基于SQUID的极低场磁共振工频干扰和涡流磁场实时补偿研究.docx
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基于SQUID的极低场磁共振工频干扰和涡流磁场实时补偿研究基于SQUID的极低场磁共振工频干扰和涡流磁场实时补偿研究摘要:随着科学技术的发展,磁共振成像(MRI)已成为一种重要的医学诊断工具。然而,在极低场磁共振(ULF-MRI)中,工频干扰和涡流磁场会对图像质量产生不利影响。本文基于SQUID技术,研究了极低场磁共振中工频干扰和涡流磁场的实时补偿方法,并通过实验验证了其可行性和有效性。1.引言极低场磁共振是一种新兴的磁共振成像技术,其工作磁场强度通常在几百微特斯拉(μT)到几毫特斯拉(mT)范围内。与传
SQUID平面磁强计及基于SQUID的极低场MRI研究.pptx
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基于SQUID的极低场磁共振及新型钆基造影剂探索.docx
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基于极低场磁共振的碳基磁性传感技术研究.docx
基于极低场磁共振的碳基磁性传感技术研究基于极低场磁共振的碳基磁性传感技术研究摘要:极低场磁共振技术是一种新兴的磁性传感技术,在生物医学和环境监测领域具有潜在应用价值。本文针对基于极低场磁共振的碳基磁性传感技术进行了综述和研究。首先,介绍了极低场磁共振的基本原理和碳基材料的特性。然后,讨论了碳基磁性传感技术在生物医学和环境监测领域的应用。最后,对未来碳基磁性传感技术的发展方向进行了展望。关键词:极低场磁共振;碳基材料;磁性传感技术;生物医学;环境监测1.引言磁性传感技术在生物医学和环境监测领域发挥着重要作用