论文部分内容阅读
随着现代科学技术水平的不断提升和人民日益增长的物质精神文明水平的进步,医疗器械产业及现代临床医学的不断发展,带动了一系列医学新理论、新观点、新模式的诞生,进而促进了多个领域内的经济发展。本文依托磁共振成像领域进行了相关研究,从磁共振成像的原理出发,对磁共振信号的产生进行了具体描述,并在具体描述过程分析了磁共振成像的实现过程与成像推导。在一定硬件基础上进行了磁共振成像系统的软件设计。软件的设计模式采用MVC模式,将软件系统的各组成模块划分为模型—视图—控制器三部分。降低了系统各组成部分的耦合性,提高了开发效率。通过若干测量,进而证实了软件控制系统的无误及磁共振成像系统的可行,本系统的设计可为类似系统提供帮助。磁共振成像的方法是一种直接对己知含水氢质子直接探测并成像的方法,这是一种无伤的、有效的、易执行的物理探测方法。磁共振成像被广泛应用于医疗核磁共振行业,并在临床医疗中起到了不可磨灭的重要贡献,同时也带动了医疗器械行业的迅猛发展。磁共振成像的过程是在外界磁场作用下,水中的氢质子绕着外界磁场方向进动,当施加一个激发脉冲后,氢质子发生能级跃迁,由低能级跃迁到高能级,待激发过后,氢质子返回低能级,在此时可以捕捉到核磁共振信号。在此基础上,重点研究的是基于已有的硬件平台开发的核磁共振软件系统,此系统采用MVC体系结构,依据MVC体系结构的划分,整个系统按执行模式可分为模型、视图和控制器。若按照功能分类,可分为参数配置功能、恒温度调节功能、自动扫频功能、激发回收功能、样品参数提取功能、成像功能。若按照软件设计过程分类,可分为通讯、控制和数据处理与成像。本文在原理方面重点描述了磁共振的发生过程,此原理贯穿了整个软件开发流程,同时本软件的开发需要基于一定的已成型的硬件设备,主要需要集成和掌握硬件设备的通讯接口,并定义的计算机软件接口,主要使用的协议有三种:TCP/IP协议、UDP协议、Modbus协议。上述三种协议的应用主要集中在通讯上。在控制部分,需要磁共振软件系统设置相关参数并保证与底层平台的正常交互,由用户控制,并在参数配置功能、恒温度调节功能、自动扫频功能、激发回收功能中顺利执行,保证软件系统无误。最后在数据处理与成像过程中,基于现有的大量理论与滤波算法,对模型单元中的数据进行计算,进而得到二维的数据信息,并可通过视图单元反馈显示成像。本软件系统设计完成之后,在室内一定条件下进行了实验,效果比较理想,在一定程度上验证了磁共振成像的准确性,同时本软件系统通过了基本测试,运行效果良好。