日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

飽和吸收光譜的新型量子光學磁力計,確保核磁共振成像質量

MEMS ? 來源:MEMS ? 2024-05-28 09:19 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

核磁共振成像(MRI)掃描儀可以提供質量卓越的3D圖像,但用于創(chuàng)建這些圖像的強磁場存在擾動,可能會在掃描中引入誤差和干擾。因此,MRI掃描儀需要經常校準以確保其成像質量。

此外,由于磁場的高度不穩(wěn)定性,像螺旋序列這樣可以縮短掃描時間的創(chuàng)新掃描方法是不可行的。從理論上而言,可以通過增加傳感器來讀取和映射磁場的變化,進而通過計算糾錯來解決這個問題。然而,在實踐中,由于電子傳感器和電纜中的金屬會產生干擾,這種方法實際難以實現。

據麥姆斯咨詢報道,為了解決上述問題,丹麥磁共振研究中心(DRCMR)和哥本哈根大學尼爾斯-玻爾研究所(NBI)的研究人員開發(fā)了一種基于飽和吸收光譜的新型量子光學磁力計,能夠測量強磁場,并有望延長MRI掃描儀的使用壽命,同時提高其質量并降低成本。該量子光學磁力計原型目前已在丹麥磁共振研究中心的Hvidovre醫(yī)院投入使用。

該量子光學磁力計基于銫D?譜線的極端角動量飽和吸收光譜。它有四個獨立的小型磁傳感器組成,可分布在MRI掃描儀中。其中一個探頭位于磁場范圍之外,起到控制作用。該系統(tǒng)通過光纖電纜向MRI掃描儀中的四個磁傳感器發(fā)送激光。

2313303a-1c43-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

光學探頭組件的分解圖

在磁傳感器內部,光穿過一個盛有銫氣體的小玻璃容器。在一定頻率下,氣體吸收光并在銫原子中產生共振。銫原子中的電子在吸收光子時會產生更大的振蕩,當電子回原位時,光子又會重新發(fā)射出去。隨著光變暗,銫蒸氣會變亮。如果銫暴露在磁場中,光譜頻率將會根據磁場的強度而變化。

當磁場發(fā)生擾動時,磁傳感器會映射出磁場中擾動的位置,并記錄擾動如何影響磁場強度。由此產生的數據可用于識別MRI掃描中的錯誤。未來,還可以根據四個磁傳感器收集的數據對干擾和錯誤圖像進行修正,以確保MRI成像的準確性。

該量子光學磁力計的主要設計者Hans St?rkind說:“當激光以適宜的頻率穿過氣體時,光與銫原子中的電子會產生共振。但是,當氣體暴露在磁場中時,發(fā)生共振的頻率(或波長)則會發(fā)生變化?!?/p>

“通過這種方式,我們可以找出正確的頻率來測量磁場強度。這個過程完全由接收設備以閃電般的速度自動完成?!盚ans St?rkind補充道。

231d98cc-1c43-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

量子光學磁力計利用激光和氣體來測量磁場

該量子光學磁力計能夠提供連續(xù)讀數、高采樣率以及百萬分之一(ppm)范圍內的靈敏度和準確度。所有電子元件和光學元件都集成在一個19英寸的機架上,結構緊湊、移動方便且堅固耐用。磁傳感器采用光纖耦合,由非金屬元件制成,可輕松安全地安裝在7T MRI掃描儀內部。

2321986e-1c43-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

量子光學磁力計原型

研究人員通過測量兩種不同的MRI成像序列,展示了該量子光學磁力計的性能。為了驗證該原型系統(tǒng)在醫(yī)療MRI中的潛在應用,研究人員展示了如何使用它來檢測MRI掃描儀梯度線圈系統(tǒng)中的缺陷。

在制造量子光學磁力計之前,研究人員對銫原子的系數進行了高精度測量,從而使其能夠以ppm的精度通過光學方式推斷磁場。

“我們已經證明了該方法的理論可行性,現在又驗證了它在實踐中的可行性?!盨t?rkind說道,“目前,我們所制備的這個量子光學磁力計原型,基本上可以在不干擾MRI掃描儀的情況下完成測量目標?!?/p>

St?rkind表示,該量子光學磁力計還需要進行微調,從而使MRI掃描更便宜、更好用、更快捷。

“隨著時間和技術的發(fā)展,MRI掃描儀將會生成質量優(yōu)異的圖像。”St?rkind說道,“但是在該量子光學磁力計的幫助下,我們有望利用相同的時間生成更優(yōu)異的圖像,或者利用更少的時間獲得相同的成像質量。或者我們還可以制造一種更便宜的掃描儀,雖然可能存在一定誤差,但在該量子光學磁力計的幫助下仍能提供較好的成像質量。”

到目前為止,該量子光學磁力計原型還在正常運行。研究人員計劃進一步改進該原型,使其測量更加精確,并增強其識別掃描錯誤的能力。

雖然該量子光學磁力計最初的目標市場是MRI研究機構,但St?rkind研究團隊希望大型MRI制造商能夠長期采用這項新技術,并最終將量子光學磁力計直接集成在新的MRI掃描儀中。

“一旦該量子光學磁力計原型在2.0版本中得到優(yōu)化改進,并在醫(yī)院實際掃描大量數據后證明了其成像質量,我們將見證它的發(fā)展前景。”St?rkind表示,“該量子光學磁力計必將有潛力以一種獨特的方式改進MRI成像質量,從而使醫(yī)生和患者都能受益?!?/p>

這項研究成果目前已發(fā)表在PRX Quantum期刊和Physical Review X期刊上。



審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電子傳感器
    +關注

    關注

    2

    文章

    33

    瀏覽量

    16670
  • 磁傳感器
    +關注

    關注

    5

    文章

    274

    瀏覽量

    24690
  • 光纖耦合
    +關注

    關注

    0

    文章

    20

    瀏覽量

    8316
  • 磁力計
    +關注

    關注

    1

    文章

    74

    瀏覽量

    22156

原文標題:新型量子光學磁力計,助力提升核磁共振成像質量與速度

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    光學成像系統(tǒng)中的像差

    圖像點的涂抹,從而降低成像系統(tǒng)的質量。 通過快速的物理光學軟件VirtualLab Fusion可以很好地研究像差效應。在本周的通訊中,我們選擇了兩個與像差有關的例子:第一個是典型的波前像差
    發(fā)表于 04-23 08:21

    通過量子計算增強光學成像

    一項近期發(fā)表于《PRX Quantum》的研究引入了一個量子算法框架,旨在利用量子計算原理增強光學成像。研究人員致力于解決從微弱光信號中提取信息的難題,這一問題在天文學、生物成像及先進
    的頭像 發(fā)表于 04-20 15:43 ?45次閱讀
    通過<b class='flag-5'>量子</b>計算增強<b class='flag-5'>光學成像</b>

    磁共振系統(tǒng)的基本原理和鼎陽科技測試解決方案

    磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一種利用核磁共振原理對人體進行成像的醫(yī)學檢查技術。MRI具有無輻射、高分辨率、多參數
    的頭像 發(fā)表于 03-02 09:56 ?5689次閱讀
    <b class='flag-5'>磁共振</b>系統(tǒng)的基本原理和鼎陽科技測試解決方案

    拉曼光譜專題5 | 拉曼光譜 vs 紅外吸收光譜:本文教你怎么選!

    當制藥實驗室需要實時分析藥片成分時,當文物修復專家要無損鑒別古畫顏料時,當半導體工廠需在線監(jiān)控芯片質量時,科學家們總會面臨一個關鍵選擇:是用紅外吸收光譜還是拉曼光譜?這兩種被譽為“分子指紋識別
    的頭像 發(fā)表于 01-28 11:10 ?367次閱讀
    拉曼<b class='flag-5'>光譜</b>專題5 | 拉曼<b class='flag-5'>光譜</b> vs 紅外<b class='flag-5'>吸收光譜</b>:本文教你怎么選!

    靜態(tài)定向之謎:為什么高端GNSS設備都離不開這個小小的磁力計?

    系統(tǒng)的固有缺陷:它可以告訴你“在哪里”,卻無法在靜止時告訴你“朝向哪里”。這正是磁力計在GNSS接收器中不可或缺的原因。二、毫米級“電子羅盤”:磁力計如何解決導航的
    的頭像 發(fā)表于 01-23 12:02 ?855次閱讀
    靜態(tài)定向之謎:為什么高端GNSS設備都離不開這個小小的<b class='flag-5'>磁力計</b>?

    高精度電流傳感器在核磁共振(MRI)中的應用

    在醫(yī)療影像學技術持續(xù)迭代的進程中,核磁共振(MRI)憑借無輻射、高分辨率的核心優(yōu)勢,已成為臨床診斷中不可或缺的核心技術手段。MRI 系統(tǒng)通過磁場與無線電波的協同作用構建人體內部結構影像,其成像質量
    的頭像 發(fā)表于 12-03 09:33 ?467次閱讀
    高精度電流傳感器在<b class='flag-5'>核磁共振</b>(MRI)中的應用

    光譜成像在作物病蟲害監(jiān)測的研究進展

    光譜成像技術(Hyperspectral Imaging, HSI)是一種將光學成像光譜分析相結合的多維信息獲取技術,其核心在于通過連續(xù)窄波段(通常 光譜特征基礎 植物受病蟲害侵襲
    的頭像 發(fā)表于 10-16 15:53 ?705次閱讀
    高<b class='flag-5'>光譜成像</b>在作物病蟲害監(jiān)測的研究進展

    光譜成像的照明源有哪些?

    組件之一,直接影響光譜數據的質量、信噪比、動態(tài)范圍及系統(tǒng)適用性。中達瑞和將系統(tǒng)梳理高光譜成像中常用的照明源類型及其技術特點,并分析其適用場景。 2. 高光譜成像照明源分類 2.1 連續(xù)
    的頭像 發(fā)表于 09-17 10:14 ?986次閱讀
    高<b class='flag-5'>光譜成像</b>的照明源有哪些?

    淺談HMC5883L和QMC5883P磁力計的區(qū)別及STM32F103驅動

    HMC5883L和QMC5883P是兩款硬件兼容但軟件不兼容的磁力計芯片,主要區(qū)別在于寄存器地址、設備地址和磁場方向定義。本文提供了HMC5883L的初始化代碼和寄存器配置說明,包括采樣率、量程設置
    的頭像 發(fā)表于 08-30 10:10 ?7610次閱讀
    淺談HMC5883L和QMC5883P<b class='flag-5'>磁力計</b>的區(qū)別及STM32F103驅動

    原子吸收光譜儀如何選配UPS不間斷電源?優(yōu)比施UPS電源專業(yè)解析

    在實驗室精密儀器使用中,穩(wěn)定可靠的電力供應至關重要。原子吸收光譜儀作為實驗室常用的大型精密儀器,對電源質量有著極高要求。一旦遭遇突然斷電或電壓波動,不僅會影響測試結果準確性,更可能造成儀器損壞。那么
    的頭像 發(fā)表于 08-12 10:57 ?740次閱讀
    原子<b class='flag-5'>吸收光譜</b>儀如何選配UPS不間斷電源?優(yōu)比施UPS電源專業(yè)解析

    一種基于紅外吸收光譜技術的免校準氣體傳感芯片

    近日,天津大學精密儀器與光電子工程學院的光子芯片實驗室研發(fā)了一種基于紅外吸收光譜技術的免校準氣體傳感芯片,成果獲得中國發(fā)明專利(ZL202411675536.3)授權。
    的頭像 發(fā)表于 07-29 10:32 ?1120次閱讀
    一種基于紅外<b class='flag-5'>吸收光譜</b>技術的免校準氣體傳感芯片

    瞬態(tài)吸收光譜數據處理、擬合與分析-Ⅰ

    圖1:本文所述飛秒寬帶瞬態(tài)吸收儀器的示意圖。 摘要 瞬態(tài)吸收光譜(Transient Absorption, TA)是一種強大的時間分辨光譜技術,通過檢測材料體系吸收光譜的變化來追蹤激
    的頭像 發(fā)表于 06-23 09:16 ?2113次閱讀
    瞬態(tài)<b class='flag-5'>吸收光譜</b>數據處理、擬合與分析-Ⅰ

    醫(yī)療影像設備通信升級:核磁共振機中的PROFIBUS轉EtherCAT實踐

    在醫(yī)療器械領域,尤其是核磁共振機這類高精度設備的控制系統(tǒng)中,工業(yè)通信網絡的性能至關重要。PROFIBUS和EtherCAT作為兩種常用的工業(yè)通信協議,在核磁共振機的自動化控制中發(fā)揮著關鍵作用。 在這
    的頭像 發(fā)表于 06-19 15:16 ?685次閱讀
    醫(yī)療影像設備通信升級:<b class='flag-5'>核磁共振</b>機中的PROFIBUS轉EtherCAT實踐

    瞬態(tài)吸收光譜與時間分辨圓偏振發(fā)光技術的結合協助科學家深入理解能量與手性協同動力學

    纖維材料(SNFs)。并且將飛秒時間分辨圓偏振發(fā)光(fs-TRCPL)光譜技術以及飛秒時間分辨瞬態(tài)吸收光譜相結合,實時捕捉到近紅外圓偏振發(fā)光超分子納米纖維中FRET與圓偏振發(fā)光產生的協同超快動力學,揭示了FRET和CPL發(fā)射之間的協同相互作用并闡明了能量轉移實現
    的頭像 發(fā)表于 05-19 07:59 ?1221次閱讀
    瞬態(tài)<b class='flag-5'>吸收光譜</b>與時間分辨圓偏振發(fā)光技術的結合協助科學家深入理解能量與手性協同動力學

    瞬態(tài)吸收光譜測試解密種子晶體策略對器件性能的影響

    乙二醇(OEG)修飾的小分子供體(SMDs)作為成核模板,顯著優(yōu)化了聚合物供體PM6在非鹵化高沸點溶劑(甲苯)中的結晶動力學。 ? 結合Ultrafast Systems公司的HELIOS瞬態(tài)吸收光譜儀,精確捕捉到激子解離和電荷轉移的動力學過程?;谠摬呗裕∶娣e器件(0.04 cm2)效
    的頭像 發(fā)表于 05-15 07:57 ?762次閱讀
    瞬態(tài)<b class='flag-5'>吸收光譜</b>測試解密種子晶體策略對器件性能的影響
    霍林郭勒市| 纳雍县| 太白县| 岚皋县| 贵南县| 兴化市| 蒙城县| 吉水县| 浦江县| 五大连池市| 鸡东县| 屏东县| 祁阳县| 营口市| 贞丰县| 平湖市| 体育| 广河县| 石景山区| 迁西县| 宁远县| 沾益县| 金华市| 宜君县| 博兴县| 江安县| 高雄市| 富平县| 双鸭山市| 磴口县| 贵溪市| 蒲城县| 上虞市| 北川| 吴旗县| 太谷县| 玉林市| 静宁县| 眉山市| 临沭县| 纳雍县|