核磁共振成像原理

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核磁共振成像原理相关的仪器

  • 核磁共振成像教学实验仪是一款专为核磁共振成像技术教学实验而设计的核磁共振成像仪器,满足基本实验操作,教学演示,成像演示及部分科研实验需求,可作为核磁共振教学实验平台;特色教学示范平台;科研拓展平台;相关专业:近代物理、应用物理、无线电物理、电子信息工程等专业;医学相关专业,医学影像技术、生物医学工程等专业。
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  • 新一代核磁共振成像技术实验仪-EDUMR20-015V-I,是在经典的核磁共振成像技术实验仪的基础上升级得到的一款专为核磁共振成像技术教学实验而设计的小型台式核磁共振仪器。EDUMR20-015V-I搭载核磁共振成像虚拟数据采集与图像重建实验教学平台,实现上机操作和虚拟核磁共振数据采集相结合,使学生可以全方位了解核磁共振及其成像原理。  适用范围:  新一代核磁共振成像技术实验仪EDUMR20-015V-I,可配开设核磁共振原理、仪器操作、序列应用、仪器硬件、数据处理、伪影排查等相关课程  物理相关专业:如近代物理、应用物理、电子信息工程等专业中:医学物理、大学物理、普通物理等  医学影像相关专业:如大中专院校及本科医学影像技术专业、医学影像学专业、医学影像与核医学专业等  医学工程相关专业:如生物医学工程专业、医学技术学、临床工程、医疗器械专业等。  特性特点:  开放性:软、硬件均具有高度的开放性。  1、硬件开放:体现在针对实验教学、工程实训、课堂演示时可以模拟连续波式核磁共振实验仪实验。配合示波器、万用表等辅助工具,不但能够锻炼学生的动手能力,更加增强了学生对于仪器硬件结构的了解,能够符合现代实验教学对于学生实践能力的要求;  2、软件开放:主要体现在K空间原始数据的开放,可进行图像重建的仿真实验,针对信号处理及数据处理方向,可以为学生、老师提供大量真实且有效的数据,从而开展更多算法优化、图像后处理等方面的拓展性研究。  真实性:  1、EDUMR20-015V-I 具有与医用核磁共振成像仪相同的模块,真实体验磁共振的原理、仪器、应用。  2、EDUMR20-015V-I 能够满足用户对于教学实验的要求,是一款符合现代教学发展的实验仪器。  批量教学:  EDUMR核磁共振成像技术实验仪,搭配多套核磁共振虚拟数据采集与图像重建实验教学平台,实现虚实结合的实验教学模式,使每位学生都能拥有一台自己的磁共振仪器,更深层地的学习磁共振相关知识和应用。  结构与原理  结构  原理  解决方案:  根据核磁共振成像技术实验仪的特点和功能,新一代核磁共振成像技术实验仪-EDUMR20-015V-I 配有详细的实验操作演示视频和一体化帮助说明书,让学生非常直观、清晰地完成实验操作,进而能够独立进行实验操作,兴趣浓厚、主动自发地探索更多的知识。  医学影像相关专业教学实验中,着重作为核磁共振成像技术实验仪器,演示核磁共振成像原理,并进行技术操作实践实验。包括:  1、脉冲序列的合理选择  2、参数设置对图像质量的影响  3、伪影产生的原因以及设备故障排除等知识点  大型医疗器械专业中,完成以下过程演示:  1、演示大型医用核磁共振成像设备成像过程  2、设备内部结构工作原理  3、图像质量影响因素等知识  物医学工程教学中,可用于以下过程演示:  1、MRI原理演示  2、核磁共振成像的图像质量控制和图像评价等实验  3、其它开展拓展性实验,探索NMR在生物科学方面的更多应用  物理相关专业教学实验中,可用于以下展示和研究:  1、可以模拟连续波式核磁共振实验仪实验  2、详细展示核磁共振原理和核磁共振成像原理  3、可拓展电子设备研究(如电子脉冲发射和信号接收)以及数据处理、图像重建等方面的实验  可演示以下实验项目:  一、原理性实验  1、机械匀场和电子匀场  2、硬脉冲FID序列测量拉莫尔频率  3、旋转坐标系下的FID信号  4、FID信号一维处理与增益调整  5、硬脉冲回波序列确定硬脉冲射频  6、软脉冲FID序列确定软脉冲射频  7、软脉冲回波序列  8、反转恢复法测T1  9、硬脉冲CPMG序列测量T2  二、成像技术实验  10、自旋回波序列成像  11、一维梯度编码成像  12、反转恢复序列成像  13、二维梯度回波序列成像  14、采样参数对图像大小及形状的影像规律  15、三维梯度回波序列成像  三、硬件结构实验  16、射频线圈的调谐与匹配  17、射频开关与前置放大器  18、射频功率放大器与射频波形调制电路  19、数据处理过程(模拟部分)实验  20、梯度功率放大器  21、谱仪系统结构与控制信号  22、高频数字记忆示波器的使用  四、应用拓展实验(需添加相应选配)  23、2D- FFT 图像重建的仿真实验  24、核磁共振图像质量评价实验  25、芝麻含油率的测定(选配专用分析软件)  26、K空间原始数  产品功能:  1、核磁共振信号的数据采集、处理和保存,可在实验过程中观察样品的FID信号(时域、频域),样品的自旋回波信号(单个或多个);  2、核磁共振图像的显示处理和保存;  3、提供K-space原始数据;  4、系统硬件信号的可开放测试;  5、多种成像序列(SE序列,FSE序列,IR序列,GRE序列);  -可动画演示核磁共振成像的数据采集过程  -可进行核磁共振成像数据的虚拟采集,以及图像重建过程;  -可实现不少于四种脉冲序列(SE序列,FSE序列,IR序列,GRE序列,EPI序列)的虚拟采集成像;  -可观察扫描参数对图像权重的影响应用;  -可实现正常速度和快速采集;  -可模拟主磁场均匀性的影响;  -可模拟电子学噪声的影响;  -可实现半傅立叶扫描技术;  -可提供原始K空间数据的输入输出接口(DICOM)  6、可选配功能强大的弛豫时间反演拟合软件;  7、常规二维成像,二维任意角度多层成像;  8、选配核磁共振三维重建软件可对IMG格式的图像进行三维图像重建;  9、可选配核磁共振专用分析测试软件,Spiral序列可选择;  10、搭配核磁共振成像虚拟数据采集与图像重建实验教学平台,实现核磁共振的虚实结合实验教学。
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  • 核磁共振成像技术实验仪产品简介:EDUMR核磁共振成像技术实验仪,是面向核磁共振成像技术教学实验而设计的mini型台式核磁共振仪器。EDUMR搭载核磁共振成像虚拟数据采集与图像重建实验教学平台,实现上机操作和虚拟核磁共振数据采集相结合,使学生可以全方位了解核磁共振及其成像原理。与经典核磁成像技术实验仪相比,新一代产品在保证功能强大与稳定的基础上,外形更加小巧、美观,实现射频温控柜、谱仪柜和功控柜三柜合一,整体性更好,操作更加简单、灵活。EDUMR核磁共振成像技术实验仪可配合物理相关专业(如近代物理、应用物理、无线电物理、电子信息工程等专业)和医学相关专业(如大型医疗器械、医学影像技术、生物医学工程等专业)开设核磁共振原理、磁共振成像演示等实验课程;也可配合核磁共振工程类专业开设设备硬件结构方向的开放性拓展实验课程。核磁共振成像技术实验仪的两大特点:开放性,真实性。开放性:软、硬件均具有高度的开放性。1.硬件开放:体现在针对实验教学、工程实训、课堂演示时可以模拟连续波式核磁共振实验仪实验,打开电子控制柜后盖即可看到各单元,更可对硬件结构进行现场拆卸及装配。配合示波器、万用表等辅助工具,不但能够锻炼学生的动手能力,更加增强了学生对于仪器硬件结构的了解,能够符合现代实验教学对于学生实践能力的要求;2.软件开放:主要体现在K空间原始数据的开放,可进行图像重建的仿真实验,针对信号处理及数据处理方向,可以为学生、老师提供大量真实且有效的数据,从而开展更多算法优化、图像后处理等方面的拓展性研究。真实性:EDUMR具有与医用核磁共振成像仪相同的模块,真实体验磁共振的原理、仪器、应用。EDUMR能够满足用户对于教学实验的要求,是一款符合现代教学发展的实验仪器。核磁共振成像技术实验仪产品功能:1. 核磁共振信号的数据采集、处理和保存,可在实验过程中观察样品的FID信号(时域、频域),样品的自旋回波信号(单个或多个);2. 核磁共振图像的显示处理和保存;3. 提供K-space原始数据;4. 系统硬件信号的可开放测试;5. 多种成像序列(SE序列,FSE序列,IR序列,GRE序列);6. 可选配功能强大的弛豫时间反演拟合软件;7. 常规二维成像,二维任意角度多层成像;8.选配核磁共振三维重建软件可对IMG格式的图像进行三维图像重建;9. 搭配核磁共振成像虚拟数据采集与图像重建实验教学平台,实现核磁共振的理论与实践结合。1) 可动画演示核磁共振成像的数据采集过程 2) 可进行核磁共振成像数据的虚拟采集,以及图像重建过程;3) 可实现不少于四种脉冲序列(SE序列,FSE序列,IR序列,GRE序列,EPI序列,Spiral序列)的虚拟采集成像;4) 可观察扫描参数对图像权重的影响应用;5) 可规避梯度涡流的影响,模拟获取重度T2加权像;6) 可实现正常速度和快速采集;7) 可模拟主磁场均匀性的影响;8) 可模拟电子学噪声的影响;9) 可实现半傅立叶扫描技术;10) 可提供原始K空间数据的输入输出接口(DICOM)。
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核磁共振成像原理相关的方案

核磁共振成像原理相关的论坛

  • 【转帖】关于核磁共振成像的问题

    关于核磁共振成像的原因,关于核磁共振成像的相关知识。核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging‎ ,简称NMRI‎ ),又称自旋成像(spin imaging‎ ),也称磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging‎ ,简称MRI‎ ),台湾又称磁振造影,是利用核磁共振(nuclear magnetic resonnance‎ ,简称NMR‎ )原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。

核磁共振成像原理相关的耗材

  • 核磁共振成像管
    核磁共振成像管(Test tubes for the imaging NMR) 核磁共振成像管,一端封闭,平底,火焰抛光,外观棕色,单支独立薄膜包装,每包10支。订购信息:货号产品描述规格2009040核磁共振成像管,5mm外径,壁厚0.5mm,长度160 mm10支/包2009041核磁共振成像管,10mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009042核磁共振成像管,15mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009043核磁共振成像管,20mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009044核磁共振成像管,25mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009045核磁共振成像管,30mm外径,壁厚1.2mm,长度160 mm10支/包
  • 核磁共振成像管(Test tubes for the imaging NMR)
    核磁共振成像管(Test tubes for the imaging NMR) 核磁共振成像管,一端封闭,平底,火焰抛光,外观棕色,单支独立薄膜包装,每包10支。订购信息:货号产品描述规格2009040核磁共振成像管,5mm外径,壁厚0.5mm,长度160 mm10支/包2009041核磁共振成像管,10mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009042核磁共振成像管,15mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009043核磁共振成像管,20mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009044核磁共振成像管,25mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009045核磁共振成像管,30mm外径,壁厚1.2mm,长度160 mm10支/包
  • 核磁共振样品管
    核磁共振样品管:匹配核磁设备,定制不同尺寸。

核磁共振成像原理相关的资料

核磁共振成像原理相关的资讯

  • 日本开发世界顶级核磁共振成像装置
    据日媒报道,位于日本茨城县筑波市的物质与材料研究机构等日前宣布,利用世界上最强的超电导磁铁开发出了能在分子层面解析蛋白质结构的核磁共振(NMR)成像装置。  日媒称,这项新成果与以往的核磁共振成像装置相比,辨别能力大幅提高,将在新药开发和新材料研究等广泛领域“大展身手”。  据悉,该装置呈圆筒形,高5米,重约15吨。将超电导物质绕成线圈制作的磁铁产生磁场,然后对样品进行解析。磁场的强度达到全球最高水平的24特斯拉。  核磁共振成像装置的磁场越强就越能分析得精细。该机构为制作强磁铁,将超电导物资的材料从以往的金属改为陶瓷,并开发了将容易破碎的陶瓷线材绕成线圈状的特殊技术,磁场强度超过了此前最高的法国装置。  日媒称,全球围绕强磁场核磁共振成像装置的研发竞争日趋激烈。该机构表示,如果应用此次开发的材料和加工方法,可以开发出更高性能的核磁共振成像装置。
  • 德国利用核磁共振成像拍出全球首套婴儿降生图片
    据英国《每日邮报》12月7日报道,德国柏林沙里特医院近日实现了一项医学突破,他们利用核磁共振扫描在全球首次获得婴儿降生过程的图像。这些图像是在一个德国孕妇同意在核磁共振扫描仪里分娩后拍摄到的,它能够为分娩过程提供一些有价值的新的认识,也可用于在将来拯救生命。   德国医院实现医学突破获得婴儿降生时的图片   一个医生在查看核磁共振成像图片   沙特林医院的妇产科医生恩斯特拜茵德(音译:Ernst Beinder)表示,该孕妇的整个分娩过程都很正常,机器拍下了孕妇子宫内的所有运动和整个分娩过程。“我们现在可以看到以前只能通过探针观察到的全部细节,这些迷人的图片再次证明了每个分娩都是一个小奇迹,”他说。   沙特林医院研究团队两年前开始这项研究,本周终于取得成功。他们称多名孕妇曾自愿参加这项实验,另外还有5个孕妇的分娩过程将会被核磁共振扫描仪拍摄下来。医院研究团队为此还改进了通用的管状核磁共振成像扫描仪,专门研制了一种特别的“开放式”扫描仪,以便为助产士和孕妇提供足够的空间。   婴儿出生过程的核磁共振成像图片对于了解分娩并发症至关重要,并能对大约15%需要接受剖腹产手术的孕妇的治疗方案提供重要帮助。利用强大的磁体,核磁共振扫描仪能够产生一个强大磁场,使无线电波探测到人体内的某些原子。研究人员则可用这些数据制作出患者身体的横截面图,提供软组织和骨结构的细节。   核磁共振扫描仪被认为比X射线更安全,但因为它工作时总是发出嘈杂的嗡嗡声,很多患者不喜欢这种设备。为了保护本周参加实验的这位孕妇的健康,工作人员特意让她戴上了耳套,当孕妇体内的羊膜囊破开后,因担心婴儿的听力受损,扫描仪就被关闭了。
  • 新发明可将大脑核磁共振成像转化成三维图像
    据国外媒体报道,荷兰埃因霍温科技大学的研究人员开发出一个新的软件工具,该工具使用特殊技术将核磁共振成像转化成三维图像。医生借助该工具能够看见病人的大脑线路和线路连接的图像,在不用进行手术的情况下就可以研究病人的大脑线路。   生物医学图像分析教授巴尔特说,对于脑神经外科医生而言,知道大脑中重要神经束的精确位置是极为重要的。他举例说,对帕金森氏症患者进行“深部脑刺激”可以抑制他们的病情,有了这个新工具,医生可以在图像上看到大脑线路,从而能够更为准确地决定在大脑的何处埋置电极。这项新技术也能为神经和精神疾病带来新的曙光。而且重要的是,脑外科医生事先知道重要神经束的位置,在对病人进行治疗时就能够避免损伤,这是一个巨大的进步。   该软件工具是基于一项最近开发的叫做“哈尔迪”(高分辨率漫射成像)的技术。在哈尔迪核磁共振成像技术的基础上,研究小组对这些异常复杂的数据进行了交互式可视化等处理,最终得到了这项新的软件工具。   巴尔特教授预计,这项技术可能还需要几年的时间才能在医院使用。他说:“我们现在需要验证软件程序包,也需要证明使用该技术得到的图象与现实相符。”而相应的核磁共振成像技术的扫描速度还需要进一步提高,因为1个小时的扫描时间对病人来说过长。此外,该软件工具已经被其他科学家广泛使用。

核磁共振成像原理相关的试剂

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