| Typ pliku | APK |
|---|---|
| Wersja | 1.0.2 |
| Wydawca | Lars G. Hanson |
| Data wydania | 5 maj 2020 |
| Data dodania | 5 maj 2020 |
| Wymagania systemu operacyjnego | Android |
| Wymagania | Requires Android 4.1 and up |
| Całkowita liczba pobrań | 0 |
| Cena £ | Free |
Opis
Bezpłatny symulator Blocha umożliwia poznanie szerokiego zakresu technik rezonansu magnetycznego (MR) stosowanych w NMR i MRI (magnetyczny rezonans jądrowy i obrazowanie rezonansem magnetycznym). Techniki te mają ogromne znaczenie dla obrazowania medycznego i analizy chemicznej. Są niezwykle elastyczne, ale nieco złożone. Symulator został opracowany z myślą o nauczaniu i uczeniu się tych zagadnień, które obejmują ruch 3D wektorów magnetyzacji jądrowej, co jest trudne do wyjaśnienia i zrozumienia. Wizualizacja ogromnie pomaga i dodaje kolejny poziom piękna do MRI poza szczegółowymi obrazami MR. Filmy wprowadzające dostępne w witrynie symulatora mogą pomóc w rozpoczęciu pracy: http://www.drcmr.dk/bloch (oprogramowanie jest jednak znacznie ulepszone od czasu nagrania filmów).
Głównymi użytkownikami Symulatora Blocha są studenci i wykładowcy MR na wszystkich poziomach. Może ilustrować koncepcje, od podstaw potrzebnych wszystkim użytkownikom, po zaawansowane koncepcje potrzebne programistom MRI. Na pierwszy dzień edukacji w zakresie MR zalecany jest symulator CompassMR, ale symulator Blocha zabierze Cię znacznie dalej (obydwa symulatory zostały stworzone przez tego samego dewelopera).
Symulatory są dostępne zarówno jako aplikacje, jak i interaktywne strony internetowe (http://drcmr.dk/CompassMR, http://drcmr.dk/BlochSimulator). Korzystanie z symulatora Blocha w przeglądarce na standardowym komputerze stanowi najlepszy punkt wyjścia do eksploracji, podczas gdy podobna aplikacja doskonale nadaje się do ćwiczeń studentów na przykład podczas wykładów. Na urządzeniach mobilnych aplikacje są zdecydowanie zalecane w wersjach internetowych, ponieważ są dostosowane do małych ekranów. Zobacz w trybie poziomym.
Aplikacja nosi imię szwajcarsko-amerykańskiego laureata Nagrody Nobla Felixa Blocha (1905-1983), który wprowadził równania ruchu obrotowego, które symulator rozwiązuje i wizualizuje w czasie rzeczywistym. Wśród pojęć dobrze zademonstrowanych przez aplikację są pobudzenie, precesja, relaksacja, defazowanie, gradienty, FID, układy odniesienia, echa spinowe i gradientowe, ważenie, psucie, przechyły fazowe, obrazowanie i wiele innych. Przykłady zaawansowanych koncepcji, które zachęcają do eksploracji symulatorów, obejmują kształtowane impulsy, sekwencje SSFP, selekcję wokseli i stymulowane echa. Każdy z nich można eksplorować na różne sposoby, co wskazuje na ogromną elastyczność symulatora.