| Jenis fail | APK |
|---|---|
| Versi | 1.0.2 |
| Penerbit | Lars G. Hanson |
| Tarikh pelepasan | 5 Mei 2020 |
| Tarikh ditambahkan | 5 Mei 2020 |
| Keperluan Os | Android |
| Keperluan | Requires Android 4.1 and up |
| Jumlah muat turun | 0 |
| Harga | Free |
Penerangan
Simulator Bloch percuma membolehkan anda meneroka pelbagai teknik Resonans Magnetik (MR) yang digunakan untuk NMR dan MRI (Resonans Magnetik Nuklear dan Pengimejan Resonans Magnetik). Teknik-teknik ini amat penting untuk pengimejan perubatan dan analisis kimia. Mereka sangat fleksibel tetapi agak kompleks. Simulator dibangunkan untuk pengajaran dan pembelajaran topik ini yang melibatkan gerakan 3D vektor magnetisasi nuklear, yang mencabar untuk dijelaskan dan difahami. Visualisasi sangat membantu, dan menambah satu lagi tahap kecantikan kepada MRI di luar imej MR terperinci itu sendiri. Video pengenalan yang tersedia melalui rumah simulator boleh membantu anda bermula: http://www.drcmr.dk/bloch (walau bagaimanapun, perisian ini bertambah baik sejak video dirakam).
Pengguna utama Simulator Bloch adalah pelajar dan pensyarah MR di semua peringkat. Ia boleh menggambarkan konsep yang terdiri daripada asas yang diperlukan oleh semua pengguna, kepada konsep lanjutan yang diperlukan oleh pembangun MRI. Untuk hari pertama pendidikan MR, Simulator CompassMR disyorkan, tetapi Simulator Bloch akan membawa anda lebih jauh (kedua-dua simulator itu dibuat oleh pembangun yang sama).
Simulator tersedia sebagai apl dan halaman web interaktif (http://drcmr.dk/CompassMR, http://drcmr.dk/BlochSimulator). Menggunakan Simulator Bloch dalam penyemak imbas pada PC standard menawarkan titik permulaan terbaik untuk penerokaan, manakala aplikasi serupa sangat sesuai untuk latihan pelajar semasa kuliah, contohnya. Pada peranti mudah alih, apl amat disyorkan melalui versi web kerana ia disesuaikan untuk skrin kecil. Lihat dalam mod landskap.
Aplikasi ini dinamakan sempena pemenang Nobel Switzerland-Amerika Felix Bloch (1905-1983) yang memperkenalkan persamaan gerakan putaran yang sedang diselesaikan dan divisualisasikan oleh simulator dalam masa nyata. Antara konsep yang ditunjukkan dengan baik oleh aplikasi ialah pengujaan, precession, kelonggaran, penyahfasakan, kecerunan, FID, bingkai rujukan, gema putaran dan kecerunan, pemberat, kerosakan, gulung fasa, pengimejan dan banyak lagi. Contoh konsep lanjutan yang menjemput penerokaan simulator termasuk denyutan berbentuk, jujukan SSFP, pemilihan voxel dan gema yang dirangsang. Setiap satu daripada ini boleh diterokai dalam pelbagai cara, yang membayangkan fleksibiliti besar simulator.