| Tipe file | APK |
|---|---|
| Versi: kapan | 1.0.2 |
| Penerbit | Lars G. Hanson |
| Tanggal rilis | 5 Mei 2020 |
| Tanggal Ditambahkan | 5 Mei 2020 |
| Persyaratan OS | Android |
| Persyaratan | Requires Android 4.1 and up |
| Total unduhan | 0 |
| Harga | Free |
Deskripsi
Simulator Bloch gratis memungkinkan Anda menjelajahi berbagai teknik Resonansi Magnetik (MR) yang digunakan untuk NMR dan MRI (Nuclear Magnetic Resonance and Magnetic Resonance Imaging). Teknik-teknik ini sangat penting untuk pencitraan medis dan analisis kimia. Mereka sangat fleksibel tetapi agak rumit. Simulator dikembangkan untuk mengajar dan mempelajari topik-topik ini yang melibatkan gerakan 3D dari vektor magnetisasi nuklir, yang sulit untuk dijelaskan dan dipahami. Visualisasi sangat membantu, dan menambahkan tingkat keindahan lain pada MRI di luar gambar MR yang mendetail itu sendiri. Video pengantar yang tersedia melalui rumah simulator dapat membantu Anda memulai: http://www.drcmr.dk/bloch (namun, perangkat lunak ini jauh lebih baik sejak video direkam).
Pengguna utama Bloch Simulator adalah mahasiswa dan dosen MR di semua tingkatan. Ini dapat menggambarkan konsep mulai dari dasar yang dibutuhkan oleh semua pengguna, hingga konsep lanjutan yang dibutuhkan oleh pengembang MRI. Untuk hari pertama pendidikan MR, Simulator CompassMR direkomendasikan, tetapi Simulator Bloch akan membawa Anda lebih jauh (kedua simulator dibuat oleh pengembang yang sama).
Simulator tersedia baik sebagai aplikasi dan halaman web interaktif (http://drcmr.dk/CompassMR, http://drcmr.dk/BlochSimulator). Menggunakan Simulator Bloch di browser pada PC standar menawarkan titik awal terbaik untuk eksplorasi, sedangkan aplikasi serupa sangat cocok untuk latihan siswa selama kuliah, misalnya. Pada perangkat seluler, aplikasi sangat disarankan di atas versi web karena dirancang untuk layar kecil. Lihat dalam mode lanskap.
Aplikasi ini dinamai peraih Nobel Swiss-Amerika Felix Bloch (1905-1983) yang memperkenalkan persamaan gerakan berputar yang diselesaikan dan divisualisasikan oleh simulator secara real time. Di antara konsep yang ditunjukkan dengan baik oleh aplikasi ini adalah eksitasi, presesi, relaksasi, dephasing, gradien, FID, kerangka referensi, gema spin dan gradien, pembobotan, pembusukan, gulungan fase, pencitraan, dan banyak lagi. Contoh konsep lanjutan yang mengundang eksplorasi simulator termasuk pulsa berbentuk, urutan SSFP, pemilihan voxel, dan gema terstimulasi. Masing-masing dapat dieksplorasi dalam berbagai cara, yang mengisyaratkan fleksibilitas simulator yang luar biasa.