Šanghaj Newmai Electronic Technology Co., Ltd.
Domů>Produkty>JMR technologie laboratoř_Medical Imaging JMR výukový přístroj
Informace o firmě
  • Úroveň transakce
    VIP člen
  • Kontakt
  • Telefon
    15618037925
  • Adresa
    Pokoj D, 6. patro, Lane 1, 1006, Zhongjiang Road, ?anghaj (vystup 4, stanice Daluhai Road, linka 13 metra)
Kontaktujte ihned
JMR technologie laboratoř_Medical Imaging JMR výukový přístroj
EDUMR MRI Technology Laboratory MRI Technology Laboratory _ Medical Imaging MRI Instructor může spolupracovat s fyzikou související obory (jako je mod
Detaily produktu

Produktový profil:

Laboratoř EDUMR pro MRI(JMR technologie laboratoř_Medical Imaging JMR výukový přístroj)Je to malý stolní MRI přístroj navržený speciálně pro výukové experimenty s technologií MRI. Může spolupracovat s odbory související s fyzikou (jako je moderní fyzika, aplikovaná fyzika, rádiová fyzika, elektronické informační inženýrství atd.) a odbory související s medicínou (jako jsou velké zdravotnické zařízení, lékařská zobrazovací technologie, biomedicínské inženýrství atd.) Založit experimentální kurzy principu jaderné magnetické rezonance, prezentace magnetického rezonančního zobrazování atd. Může také spolupracovat s jadernou magnetickou rezonancí inženýrství odborné otevřené rozšíření experimentálních kurzů směru hardwarové struktury zařízení. EDUMR(JMR technologie laboratoř_Medical Imaging JMR výukový přístroj)Pomůžete vytvořit následující platformy:
a) demonstrační platforma pro výuku;
experimentální platforma pro MRI;
Vědecká experimentální platforma;
Magnetická rezonance platforma pro pokračující vzdělávání.

Dvě hlavní vlastnosti: otevřenost a autentičnost.
Otevřenost:Softwarové i hardwarové systémy mají vysokou otevřenost.
Hardwarová otevřenost: odráží se v experimentálním výuce, inženýrském tréninku a demonstraci ve třídě, kdy lze simulovat experimenty s kontinuálními vlnami jaderné magnetické resonance, a může být hardwarová struktura demontována a montována na místě. Spolupráce s osciloskopem, multimetrem a dalšími pomocnými nástroji, nejen může cvičit praktické schopnosti studentů, ale také zlepšit znalosti studentů o strukturě hardwaru přístrojů, které mohou splnit požadavky moderní experimentální výuky na praktické schopnosti studentů;
Otevřený software: hlavně se odráží v otevření surových dat v prostoru K, může provádět simulační experimenty rekonstrukce obrazu, zaměřené na zpracování signálu a směr zpracování dat, může poskytnout studentům, učitelům velké množství skutečných a účinných dat, čímž se provádí další výzkum v oblasti optimalizace algoritmů, zpracování obrazu atd.
Pravda:
EDUMR má stejný modul jako lékařský MRI, který skutečně zažívá principy, nástroje a aplikace MRI.
EDUMR je schopný splnit požadavky uživatelů na výukové experimenty a je experimentálním nástrojem v souladu s moderním výukovým vývojem.
Technické indikátory:
Typ magnetu: trvalý magnet; Sila magnetického pole: 0,5 ± 0,08T;
Průměr cívky sondy: 15 mm;
Účinný rozsah testování vzorků: 12.5mm×H20mm;
Kvalita obrazu: lineárnost obrazu (tři směry x, y, z) je větší než 90%, prostorové rozlišení je lepší než 0,08 mm;
Velikost (délka, šířka, výška):
Celkový vzhled: 1685mm x 530mm x 470mm
Hmotnost: Celková hmotnost 138K

()

Zařízení může provádět experimenty související s výukou MRI:

EDUMR MRI princip a konstrukce zařízení
Jadromagnetický princip a princip zobrazování
Základní principy magnetické rezonance a jejího zobrazování
Jádrová magnetická rezonance
Relaxace a signály magnetické rezonance
Prostorová poloha signálů magnetické rezonance
Rekonstrukce MRI obrazu
Pořadí pulsů magnetické rezonance
JMR zobrazovací systém
Magnetický subsystém
Radiofrekvenční subsystémy
Gradientní magnetické pole
Spektrometry a počítačové systémy
Magnetické a radiofrekvenční štíty

Experimentální projekt technologií MRI EDUMR
Principální experimenty
Mechanické a elektronické uspořádání
Tvrdý impulzní FID sekvence pro měření Lamorovy frekvence
FID signál v rotačním souřadnicovém systému
Jednorozměrné zpracování signálu FID a nastavení zisku
Tvrdý pulzní rezonanční sekvence určuje frekvenci tvrdého pulzu
Sequence měkkých impulzů FID určuje frekvenci měkkých impulzů
Sekvence měkkých impulzů
Reverzní rekonstrukční test T1
Nasycení rekonstrukční metoda T1
Měření tvrdého impulzu CPMG T2
Měření chemického posunu ethanolu

2. experimenty s zobrazovací technikou
Obrázková sekvence spinu
Obrázek zpětného otáčení
Jednorozměrné kódování gradientu
Obrací obnovení sekvence zobrazení
2D gradient echo sekvence zobrazení
Parametry odběru vzorků pro velikost a tvar obrázku
3D gradient echo sekvence zobrazení

Experimenty s hardwarovou strukturou
Ladení a shoda radiofrekvenčních cívek
Radiofrekvenční spínače a přední zesilovače
Radiofrekvenční zesilovače a modulátory
Proces zpracování dat (simulační část) experimenty
Gradientní zesilovač výkonu
Struktura spektrometrních systémů a řídicí signály
Vysokofrekvenční digitální paměťové osciloskopy
Rozšíření experimentů
Simulace 2D-FFT rekonstrukce obrazu
Testování kvality MRI
Simulace 3D-FFT rekonstrukce obrazu
Měření obsahu fluoru v zubní pastě
Stanovení obsahu sezamového oleje

Zobrazení zobrazovacích efektů:

Příslušenství:

Online dotaz
  • Kontakty
  • Společnost
  • Telefon
  • E-mail
  • WeChat
  • Ověřovací kód
  • Obsah zprávy

Úspěšná operace!

Úspěšná operace!

Úspěšná operace!