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磁共振成像脈沖序列xyz軸是什么意思

藝別離開我 2018-11-13 19:35:24 758  瀏覽
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脈沖磁共振成像

脈沖磁共振成像

脈沖磁共振成像實驗儀利用物理學方法將抽象的理論運用多媒體進行展示,使人們能夠直觀地了解到其成像效果,進而可以使我們迅速了解磁共振的成像原理。

脈沖磁共振成像原理

脈沖磁共振成像實驗儀由多個部分組成,主要包括了磁鐵、探頭、開關(guān)放大器以及相位檢波器等。探頭內(nèi)部主要包括了梯度線圈與射頻線圈,其中,探頭內(nèi)部的梯度線圈能夠?qū)崿F(xiàn)空間相位編碼和頻率編碼,而探頭內(nèi)部的射頻線圈主要是將樣品放入到射頻線圈中,這樣一方面能夠達到旋轉(zhuǎn)磁場的目的,另一方面還能夠觀察自由旋進信號的發(fā)射線圈和接收線圈。在觀察自由旋進信號的時候,可以采用開關(guān)放大器將探頭內(nèi)的射頻線圈與相位檢波器進行連接,接下來,可以利用振蕩器與射頻脈沖發(fā)生器,從而獲得相應(yīng)的相位檢波器與射頻脈沖的射頻基準。但是如果在采集上存在困難,那么可以利用相位檢波器獲得比較容易采集的低頻信號。蕞終可以得到脈沖核磁共振成像所需要的相位精度。

脈沖核磁共振成像實驗儀的磁體主要是采用微米精度加工技術(shù)而實現(xiàn)的,因此,通常情況下它的磁場均勻度相對比較高。同時,脈沖核磁共振成像實驗儀利用恒溫控制器對磁鐵進行控制,因此,其穩(wěn)定性比較高。此外,在DDS技術(shù)的支持下,射頻電路的工作頻率不僅具有較高的穩(wěn)定度,同時還能夠進行較大范圍且高分辨率調(diào)節(jié)。

脈沖核磁共振的整個過程中,如果進行加載脈沖的操作,那么實際上就是脈沖的受激吸收過程。與此同時,可以發(fā)現(xiàn),脈沖自由衰減的時候?qū)儆谧园l(fā)式輻射,同時還會出現(xiàn)受激輻射的現(xiàn)象。

脈沖磁共振成像技術(shù)已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于生物、醫(yī)學以及物理學中,脈沖核磁共振實驗儀不僅使人們了解到共振現(xiàn)象及各種脈沖序列的相關(guān)原理,同時也使人們充分認識到磁共振成像、成像原理及圖像重建的數(shù)學處理方法。從而使人們對磁共振成像技術(shù)有一個更深入的認識。


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2018-11-10 22:28:08 421 0
PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統(tǒng)

PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統(tǒng),是易科泰生態(tài)技術(shù)公司基于國際先進光譜成像傳感器技術(shù)和自主研發(fā)的XYZ植物表型自動掃描平臺,設(shè)計生產(chǎn)的一款適用于實驗室或溫室高通量植物表型分析系統(tǒng):


  • 國際知名高光譜成像技術(shù)公司Specim(芬蘭)高光譜成像傳感器

  • Thermo-RGB?紅外熱成像與可見光成像融合分析技術(shù),可實現(xiàn)遙控和在線圖傳

  • FluorCam葉綠素熒光成像技術(shù)

  • 平臺采用STP(Sensor-To-Plant)技術(shù)和在線視覺監(jiān)控

  • 可選配基于蒸滲儀技術(shù)的iPOT數(shù)字化培養(yǎng)盆,全面監(jiān)測重量變化、土壤水分與溫度,及葉片溫度、葉綠素熒光、莖流、光合作用等生理生態(tài)參數(shù)

  • 可選配臺面式表型分析平臺,XYZ安裝在樣品平臺上,特別適合實驗室組培苗和種苗表型分析、種質(zhì)資源檢測等

  • 應(yīng)用于種苗與組培苗表型檢測、作物表型研究分析、植物生理生態(tài)研究、光合生理研究、種質(zhì)資源檢測、脅迫與抗性評估與篩選等 



自左至右依次為:PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統(tǒng)(可移動)、臺面式PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統(tǒng)、綠豆種苗高光譜成像分析(PRI)


主要技術(shù)指標:

1)平臺采用STP技術(shù),嵌入式主控系統(tǒng),全中文操作界面,觸控屏+PC端GUI軟件雙重控制,可無線控制

2)XYZ三軸全自動運行,精 準定位掃描成像分析,運行精度1mm

3)支持組合命令,可自定義Protocols,自動執(zhí)行XYZ三軸移動、停止、光源開閉、快門觸發(fā)等

4)支持位置記憶,可一鍵注冊、記錄、保存、讀取XYZ坐標信息,自動移動精 準定位采集Thermo-RGB及FluorCam葉綠素熒光成像數(shù)據(jù)

5)機器視覺監(jiān)控:監(jiān)控鏡頭經(jīng)過算法校準,在線監(jiān)視全域植物狀態(tài)和自動掃描成像,通過注冊XYZ自動定位采集RGB、紅外熱成像、FluorCam葉綠素熒光成像數(shù)據(jù),并在線監(jiān)控全過程

6)標配臺面式XYZ三軸有效行程:X軸80cm,Y軸有效掃描長度180cm,Z軸可升降范圍30cm

7)400-1000nm高光譜成像:

a)光譜通道448,具備MROI功能,根據(jù)需求自由選擇感興趣光譜波段,減少數(shù)據(jù)冗余

b)幀率:330FPS(滿幀),適應(yīng)多種測量場景,尤其對容易擺動的植物,保證最 佳的成像效果

c)光譜分辨率 FWHM:5.5nmd)空間分辨率:1024像素

e)信噪比400:1

f)分析參數(shù):可成像測量分析作物生化、生理指標如葉綠素含量、花青素含量、胡蘿卜素含量、光利用效率、葉綠素熒光指數(shù)、健康指數(shù)、覆蓋度等近百種參數(shù)

8)900-1700nm高光譜成像:

a)光譜通道224,具備MROI功能,根據(jù)需求自由選擇感興趣光譜波段,減少數(shù)據(jù)冗余

b)幀率:670FPS(滿幀)

c)光譜分辨率 FWHM:8nmd)空間分辨率:640像素

e)信噪比1000:1f)分析參數(shù):可成像測量分析NDNI歸一化N指數(shù)、NDWI歸一化水指數(shù)、MSI水分脅迫指數(shù)等

9)SpectrAPP?高光譜成像分析軟件:

a)具備偽彩色/灰度顯示、波段融合、ROI選區(qū)、光譜指數(shù)分析、光譜曲線繪制、光譜特征統(tǒng)計、直方圖統(tǒng)計、結(jié)果圖/表導出等功能

b)可分析NDVI、PRI、DCNI、CRI、ARI、PSRI、NPQI、EVI、HI、WBI等數(shù)十種光譜指數(shù),可根據(jù)需求定制添加光譜指數(shù)  


左:SpectrAPP?高光譜成像分析,右:綠豆幼苗葉綠素熒光成像分析


10)Thermo-RGB成像:

a)可見光-紅外熱成像雙鏡頭主機,出廠黑體多點校準并附校準證書,分辨率640×512像素

b)測量溫度范圍-25℃-150℃,靈敏度0.03℃@30℃,

c)紅外熱成像分析軟件具備調(diào)色板、差值技術(shù)、溫度范圍設(shè)置、等溫線模式、選區(qū)分析、溫度掃描、剖面溫度、時間圖、3D溫度圖、在線報告等功能d)Thermo-RGB?成像融合分析:可進行手動/自動ROI分析;光照/背光葉片長度、寬度、周長、凸包面積、圓度等形態(tài)分析;最 高、最 低、平均溫度、最 大溫差、中位數(shù)等溫度分析;R/G/B、H/S/V、綠視率等顏色分析,具備溫度直方圖統(tǒng)計、路勁分析、溫度轉(zhuǎn)換、圖/表導出等功能e) Thermo-RGB遙控并可在線圖像無線傳輸,實時監(jiān)測RGB及紅外熱成像畫面,測量最 大、最 小、中心點溫度信息等



11)葉綠素熒光成像:

a)專業(yè)高靈敏度葉綠素熒光成像CCD,幀頻50fps,分辨率720×560像素,像素大小8.6×8.3μm

b)3色4組LED激發(fā)光源:620nm脈沖調(diào)制測量光,620nm紅色、5700K白色雙色光化學光源,735nm遠紅光用于測量Fo’等

c)光化學光最 大1000μmol.m-2. s-1可調(diào),飽和脈沖3900μmol.m-2. s-1

d)可自動運行Fv/Fm、Kautsky誘導效應(yīng)、熒光淬滅分析、光響應(yīng)曲線等protocols

e)50多個葉綠素熒光自動測量分析參數(shù),包括:Fv/Fm、Fv’/Fm’、Y(II)、NPQ、qN、qP、Rfd、ETR等,自動形成葉綠素熒光參數(shù)圖

f) 自動同步顯示葉綠素熒光參數(shù)及參數(shù)圖、葉綠素熒光動態(tài)曲線、葉綠素熒光參數(shù)頻率直方圖

g) 可通過注冊定位自動精 準定位運行葉綠素熒光成像分析,單次成像面積35x46mm

h)可對植物葉片、果實等不同組織進行葉綠素熒光成像分析

i) 可選配GFP成像

j) 配備便攜支架和葉夾,方便獨立使用


2023-05-26 10:03:56 284 0
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脈沖磁共振序列成像

脈沖磁共振序列成像

脈沖磁共振成像實驗儀利用物理學方法將抽象的理論運用多媒體進行展示,使人們能夠直觀地了解到其成像效果,進而可以使我們迅速了解磁共振的成像原理。

脈沖磁共振序列成像原理

脈沖磁共振成像實驗儀由多個部分組成,主要包括了磁鐵、探頭、開關(guān)放大器以及相位檢波器等。探頭內(nèi)部主要包括了梯度線圈與射頻線圈,其中,探頭內(nèi)部的梯度線圈能夠?qū)崿F(xiàn)空間相位編碼和頻率編碼,而探頭內(nèi)部的射頻線圈主要是將樣品放入到射頻線圈中,這樣一方面能夠達到旋轉(zhuǎn)磁場的目的,另一方面還能夠觀察自由旋進信號的發(fā)射線圈和接收線圈。在觀察自由旋進信號的時候,可以采用開關(guān)放大器將探頭內(nèi)的射頻線圈與相位檢波器進行連接,接下來,可以利用振蕩器與射頻脈沖發(fā)生器,從而獲得相應(yīng)的相位檢波器與射頻脈沖的射頻基準。但是如果在采集上存在困難,那么可以利用相位檢波器獲得比較容易采集的低頻信號。蕞終可以得到脈沖核磁共振成像所需要的相位精度。

脈沖核磁共振成像實驗儀的磁體主要是采用微米精度加工技術(shù)而實現(xiàn)的,因此,通常情況下它的磁場均勻度相對比較高。同時,脈沖核磁共振成像實驗儀利用恒溫控制器對磁鐵進行控制,因此,其穩(wěn)定性比較高。此外,在DDS技術(shù)的支持下,射頻電路的工作頻率不僅具有較高的穩(wěn)定度,同時還能夠進行較大范圍且高分辨率調(diào)節(jié)。

脈沖核磁共振的整個過程中,如果進行加載脈沖的操作,那么實際上就是脈沖的受激吸收過程。與此同時,可以發(fā)現(xiàn),脈沖自由衰減的時候?qū)儆谧园l(fā)式輻射,同時還會出現(xiàn)受激輻射的現(xiàn)象。

脈沖磁共振成像技術(shù)已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于生物、醫(yī)學以及物理學中,脈沖核磁共振實驗儀不僅使人們了解到共振現(xiàn)象及各種脈沖序列的相關(guān)原理,同時也使人們充分認識到磁共振成像、成像原理及圖像重建的數(shù)學處理方法。從而使人們對磁共振成像技術(shù)有一個更深入的認識。

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