| Vrsta datoteke | APK |
|---|---|
| Različica | 1.0.2 |
| Založnik | Lars G. Hanson |
| Datum izdaje | 5. maj 2020 |
| Datum dodajanja | 5. maj 2020 |
| Os zahteve | Android |
| Zahteve | Requires Android 4.1 and up |
| Skupno prenosov | 0 |
| Cena | Free |
Opis
Brezplačni simulator Bloch vam omogoča raziskovanje širokega nabora tehnik magnetne resonance (MR), ki se uporabljajo za NMR in MRI (jedrska magnetna resonanca in slikanje z magnetno resonanco). Te tehnike so izjemnega pomena za medicinsko slikanje in kemično analizo. So izjemno prilagodljivi, vendar nekoliko zapleteni. Simulator je razvit za poučevanje in učenje teh tem, ki vključujejo 3D gibanje vektorjev jedrske magnetizacije, kar je težko razložiti in razumeti. Vizualizacija izjemno pomaga in MRI doda še eno raven lepote poleg samih podrobnih MR slik. Uvodni videoposnetki, ki so na voljo na domači strani simulatorja, vam lahko pomagajo pri začetku: http://www.drcmr.dk/bloch (vendar je programska oprema precej izboljšana, odkar so bili videoposnetki posneti).
Primarni uporabniki Blochovega simulatorja so študentje in predavatelji MR vseh stopenj. Lahko ponazori koncepte, ki segajo od osnov, ki jih potrebujejo vsi uporabniki, do naprednih konceptov, ki jih potrebujejo razvijalci MRI. Za prvi dan izobraževanja o MR je priporočljiv simulator CompassMR, vendar vas bo simulator Bloch popeljal veliko dlje (simulatorja izdeluje isti razvijalec).
Simulatorji so na voljo kot aplikacije in kot interaktivne spletne strani (http://drcmr.dk/CompassMR, http://drcmr.dk/BlochSimulator). Uporaba Bloch Simulatorja v brskalniku na standardnem osebnem računalniku ponuja najboljše izhodišče za raziskovanje, medtem ko je podobna aplikacija zelo primerna za študentske vaje med predavanji, na primer. Na mobilnih napravah so aplikacije močno priporočljive namesto spletnih različic, saj so prilagojene za majhne zaslone. Pogled v ležečem načinu.
Aplikacija je poimenovana po švicarsko-ameriškem Nobelovem nagrajencu Felixu Blochu (1905-1983), ki je predstavil enačbe vrtilnega gibanja, ki jih simulator rešuje in vizualizira v realnem času. Med koncepti, ki jih dobro prikazuje aplikacija, so vzbujanje, precesija, sprostitev, defaziranje, gradienti, FID, referenčni okviri, vrtenje in gradientni odmevi, uteževanje, kvarjenje, fazni zvitki, slikanje in še veliko več. Primeri naprednih konceptov, ki vabijo k raziskovanju simulatorja, vključujejo oblikovane impulze, sekvence SSFP, izbiro vokselov in stimulirane odmeve. Vsakega od teh je mogoče raziskati na različne načine, kar namiguje na izjemno prilagodljivost simulatorja.