核磁共振(nuclear magnetic resonance,简称NMR)是1946年由美国F.Bloch和E.Purcell发现并应用的,为此他们获得1952年诺贝尔奖金,1972年美国Damadian指出NMR用于医学诊断的可能性。1973年美国P.Lauferber发表了核磁共振成像原理的...核磁共振(nuclear magnetic resonance,简称NMR)是1946年由美国F.Bloch和E.Purcell发现并应用的,为此他们获得1952年诺贝尔奖金,1972年美国Damadian指出NMR用于医学诊断的可能性。1973年美国P.Lauferber发表了核磁共振成像原理的论文,引起了广泛的兴趣和重视。随着扫描成像技术(CT)的发展日致成熟,近几年来核磁共振成像技术获得迅速发展并开始临床应用。目前世界上有200多台成像装置,各国公司正在相竞研制生产,其发展前景是令人瞩目的。展开更多
The electrographic camera with a photocathode having a diameter of about 100 mm or more, is a unique image detector capable of recording simultaneously and accurately hundreds of millions of information elements. Its ...The electrographic camera with a photocathode having a diameter of about 100 mm or more, is a unique image detector capable of recording simultaneously and accurately hundreds of millions of information elements. Its high detective quantum efficiency, linearity of response, high resolution, high storage capacity, wider dynamic range, ex-展开更多
文摘核磁共振(nuclear magnetic resonance,简称NMR)是1946年由美国F.Bloch和E.Purcell发现并应用的,为此他们获得1952年诺贝尔奖金,1972年美国Damadian指出NMR用于医学诊断的可能性。1973年美国P.Lauferber发表了核磁共振成像原理的论文,引起了广泛的兴趣和重视。随着扫描成像技术(CT)的发展日致成熟,近几年来核磁共振成像技术获得迅速发展并开始临床应用。目前世界上有200多台成像装置,各国公司正在相竞研制生产,其发展前景是令人瞩目的。
文摘The electrographic camera with a photocathode having a diameter of about 100 mm or more, is a unique image detector capable of recording simultaneously and accurately hundreds of millions of information elements. Its high detective quantum efficiency, linearity of response, high resolution, high storage capacity, wider dynamic range, ex-