| Produktbeschreibung: | | MiniEDU MiniaturKernresonanztbildtechnikEs ist ein Mini-Desktop-MRI-Gerät, das für die Lehre von MRI-Technologien entwickelt wurde. MiniEDU ist mit einer virtuellen Datenerfassung für MRI und einer experimentellen 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. Im Vergleich zu den klassischen Nuklearmagnetischen Bildgebungstechnologien ist die neue Generation von Produkten auf der Grundlage der leistungsstarken und stabilen Funktion kompakter und schöner, um den Radiofrequenztemperaturregler, den Spektrumschrank und den Leistungssteuerungsschrank zu erreichen. MiniEDU MiniaturKernresonanztbildtechnikSie können experimentelle Kurse wie das Prinzip der Kernresonanz und die Präsentation von Magnetresonanztildern in Zusammenhang mit physikalischen Fachgebieten (wie moderne Physik, angewandte Physik, Radiophysik, Elektronik-Informationstechnik und andere Fachgebiete) und medizinischen Fachgebieten (wie große medizinische Geräte, medizinische Bildtechnik, biomedizinische Technik und andere Fachgebiete) durchführen; Außerdem können offene erweiterte experimentelle Kurse in der Richtung der Hardware-Struktur der Geräte mit der Kernresonanz-Technik ausgerichtet werden. | | | | Zwei Merkmale: Offenheit und Authentizität. | | Offenheit: Software und Hardware sind sehr offen. 1. Hardware-Öffnung: spiegelt sich in der experimentellen Lehre, Engineering-Ausbildung, Klasse-Demonstration kann kontinuierliche Wellen-MRI-Experiment Experimente simulieren, öffnen Sie den elektronischen Steuerschrank hinteren Deckel, um die Einheiten zu sehen, kann die Hardware-Struktur vor Ort demontieren und montieren. 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: MiniEDU verfügt über die gleichen Module wie ein medizinisches MRI-Gerät, um die Prinzipien, Instrumente und Anwendungen der Magnetresonanz zu erleben. MiniEDU ist ein experimentelles Instrument, das den Anforderungen der Anwender für Lehre-Experimente gerecht wird und die modernen Lehrentwicklungen entspricht. | | | | KernresonanztbildtechnikProdukteigenschaften: | | 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); 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. Kombinieren Sie die virtuelle Datenerfassung und die experimentelle Lehrplattform für die Bildrekonstruktion mit der MRI, um die theoretische und praktische Kombination der MRI zu erreichen. 1) animierbare 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, Spiral-Sequenz) realisiert werden; 4) Die Auswirkungen der Scanparameter auf das Bildgewicht können beobachtet werden; 5) kann den Einfluss des gradienten Wirbelstroms vermieden werden, Simulation des Gewichtsbildes von Schwere T2; 6) Normale Geschwindigkeit und schnelle Erfassung erreichbar; 7) kann den Einfluss der Gleichmäßigkeit des Hauptmagnetfeldes simulieren; 8) können die Auswirkungen von elektronischen Geräuschen simuliert werden; 9) HalbFourier-Scan-Technologie kann realisiert werden; 10) Ein- und Ausgangsschnittstelle (DICOM) zur Bereitstellung von Roh-K-Raumdaten. | | | | Hinweis: MikroKernresonanztbildtechnikBei Änderungen des Aussehens gelten die technischen Daten des Produkts. | |