| Tipo de archivo | APK |
|---|---|
| Versión | 1.0.2 |
| Editor | Lars G. Hanson |
| Fecha de lanzamiento | 5 may 2020 |
| Fecha Agregada | 5 may 2020 |
| Requisitos del sistema operativo | Android |
| Requisitos | Requires Android 4.1 and up |
| Descargas totales | 0 |
| Precio | Free |
Descripción
El simulador gratuito de Bloch le permite explorar una amplia gama de técnicas de resonancia magnética (MR) utilizadas para NMR y MRI (resonancia magnética nuclear e imágenes de resonancia magnética). Estas técnicas son de suma importancia para la obtención de imágenes médicas y el análisis químico. Son extremadamente flexibles pero algo complejos. El simulador está desarrollado para la enseñanza y el aprendizaje de estos temas relacionados con el movimiento 3D de los vectores de magnetización nuclear, lo cual es difícil de explicar y comprender. La visualización es de gran ayuda y añade otro nivel de belleza a la RM más allá de las propias imágenes detalladas de RM. Los videos introductorios disponibles a través del inicio del simulador pueden ayudarlo a comenzar: http://www.drcmr.dk/bloch (sin embargo, el software ha mejorado mucho desde que se grabaron los videos).
Los usuarios principales del Simulador Bloch son estudiantes y profesores de RM en todos los niveles. Puede ilustrar conceptos que van desde los conceptos básicos que necesitan todos los usuarios hasta los conceptos avanzados que necesitan los desarrolladores de MRI. Para el primer día de educación en RM, se recomienda el simulador CompassMR, pero el simulador Bloch lo llevará mucho más lejos (los dos simuladores están hechos por el mismo desarrollador).
Los simuladores están disponibles como aplicaciones y páginas web interactivas (http://drcmr.dk/CompassMR, http://drcmr.dk/BlochSimulator). El uso de Bloch Simulator en un navegador en una PC estándar ofrece el mejor punto de partida para la exploración, mientras que la aplicación similar es adecuada para los ejercicios de los estudiantes durante las conferencias, por ejemplo. En dispositivos móviles, las aplicaciones se recomiendan encarecidamente sobre las versiones web, ya que están diseñadas para pantallas pequeñas. Ver en modo paisaje.
La aplicación lleva el nombre del premio Nobel suizo-estadounidense Felix Bloch (1905-1983), quien introdujo las ecuaciones del movimiento de giro que el simulador está resolviendo y visualizando en tiempo real. Entre los conceptos bien demostrados por la aplicación se encuentran la excitación, la precesión, la relajación, el desfase, los gradientes, los FID, los marcos de referencia, los ecos de giro y gradiente, la ponderación, el deterioro, los cambios de fase, la creación de imágenes y mucho más. Los ejemplos de conceptos avanzados que invitan a la exploración del simulador incluyen pulsos con forma, secuencias SSFP, selección de vóxeles y ecos estimulados. Cada uno de estos se puede explorar de varias maneras, lo que sugiere la inmensa flexibilidad del simulador.