编辑: 施信荣 2014-04-17

四、电子仿真: EWB 是将先进的计算机技术应用于电子设计和仿真过程的新技术,它已被广泛地应 用于电子电路分析、设计、仿真等项工作中.EWB 软件提供了一个先进的设计实验系统, 极大地提高了电子电路及系统设计的质量与效率,且界面形象逼真、操作方便.电子技 术研究的是电子器件及其电子器件构成的电路应用,这也是医学影像专业学生的必备知 识.利用 EWB 软件使得电子电路分析、设计、仿真等项工作更加方便、快捷,为医学影 像专业学生了解电子设备结构与原理提供了直观可操作的学习环境.

五、脑功能成像 功能磁共振成像技术是一种新兴的神经影像技术.与结构磁共振成像相比,功能磁共振 成像以检测大脑神经活动度为目标,从而为探索人脑功能的奥秘提供了重要的手段,是 目前脑科学的支撑技术之一. 与其他功能神经影像技术 (如, 正电子发射断层扫描技术, PET)相比,功能磁共振成像技术是非侵入式的成像技术,可以完全无创地检测大脑神 经活动的变化.由于这些特点,该项技术在研究人脑感觉、认知功能以及神经和精神疾 病方面得到了广泛应用并已取得大量重要成果.这项技术现也应用于检测并定位患者大 脑的特定功能区从而辅助手术定位及临床辅助诊断中.我中心开设课程详细讲解功能磁 共振技术及其数据处理的基本原理和分析流程.使学生不仅能够了解使用该技术研究脑 功能的原理,而且在实践中掌握处理功能磁共振数据的能力,使学生掌握前沿技术,增 强今后解决临床实际问题的能力. 2. 虚拟仿真实验教学资源 2.1 实验教学 情况 实验课 程数 面向专业数 实验学生人数/年 实验人时数/年60

7 300

18000 2.2 虚拟仿真实验教学资源(罗列实验项目、功能及效果,提供不少于三个典型实验项 目的具体实验流程)

一、磁共振成像技术实验项目:硬脉冲 FID 序列测量拉莫尔频率 实验目的: 1)掌握核磁共振基本原理 2)掌握核磁共振中心频率和拉莫尔频率关系 实验步骤: 在VMRI 预扫描界面中,射频的中心频率 f =SF1+O1,其中 SF 为主频频率(MHz ), O1 为频率偏移量(KHz ).拉莫尔频率的测定主要通过微调 O1 值进行确定. 1) 启动计算机,运行 VMRI 软件,在主界面中选择 预扫描 界面. 2) 点击信号采集按钮,获得 FID 信号,如图所示,该

图表明设置的射频中心频率 与拉莫尔频率相差较远. 偏置共振状态下的 FID 信号 3) 调节射频中心频率,即增大或减小 O1 值,使信号的震荡频率减小,即信号变舒 展,如图所示. 接近共振状态下的 FID 信号 4) 当信号变得舒展时,再继续细调 O1 值,直到获得按指数衰减的 FID 信号,如 图所示,此时的射频中心频率值(SF +O1) 为拉莫尔频率. 完全共振状态下的 FID 信号

二、医学图像处理实验项目:DICOMX 控件的使用实验 在众多的分割算法中,聚类分析是图像分割领域中一类极其重要和应用相当广泛的 算法.聚类分析以相似性为基础,在一个聚类中的模式之间比不在同一聚类中的模式之 间具有更多的相似性.在模式类别数不清时,用聚类分析较好,用相似性和距离量度作 为聚类分析准则. 实验目的:

1、了解 DICOM 控件及其安装.

2、了解 DICOM 中各种属性及函数

3、利用 VB 语言添加 DICOM 窗体和实现图像处理操作. 实验步骤: 1.添加控件 1).将 复制到 C:\WINDOWS\system32 2)注册 3)添加部件 1) 打开 DICOM 文件:CD1.Filter = 所有文件(DICOM 文件(*.dcm)|*.dcm|JPEG 图像文件(*.jpg)|*.jpg CD1.ShowOpen D1.OpenFileName = CD1.FileName D1.ToolBarVisible = True D1.ImageTool =

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