MRI基础原理--PID控制概论
本篇文章介绍了PID控制的基本原理框图,带大家首先认识什么是PID控制,以及介绍了在MR设备里面梯度系统和病床系统中的两个典型应用。 由于PID控制对于非自动化专业的同学来说可能相对复杂,但是对于医疗设备来说几乎无处不在,因此老王将逐步开...
本篇文章介绍了PID控制的基本原理框图,带大家首先认识什么是PID控制,以及介绍了在MR设备里面梯度系统和病床系统中的两个典型应用。 由于PID控制对于非自动化专业的同学来说可能相对复杂,但是对于医疗设备来说几乎无处不在,因此老王将逐步开...
本篇文章老王进一步从PID控制系统的比例积分微分控制器原理出发,分析了PID控制器控制参数的调整以及控制器性能基本指标,并通过与梯度系统主要性能指标的对比分析,进一步明确了PID控制器在MR系统中的重要作用。 MR技术博大精深,上...
本篇文章老王过对射频发射系统进行解析,进一步介绍了双射频发射技术,并以APT成像为例介绍了其在高级扫描序列中的应用。 MR技术博大精深,上一篇文章老王给大家介绍了精确控制系统的基础PID控制在梯度系统中的应用,相信大家能够从精确控制的复杂结...
老王从真空液氦腔体出发,通过回顾气体状态方程以及其对应的不同温度,压力,体积状态,对Blue Seal技术液氦腔体中氦气的状态进行了初步的讲解。 MR技术博大精深,这段时间以来国内MR领域最轰动的新闻可能就要数飞家Ingenia Ambit...
本篇文章老王从传统超导磁体内气液两相流和热交换出发,通过Blue Seal特殊的结构和原理介绍了低温氦气在真空状态下微循环的特殊状态,通过磁体内部的氦气微循环实现了超导线圈的温度场均匀以及液氦腔体内部的状态稳定。 MR技术博大精深,上一篇文...
本篇文章老王从基础的热交换理论出发,介绍了Blue Seal超导磁体真空隔热技术,并通过对热辐射效应的进一步阐述,对不同材料对热辐射的吸收反射效应分析,介绍了Blue Seal磁体的高效隔热层设计。 上一篇文章老王从传统超导磁体内气液两相流...
一、什么是血管内超声 目前检验冠心病的主要手段是冠脉造影,但该技术只能对血管内血流情况进行成像,且容易受造影角度的影响,无法对血管壁上的斑块发展情况进行判断。 血管内超声(Intra Vascular UltraSound,IVUS)技术诞...
血管内超声(Intravascular ultrasound,IVUS)是一种血管内的成像方式,可用于各类介入学科,以表征病变形态、量化斑块负荷、指导器械尺寸选择、评估器械植入以及识别并发症。IVUS作为斑块诊断最常用的成像技术,可提供分辨...
一、器械简述 (1)临床应用 血管内超声(intravascular ultrasound,IVUS)是指通过导管技术将微型超声 探头送入血管腔内,显示血管横截面图像,从而提供在体血管腔内影像。IVUS 的常用观察指标包括最小管腔面积(m...
一、工作原理 1. 由超声换能器将电信号转换成超声波发出。 2. 经人体内部组织吸收后高频声波从血管壁反射,被换能器接收并转换回电信号然后传回系统。 3. 由系统计算形成二维灰阶影像。 二、基础识图 正常血管结构:可见导管在血管内,可见三层...
一、什么是血管内超声? 血管内超声(IVUS)通过导管技术将微型超声探头送入血管腔内,通过声波扫描和反射,从而提供在体血管腔内影像,能清晰显示管壁结构的厚度、管腔大小和形状等,精确地测量血管腔径及截面积,甚至可以辨认钙化、纤维化和脂质池等病...
01、PCI与冠心病诊断简述 冠心病(Coronary Artery Disease, CAD)冠状动脉粥样硬化性心脏病是冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞,造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病。是目前世界范围内危害最...
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