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您还主动提了。”
陆语轻轻的点了一下头:“对于现阶段的核磁共振器械来说,最重要的其实就是先提升探头的性能。”
“探头是连接样品和机器的重要部件,它可以接收和发送电磁波信号。”
“不同的探头有不同的特点和适用范围,液体探头、固体探头、多核探头、低温探头....效果都大不相同。”
“但是现阶段我们国内的国产核磁共振器械对于探头的讲究并不深,很多探头都存在混用的情况。这一点...问题比较大。”
“您也知道选择合适的探头可以提高信号灵敏度和分辨率。随便举个例子,液体探头通常用于溶液样品的分析,它就可以通过自旋回波或梯度回波来消除磁场不均匀性的影响...”
“而固体探头通常用于固体样品的分析,它可以通过魔角旋转或交叉极化来提高信号强度和分辨率。”
“嗯,你说的这些情况我也明白。其实在发达城市的国产医疗器械里面,这些情况已经很不多见了。”姜老医生眼神中闪过了一抹无奈:
“但是在一些医疗资金并不那么充沛的较不发达城市的二甲、二乙医院中。”
“这一类型的情况倒是真的有,而且还不少。”
“如果将核磁共振器械的探头分类分得很细,那么采购设备的资金需求便会大大增加,再加上这个本身提高效果又没有那么强大,所以有些厂商也就这么选择了一个降低成本的方式。”
“不过如果搭建神经网络,对于这方面的硬件要求很高。”
“我相信,硬件也能提得起来!”
“好,这方面您肯定比我懂,我相信您。”
陆语点头,继续说道:
“除了您刚刚提到的硬件探头问题之外。”
“数据处理和分析也是核磁共振结合人工智能检测的重要组成部分,它可以对原始数据进行一些操作,比如基线校正、峰值拟合、积分计算、谱图绘制...”
“尤其是接下来,咱们需要在里面植入神经网络的话,数据处理和分析这个过程就更加重要了。”
“数据处理和分析可以提高数据的可读性和准确性。”
“基线什么?还有峰值..峰值?”姜老医生有些没听清楚。
“基线校正是指去除谱图中的基线漂移或噪声,使得谱图更平滑和对称;”
“峰值拟合,也就是用数学模型来拟合谱图中的峰值,以获得更精确的峰位和峰宽;而积分计算值得是计算谱图中的峰值面积,以反映不同核素的相对含量...”
陆语很耐心地解释道:
“这些是涉及到神经网络算法结合数据处理分析的具体部分。”
“其实您也没必要懂得那么完全,这方面到时候交给相关的专家来做就可以了。”
“术业有专攻嘛,虽然您在您的领域上水平卓越,但是到了其他的领域上,那就还得他们那边的专家来真正出面,才有可能缔造一个更加完善的核磁共振医疗器械。”
“哈哈哈,我知道!”姜老医生呵呵笑道。
“咱们今天说的这些内容,终归还是太浅了一些。”
“这样吧,到时候我们约一个专门的时间,到具体的实验所去聊。”
“这样如果我能有什么灵感的话也能够直接上手去操作,说不定当天就能够出成果呢。”
陆语最后说道。
“有道理。”姜老医生微微颔首,眼神中流露出了一抹认同之色,今天他们在这里聊的已经够多了。
就算再继续聊下去,能够聊的东西也有限。
说白了,研究工作归根结底还是一门实践工作,而不是单纯靠动动嘴巴就能够解决的,如果解决国产核磁共振器械技术的方案能够那么简单,光是聊聊技术就能够
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