在医学影像诊断中,经常出现这样的问题:在获得初始概览图像后,第二步必须“仔细观察”特定的解剖目标区域,即h.想要以更高的分辨率拍摄图像。传统的磁共振成像 (MRI) 在这里有其局限性,因为根据其原理,一旦物体被通常的 MR 高频脉冲激发,就必须对其进行完全扫描。因此,只有以高分辨率扫描整个受刺激的身体区域,才有可能实现更高的细节分辨率,但由于测量时间的限制,这通常是不切实际的。因此,8.1 医学测量技术系正在开发空间选择性激励 (SSE) 方法,该方法允许激励任意形状(尤其是空间有限)的目标体积。这一过程现已得到进一步发展,因此也可以在体内展示具有良好图像质量的真正“变焦成像”。特别重要的是对来自目标体积外部的所有激励的稳健抑制。图 1 显示了在直径为 20 厘米的均质凝胶圆柱体中激发边长为 8 厘米的扁平方形圆盘的两种不同方法,其中目标图案通过幅度编码一次,通过相位编码一次复杂磁化强度 - en。您可以看到,“相位调制方法”(FM-SSE,图中左侧)提供了更清晰的明暗过渡,并且更好地抑制了来自目标方格外部的信号。
第 8 系 医学物理和计量信息技术 教授博士T. Schäffter 电话:(030) 3481-7343 电子邮件:tobias.schaeffter@ptb.de 部门 8.1 生物医学磁共振博士B. Ittermann 电话:(030) 3481-7318 电子邮件:bernd.ittermann@ptb.de 部门 8.2 生物信号 Dr. L. Trahms 电话:(030) 3481-7213 电子邮件:lutz.trahms@ptb.de 部门 8.3 生物医学光学 教授博士R. Macdonald 电话:(030) 3481-7542 电子邮件:rainer.macdonald@ptb.de 部门 8.4 数学建模和数据分析教授M. Bär 电话:(030) 3481-7687 电子邮箱:markus.baer@ptb.de 部门 8.5 计量信息技术 Dr. F. Thiel 电话:(030) 3481-7529 电子邮箱:florian.thiel@ptb.de 摘自 PTB 组织结构图(2017 年 12 月) 标题页:多管移液器填充多孔板
在本节中,单光子计量被理解为单光子源和探测器的计量表征,特别是它们可能的应用。单光子探测器的应用相对明确:任何需要测量小光子通量的地方。光子通量非常小,可以使用经典的模拟探测器进行测量,例如探测器。 B.硅标准二极管,无法测量或只能以较差的信噪比为代价进行测量,因此不再可能对测量结果进行陈述。在许多领域都是这种情况,例如生物学、医学、天文学以及科学研究,尤其是在许多量子实验中。这些探测器也已经投入商用,因此在这一领域提供计量服务似乎很自然,从而为制造商和用户提供测量技术支持。
该工作组由德国联邦电信公司计量信息技术部和克劳斯塔尔工业大学电力工程与能源系统研究所组成,目标是开发和建立低压微电网中的安全分布式测量系统。除了系统安全性之外,还研究了通过附加安全组件改变整个系统动态行为的情况。工作的主要重点包括:• 评估现有的安全解决方案,• 开发通用数据模型,• 调查安全解决方案的动态属性,以及• 为智能电网状态确定领域制定具体的解决方案建议。
该工作组由德国联邦电信公司计量信息技术部和克劳斯塔尔工业大学电力工程与能源系统研究所组成,目标是开发和建立低压微电网中的安全分布式测量系统。除了系统安全性之外,还研究了通过附加安全组件改变整个系统动态行为的情况。工作的主要重点包括:• 评估现有的安全解决方案,• 开发通用数据模型,• 调查安全解决方案的动态属性,以及• 为智能电网状态确定领域制定具体的解决方案建议。
该工作组由德国联邦电信公司计量信息技术部和克劳斯塔尔工业大学电力工程与能源系统研究所组成,目标是开发和建立低压微电网中的安全分布式测量系统。除了系统安全性之外,还研究了通过附加安全组件改变整个系统动态行为的情况。工作的主要重点包括:• 评估现有的安全解决方案,• 开发通用数据模型,• 调查安全解决方案的动态属性,以及• 为智能电网状态确定领域制定具体的解决方案建议。
该工作组由德国联邦电信公司计量信息技术部和克劳斯塔尔工业大学电力工程与能源系统研究所组成,目标是开发和建立低压微电网中的安全分布式测量系统。除了系统安全性之外,还研究了通过附加安全组件改变整个系统动态行为的情况。工作的主要重点包括:• 评估现有的安全解决方案,• 开发通用数据模型,• 调查安全解决方案的动态属性,以及• 为智能电网状态确定领域制定具体的解决方案建议。