第234章 核磁检测初代机(就一章,4000字~)
计部分,这个过程就让人大挠其头,最开始就把一群高智商人群给愁坏了。
核磁共振成像技术的最根本出就是磁体,没有稳定的、高精度的、强大的静态磁场,核磁共振其他方面就是空中楼阁。
而眼前做实验没那么多经费,即便两院都出资了,可也不能胡来,只能用普通电磁体。
这玩意儿需要强大而稳定的直流电来供能,费电就不说了,仅是前期想让磁场稳定就需要提前预热好几个小时,并且还要设计一套冷热交换器。
除非是超导体,其余任何的物体导电都会产生热量,若是没能冷却了线圈,别说检测人体了,预热阶段就能烧毁磁体。
在设计好磁体部分后,就是补偿线圈的设计和调整。
补偿线圈也叫矫正线圈,它的作用是补偿磁体主磁场线圈的,使仪器产生的静磁场接近理想状态下的均匀磁场,如此才能更准确的得到氢质子共振状态,进而成像。
这玩意儿太繁复了,不得已,姜易在崔明君和一群物理学院的尖端人才面前有展露出自己的计算机能力。
专门为此设计了一整套系统,用计算机来辅助计磁场均匀度。
然后是射频线圈,它和主磁场相互垂直,尽可能的在人体形成均匀的射频场。
它的作用就是照射人体内的氢原子(质子),从而产生共振。
射频线圈分两种,一种是发射电磁波,一种接收电磁波。
发射线圈的设计相比较而言,要简单许多,可接收线圈就麻烦了,好在现阶段只是设计简单的人体核磁共振成像技术,比如说手臂成像。
要知道人
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