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射频信号转为光信号日本开发出核磁共振光学检测系统

分析测试百科网讯 京都大学的Kazuyuki Takeda和东京大学的Koji Usami所领导的一个国际研究项目通过将核磁共振的射频信号上转换成光信号,开发了一种新的核磁共振光学检测方法(NMR)。 这是连接电-机械-光学三个系统的材料。 这种新的检测方法发表在《光学》杂志上,与传统的核磁共振相比有提供更灵敏的分析的潜力。它在高精度化学分析以及磁共振成像技术(MRI)中的应用也很有意义。 核磁共振是光谱学的一个分支, 科学家们通过测量原子核的旋转以确定其特性。受磁场作用的原子核在探测器电路中诱发射频信号。由于不同的原子产生不同频率的信号, 科学家可以利用这些信息来确定样品中所含的化合物。基于磁共振成像技术(MRI)的最著名的应用诸如 CT 扫描。 “核磁共振是一个非常强大的工具,但它的测量依赖于射频电信号的放大。它会产生额外的噪音并限制我们测量的灵敏度,” Takeda说,“所以我们从零开始开发了一个实验性的核磁共......阅读全文

射频信号转为光信号 日本开发出核磁共振光学检测系统

  分析测试百科网讯 京都大学的Kazuyuki Takeda和东京大学的Koji Usami所领导的一个国际研究项目通过将核磁共振的射频信号上转换成光信号,开发了一种新的核磁共振光学检测方法(NMR)。  这是连接电-机械-光学三个系统的材料。  这种新的检测方法发表在《光学》杂志上,与传统的核磁

多功能电信号校准仪

  多功能电信号校准仪 型号:ASC400   读值清晰和高精度   ASC400 具有大全彩色显示屏和非常友好的用户操作界面。它的精度可以   满足现代传感器和变送器的高要求校准   测量和输出   RTD: 16种不同的型号, TC: 13种不同的型号,电流 0-24 mADC

表面肌电信号检测系统的信号处理综合实训报告

肌电的应用近几年已经逐步普及。但对于肌电信号检测系统这一领域的知识还是不够了解,那么就需要我们的更多科研人员对此作出更多的文献。今天我们就分享一篇来自西安科技大学的关于肌电信号处理综合实训的报告。希望能够帮助对此有兴趣的人有更深入的了解。  delsys全无线表面肌电测试系统EMG传感器与3D加速度

自动光学检测简介

  AOI(Automated Optical Inspection缩写)的中文全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是新兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点

生物电信号有何特点

低频低幅干扰多。放大器的要求是放大倍数足够大,如果是在电路里还要对信噪比有严格要求,不能引入其他的噪声

象鼻鱼用电信号“视物”

 象鼻鱼依靠电流寻找食物并在浑浊的非洲河流中穿行。在近日刊登于《神经元》期刊的一篇论文中,美国哥伦比亚大学研究人员证明这种鱼能够准确地“看到”周围环境的“电子图像”,并过滤掉自身的电子干扰。 哥伦比亚大学神经学家Nathaniel Sawtell说:“我们需要确定,预测自己的电信号能否帮助

光学检测器介绍

  光学检测器(opticaldetectors)是利用火焰作为原子发射源,以进行元素的分光光度测定的技术。   1、火焰光度检测器(FPD)   火焰光度检测器利用氢扩散火焰,首先通过燃烧分解从色谱柱中流出的含P和S的化合物分子,使之称为碎片,然后把这些碎片激发到高能级,这

关于核磁共振信噪比的检测方法

信号噪声比将模体放置在头部诊断位置,并使模体水平放置于扫描野中心,然后送入磁体孔内,并扫描出定位图-如图。用SE扫描序列,层厚10mm(没有10mm层厚的,选用最大层厚),按TR500ms,TE30ms, NEX2次,FOV250mm和256×256矩阵扫描条件(必要时可适当改变TR、TE时

示波器观察电信号波形的使用步骤

  用示波器能观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,在这个基础上示波器可以应用于测量电压、时间、频率、相位差和调幅度等电参数。下面介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤。  1.选择Y轴耦合方式  根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。  2.选择Y

“迁移矩阵机”助力脑电信号解码

大脑是人体的中央控制器,具有高度的认知、学习、推理和决策能力,解码脑神经信号的动态变化是脑科学研究重要方向之一。日前,南京工业大学科研团队在脑电信号解码领域取得突破,助力脑疾病的诊治、类脑智能技术的发展。相关研究成果“基于自适应多模知识迁移矩阵机的脑电信号分类”在人工智能国际顶级期刊《 IEEE神经