Eigenschaften und Funktionen der MRI-Technologie ist die neue Generation EDUMR20-015V-I mit einem detaillierten Demonstrationsvideo des Experiments und einer integrierten Anleitung ausgestattet, die es den Schülern ermöglicht, die Experimente sehr intuitiv und eindeutig abzuschließen, so dass sie unabhängig von sich selbst experimentieren können, um mehr Wissen zu erforschen.

Medizinisches Bildgebung im Zusammenhang mit beruflichen Lehre Experimente mit Schwerpunkt aufInstrument, demonstrieren Sie das Prinzip der MRI und führen Sie praktische Experimente im technischen Betrieb durch. Inklusive:

1. Rationale Auswahl der Pulsfolge
2. Auswirkungen der Parametereinstellung auf die Bildqualität
3. Ursachen für Fälschungen und Fehlerbehebung von Geräten

Große Medizingeräte Spezialisierung, den folgenden Prozess Demonstration abschließen:

1. Demonstration des Bildgebungsprozesses von großen medizinischen MRI-Geräten
2. Arbeitsprinzip der internen Struktur der Anlage
3. Kenntnisse wie Faktoren, die die Bildqualität beeinflussen

Biomedizinische Ingenieurlehre kann für die Demonstration der folgenden Prozesse verwendet werden:

Präsentation des MRI-Prinzips
2. Experimente wie Bildqualitätskontrolle und Bildbewertung für MRI
Weitere erweiternde Experimente zur Erforschung weiterer Anwendungen von NMR in den Biowissenschaften

Physik-bezogenen Fachpädagogischen Experimenten können für die folgenden Präsentationen und Forschung verwendet werden:

1. Kann kontinuierliche Wellen MRI-Experimente simulieren
2. Detaillierte Darstellung des Prinzips der MRI und des Prinzips der MRI
Experimente in der Forschung zu elektronischen Geräten (z. B. Elektronische Impulssendung und -empfang) sowie Datenverarbeitung, Bildrekonstruktion usw. erweitert werden können

Folgende Experimente können vorgestellt werden:

1. Prinzipielles Experiment

Mechanische und elektronische Gleichstellung
Hartpuls FID-Sequenz zur Messung von Lamore-Frequenzen
FID-Signale im Rotationskoordinatensystem
Eindimensionale FID-Signalverarbeitung und Verstärkungsanpassung
Festlegung der harten Puls-Echo-Sequenz für die Festlegung der harten Puls-Frequenz
Weicher Impuls FID-Sequenz zur Bestimmung der weichen Impulsfrequenz
Softpuls-Echosequenz
Reverse Recovery Test T1
Hartpuls CPMG Sequenzmessung T2

2. Bildgebungsexperimente

Spin-Echo-Sequenz-Bildgebung
Eindimensionale Gradientcodierung
Reverse Recovery Sequenz Imaging
2D Gradient Echo Sequenz Bildgebung
Abtastungsparameter für die Bildgröße und -form
3D-Gradienten-Echo-Sequenz-Bildgebung

Hardware-Struktur-Experimente

Abstimmung und Übereinstimmung der HF-Spulen
RF-Schalter und Vorverstärker
RF-Leistungsverstärker und RF-Wellenmodulationsschaltungen
Datenverarbeitungsprozess (analoger Teil) Experimente
Gradientenleistungsverstärker
Struktur des Spektrometersystems und Steuersignale
Verwendung von Hochfrequenz-digitalen Speicheroscilloskopen

4. Anwendungserweiterungsexperimente (entsprechende Optionen müssen hinzugefügt werden)

Simulationsexperiment zur Rekonstruktion von 2D-FFT-Bildern
Experimente zur Qualitätsbewertung von MRI-Bildern
Messung des Sesamölgehalts (optional mit spezieller Analysesoftware)
K-Raum-Originalzahl

Produkteigenschaften:

1. Datenerfassung, Verarbeitung und Speicherung von MRI-Signalen, die während des Experiments das FID-Signal der Probe (Zeitbereich, Frequenzbereich) und das Spin-Echosignal der Probe (einzeln oder mehrere) beobachten können;
2. Anzeigeverarbeitung und Aufbewahrung von MRI-Bildern;
Bereitstellung von K-Space-Rohdaten;
4. offene Prüfung von Systemhardware-Signalen;
5. Mehrere Bildsequenzen (SE-Sequenz, FSE-Sequenz, IR-Sequenz, GRE-Sequenz);

1) Animationsfähige Demonstration des Datenerfassungsprozesses der MRI
2) Virtuelle Erfassung von MRI-Daten sowie Bildrekonstruktionsprozesse;
3) kann eine virtuelle Erfassung von nicht weniger als vier Pulssequenzen (SE-Sequenz, FSE-Sequenz, IR-Sequenz, GRE-Sequenz, EPI-Sequenz) realisiert werden;
4) Die Auswirkungen der Scanparameter auf das Bildgewicht können beobachtet werden;
5) Normale Geschwindigkeit und schnelle Erfassung erreichbar;
6) kann den Einfluss der Gleichmäßigkeit des Hauptmagnetfeldes simulieren;
7) kann die Auswirkungen von elektronischen Geräuschen simulieren;
8) HalbFourier-Scan-Technologie kann realisiert werden;
9) Ein- und Ausgangsschnittstelle (DICOM) zur Bereitstellung von Roh-K-Raumdaten

6. Optional mit leistungsstarker Entspannungszeit Umkehr passende Software;
7. Konventionelle 2D-Bildgebung, 2D-Mehrschichtbildgebung aus beliebigem Winkel;
8. Optionale 3D-Rekonstruktionssoftware für MRR ermöglicht die 3D-Bildrekonstruktion von Bildern im IMG-Format;
9. Optional mit Kernresonanz spezielle Analyse-Testsoftware, Spiral-Sequenz kann ausgewählt werden;
10. Kombinieren Sie die experimentelle Lehrplattform für virtuelle Datenerfassung und Bildrekonstruktion mit der MRI-Bildgebung, um die virtuelle Kombination des experimentellen Lehres der MRI zu realisieren.

Hinweis: Bei Änderungen des Aussehens des Geräts gelten die technischen Daten des Produkts und der Preis basiert auf dem Angebot des Lieferanten.

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