Wie ich mein eigenes MRT-Gerät baue – Quora

Dieses Wiki ist eine Ressource für Leute, die den Lehr-Tisch-MRT-Scanner zusammenbauen, programmieren oder verwenden, der von einer multiinstitutionellen Zusammenarbeit unter der Leitung von Larry Walds Gruppe am Martinos Center for Biomedical Imaging , Massachusetts General Hospital, entwickelt wurde . Das Scannerdesign ist eine kostengünstige Ressource zur Demonstration von Konzepten wie Magnetresonanz, räumliche Codierung, und die Fourier-Transformation in einem Bildungsumfeld. Das System wurde erstmals im MIT Undergraduate Course 6 verwendet.S02 – Einführung in EECS II aus medizintechnischer Sicht. Die meisten Komponenten sind Open-Source-Designs. Das Projekt wurde durch eine Zusammenarbeit zwischen MGH, der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (die die Magnete baute), Pascal Stang von der Stanford University (der die MEDUSA-Konsole zur Verfügung stellte) und Maxim Zaitsevs Gruppe an der Universität Freiburg (die die Gradientenspulenspuren entwarf) ermöglicht. Während der Herstellung profitierten wir auch vom Zugang zu den Geräten und Ressourcen des Zentrums für Bits und Atome am MIT Media Lab . Das Scannerdesign wird in einem JMR-Papier und einem Abstract von der ISMRM-Konferenz 2014 beschrieben . Erste Lieferung an MIT: Foto hier Systeme bereit zum Roll-out: Foto hier Studenten und Dozenten mit den Scannern in MIT 6.S02: Fotos hier Dias, die den Tischscanner von der ISMRM 2014 Konferenz beschreiben. Einführung Andere kostengünstige Tabletop-Bildgebungssysteme: Desktop-MRT-System mit 2 cm Bohrung von Steve Wrights Labor in Texas A& M. Open Source Mobiles MR-Relaxometer von Mark Griswolds Labor bei Case Western. Terranova-MRT-Erdfeldsystem von Magritek. MRIjx Tischunterrichtssystem von Niumag in Shanghai . Pure Devices 0.5T Tischsystem aus Würzburg, Deutschland. Hardware-Sequenzen Bilder Laborhandbücher + Kursnotizen 2015 Klasse 2013 Klasse Mitwirkende Dieser „Crowdsourcing“ -MRT-Scanner hat von den Fähigkeiten und Bemühungen vieler Menschen profitiert. Wir möchten einige der wichtigsten Mitwirkenden unten anerkennen: Gesamtprojektleitung: Lawrence Wald (MGH) Lab Dokumente und Anweisungen: Lawrence Wald, Clarissa Cooley und Elfar Adalsteinsson (MGH) Berater für technische und pädagogische Inhalte : Elfar Adalsteinsson und Jacob White (MIT) HF-Subsystemleitung: Clarissa Cooley (MGH) HF-Spulendesign / -montage: Azma Mareyam, Clarissa Cooley und Cris LaPierre (MGH) Gradienten-Leistungsverstärker-Design: V1: Thomas Witzel (MGH); V2: Nick Arango, Jacob White, Jason Stockmann und Charlotte Sappo (MGH und MIT) GUI-Software und Sequenzen Kurator: Jason Stockmann (MGH) Gradient Wire Pattern Design: Feng Jia und Maxim Zaitsev (Freiburg) Gradient spulenfertigung und systemmechanische Integration : Cris LaPierre (MGH) MEDUSA Konsole : Pascal Stang und Greig Scott (Stanford & Procyon Research) Magnetdesign und -konstruktion: Yang Wenhui und Wang Zheng (Chinesische Akademie der Wissenschaften – Peking) Projektionsrekonstruktion GUI: Erica Mason, Jason Stockmann und ByungKun Lee (MGH und MIT) HASTE Spin Echo Train Sequenz: Jason Stockmann

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