پروفسور محمد رضا آی در تاریخ ۲ فروردین ماه ۱۳۵۱ متولد شد .
#معرفی_نامه
#موقعیت_ها
ادامه دارد ...
🆔 @medpi
#معرفی_نامه
#موقعیت_ها
ادامه دارد ...
🆔 @medpi
پروفسور محمد رضا آی
عمده تحقیقات پرفسور آی در زمینه تصویربرداری سلولی مولکولی است .
#موقعیت_ها
ادامه دارد ...
🆔 @medpi
عمده تحقیقات پرفسور آی در زمینه تصویربرداری سلولی مولکولی است .
#موقعیت_ها
ادامه دارد ...
🆔 @medpi
Iranian Medical Physics Experts
🔆🔆معرفی استاد های برتر در این رشته رو با یکی از برترین و خوش اخلاق ترین استاد رشته فیزیک پزشکی شروع میکنیم . پروفسور محمد رضا آی عزیز . با ما همراه باشید ... 🆔 @medpi
✅✅ به زودی مصاحبه ویدیویی با پروفسور محمد رضا آی در کانال قرار خواهد گرفت ...
🔴⚪️⚫️ با ما همراه باشید ...
🆔 @medpi
🔴⚪️⚫️ با ما همراه باشید ...
🆔 @medpi
✅معرفی رشته #فیزیک_پزشکی #دانشگاه_علوم_پزشکی_تهران
⭕️با تأســـیس دانشـــگاه تهران در ســـال 1313 ،تدریس “طب فیزیکى”دردانشـــکده علوم پزشـکی توسـط “ #محمود_مرشـــد_زاده” آغـاز شـــد. پـس از آن در سـال 1319 #دکتر_فرهـاد آزمایشـگاه فیزیـک پزشـکى را تاسـیس کـرد. در ســـال 1345 این آزمایشـگاه از نظـر ادارى بـه گـروه فیزیـک پزشـــکی تبدیـل شـد و #دکتـر_فریـدون_منوچهریـان مدیریـت گـروه را بـر عهـده گرفـت. پـس از آن #دکتـر_ابوالقاســـم_پزشـــکیان مدیـر گـروه فیزیولـوژي و فیزیـک پزشـــکی و #دکتـر_عزیـزي بـه ســـمت رئیـس بخش فیزیـک پزشـــکی منصـوب گردیدنـد. در ســـال 1350 گروهـی مرکـــب از فیزیولـوژي، فارماکولـوژي و فیزیـک پزشـــکی به نام گـروه «ســـه ف» تشـــکیل شـــد کـه بـا منحـل شـدن ایـن گـروه در ســـال 1352 ،آزمایشــــگاه فیزیک پزشـکی بـا مدیریت #دکتـر_ابوالفضـل_رســـولی بـه گـروه مســـتقلی تبدیـل گردیـد. پـس از آن، #دکتـر_عـزت_الله_گلبـــان_مقـدم، #دکتـر_علـی_اکبـر_خدادوســـت و #دکتـر_غلامرضـا_رهبـري، مدیریـــت گـروه را عهـده دار بودنـد.
طـى سـال هـاى 1375 تـا 1383 #دکتـر_سـعید_سـرکار بعنـوان مدیـر گـروه فیزیـک پزشـکى دانشـگاه تهـران انتخـاب شـدند. پـس از ایشـــان نیـز آقایـان #دکتـر_حسـین_قرائتـی بـه مـدت یـک ســـال، #دکتـر_محمدعلـی_عقابیـان و #دکتـر_محمد_جـواد_ابوالحســـنی هـر یـک به مـدت دو ســـال مدیریـت گروه را برعهـده داشـــتند.
از خـرداد 1389 تـا 1393 #دکتـر_علیرضـا_احمدیـان مدیریـت گـروه را بعهـده داشـتند.
از مهـر مـاه 1393 تاکنـون #دکتـر_محمدرضا_آى مدیریـت گـروه را بعهـده دارنـد.
⭕️تــا ســــال 1396 در ایــن گــروه 23 دوره کارشناســی ارشــــد فیزیــک پزشــکی و 15 دوره کارشناســی ارشــد مهندســــی پزشـکی1 دوره کارشناسـی ارشـد رشـته فنـاوري تصویربـرداري همچنیـن 12 دوره دکتـراي فیزیـک پزشـکی و 7 دوره دکتـراي مهندســی و 3 دوره دکتــراي رباتیــک پزشــکی برگــزار شــده اســت.
⭕️هــم اکنــون در مقاطــع تحصیـلات تکمیلـی بالــغ بــر 404 نفـر کارشناســـی ارشـــد فیزیـک پزشـــکی، 30 نفـر کارشناسـی ارشـد مهندسـی پزشـکی، 19 نفـر کارشناسـی ارشـد فنـاوري تصویربـرداري31 نفـر دکتـراي فیزیـک پزشـکی، 24 نفـر دکتـراي مهندسـی پزشـکی و 1 نفـر کارشناسـی ارشـد فیزیـک پزشـکی پردیــس بیــن الملــل و 5 نفـر دکتـراي پردیــس بیـن الملـل شـاغل بـه تحصیـل می باشــند.
در حـال حاضـر اعضـاي هیـات علمـی گـروه در پژوهشـــکده فنـاوري هـاي نویـن پزشـــکی، #انسـتیتو_کانسـر_بیمارسـتان_امـام_خمینــی، #مرکــز_تحقیقـات_چشــم_پزشــکی_بیمارســتان_فارابــی و #مرکــز_تحقیقــات_پزشــکی_هســته اي مشــارکت فعــال داشــته و در ارائــه خدمـات درمانــی، آموزشــــی و پژوهشــی بــا گـروه هـاي #رادیوتراپـی، #رادیولــوژي و #پزشـکی_هسـته_اي، #بیومدیــکال تصویربـرداري پزشـکی، #تصویربـرداري_مولکولـی، نانـو فنـاوري پزشـکی، جراحـی رباتیـک، اپتیـک و لیـزر همـکاري نزدیـک بـا انجمـن هـاي فیزیـک پزشـــکی، مهندســـی پزشـــکی، هیئـت هـاي بـرد تخصصـی و ســـایر امـور حرفـه اي مشـارکت دارنـد.ایــن گــروه داراى 17 هیــات علمــى مــى باشــد. امکانــات گــروه شــامل آزمایشــگاه هــاى رادیولــوژى، #اپتیــک و افتالموســکوپى، #دزیمتـرى شـیمى-فیزیک داروسـازى و علـوم آزمایشـگاهى، فیزیـک عمومـى، پـردازش تصویـر بـا برنامـه نویسـى و آزمایشـگاه پـردازش تصویـر اسـت.
🆔 @medpi
⭕️با تأســـیس دانشـــگاه تهران در ســـال 1313 ،تدریس “طب فیزیکى”دردانشـــکده علوم پزشـکی توسـط “ #محمود_مرشـــد_زاده” آغـاز شـــد. پـس از آن در سـال 1319 #دکتر_فرهـاد آزمایشـگاه فیزیـک پزشـکى را تاسـیس کـرد. در ســـال 1345 این آزمایشـگاه از نظـر ادارى بـه گـروه فیزیـک پزشـــکی تبدیـل شـد و #دکتـر_فریـدون_منوچهریـان مدیریـت گـروه را بـر عهـده گرفـت. پـس از آن #دکتـر_ابوالقاســـم_پزشـــکیان مدیـر گـروه فیزیولـوژي و فیزیـک پزشـــکی و #دکتـر_عزیـزي بـه ســـمت رئیـس بخش فیزیـک پزشـــکی منصـوب گردیدنـد. در ســـال 1350 گروهـی مرکـــب از فیزیولـوژي، فارماکولـوژي و فیزیـک پزشـــکی به نام گـروه «ســـه ف» تشـــکیل شـــد کـه بـا منحـل شـدن ایـن گـروه در ســـال 1352 ،آزمایشــــگاه فیزیک پزشـکی بـا مدیریت #دکتـر_ابوالفضـل_رســـولی بـه گـروه مســـتقلی تبدیـل گردیـد. پـس از آن، #دکتـر_عـزت_الله_گلبـــان_مقـدم، #دکتـر_علـی_اکبـر_خدادوســـت و #دکتـر_غلامرضـا_رهبـري، مدیریـــت گـروه را عهـده دار بودنـد.
طـى سـال هـاى 1375 تـا 1383 #دکتـر_سـعید_سـرکار بعنـوان مدیـر گـروه فیزیـک پزشـکى دانشـگاه تهـران انتخـاب شـدند. پـس از ایشـــان نیـز آقایـان #دکتـر_حسـین_قرائتـی بـه مـدت یـک ســـال، #دکتـر_محمدعلـی_عقابیـان و #دکتـر_محمد_جـواد_ابوالحســـنی هـر یـک به مـدت دو ســـال مدیریـت گروه را برعهـده داشـــتند.
از خـرداد 1389 تـا 1393 #دکتـر_علیرضـا_احمدیـان مدیریـت گـروه را بعهـده داشـتند.
از مهـر مـاه 1393 تاکنـون #دکتـر_محمدرضا_آى مدیریـت گـروه را بعهـده دارنـد.
⭕️تــا ســــال 1396 در ایــن گــروه 23 دوره کارشناســی ارشــــد فیزیــک پزشــکی و 15 دوره کارشناســی ارشــد مهندســــی پزشـکی1 دوره کارشناسـی ارشـد رشـته فنـاوري تصویربـرداري همچنیـن 12 دوره دکتـراي فیزیـک پزشـکی و 7 دوره دکتـراي مهندســی و 3 دوره دکتــراي رباتیــک پزشــکی برگــزار شــده اســت.
⭕️هــم اکنــون در مقاطــع تحصیـلات تکمیلـی بالــغ بــر 404 نفـر کارشناســـی ارشـــد فیزیـک پزشـــکی، 30 نفـر کارشناسـی ارشـد مهندسـی پزشـکی، 19 نفـر کارشناسـی ارشـد فنـاوري تصویربـرداري31 نفـر دکتـراي فیزیـک پزشـکی، 24 نفـر دکتـراي مهندسـی پزشـکی و 1 نفـر کارشناسـی ارشـد فیزیـک پزشـکی پردیــس بیــن الملــل و 5 نفـر دکتـراي پردیــس بیـن الملـل شـاغل بـه تحصیـل می باشــند.
در حـال حاضـر اعضـاي هیـات علمـی گـروه در پژوهشـــکده فنـاوري هـاي نویـن پزشـــکی، #انسـتیتو_کانسـر_بیمارسـتان_امـام_خمینــی، #مرکــز_تحقیقـات_چشــم_پزشــکی_بیمارســتان_فارابــی و #مرکــز_تحقیقــات_پزشــکی_هســته اي مشــارکت فعــال داشــته و در ارائــه خدمـات درمانــی، آموزشــــی و پژوهشــی بــا گـروه هـاي #رادیوتراپـی، #رادیولــوژي و #پزشـکی_هسـته_اي، #بیومدیــکال تصویربـرداري پزشـکی، #تصویربـرداري_مولکولـی، نانـو فنـاوري پزشـکی، جراحـی رباتیـک، اپتیـک و لیـزر همـکاري نزدیـک بـا انجمـن هـاي فیزیـک پزشـــکی، مهندســـی پزشـــکی، هیئـت هـاي بـرد تخصصـی و ســـایر امـور حرفـه اي مشـارکت دارنـد.ایــن گــروه داراى 17 هیــات علمــى مــى باشــد. امکانــات گــروه شــامل آزمایشــگاه هــاى رادیولــوژى، #اپتیــک و افتالموســکوپى، #دزیمتـرى شـیمى-فیزیک داروسـازى و علـوم آزمایشـگاهى، فیزیـک عمومـى، پـردازش تصویـر بـا برنامـه نویسـى و آزمایشـگاه پـردازش تصویـر اسـت.
🆔 @medpi
Telegram
attach 📎
Forwarded from Iranian Medical Physics Experts
ما را دنبال کنید و به دوستان خود معرفی کنید ...
🆔 @medpi
🆔 @medpi
Forwarded from Iranian Medical Physics Experts
#Abstract
Dual-energy computed tomography (DECT) or spectral computed tomography (CT) is an advanced form of CT that uses different X-ray spectra to enhance material differentiation and tissue characterization. Current commercially available clinical systems use 2 different photon spectra for scanning, and therefore, the term DECT is sometimes used interchangeably with spectral CT. However, it is noteworthy that the term spectral CT could also encompass more advanced systems capable of discrimination between more than 2 spectra, such as the photon counting scanners currently under investigation and development. Therefore, strictly speaking, the terms are not synonymous and DECT is a subset of spectral CT.
Applications of DECT for clinical use were initially explored in the 1970s.1–7 However, the
technological and computational advances necessary for implementation of DECT and successful introduction into the clinical arena were not yet made. Therefore, attempts for implementation were temporarily abandoned, just to be revived later with the introduction of the first DECT system in the clinical arena in 2006. DECT scanning, as
the name implies, is based on image acquisition with 2 different energy spectra. The data obtained are then combined in order to generate images for routine clinical interpretation or for more advanced material characterization. The objectives of this 2-part review are to provide an overview of the
(1) physical principles behind spectral CT scanning and material differentiation, (2) major spectral CT acquisition systems available clinically, and (3) basics of implementation and use of the technology in clinical practice.
#article
#review
#2017
#MEDPI
🆔 @MEDPI
Dual-energy computed tomography (DECT) or spectral computed tomography (CT) is an advanced form of CT that uses different X-ray spectra to enhance material differentiation and tissue characterization. Current commercially available clinical systems use 2 different photon spectra for scanning, and therefore, the term DECT is sometimes used interchangeably with spectral CT. However, it is noteworthy that the term spectral CT could also encompass more advanced systems capable of discrimination between more than 2 spectra, such as the photon counting scanners currently under investigation and development. Therefore, strictly speaking, the terms are not synonymous and DECT is a subset of spectral CT.
Applications of DECT for clinical use were initially explored in the 1970s.1–7 However, the
technological and computational advances necessary for implementation of DECT and successful introduction into the clinical arena were not yet made. Therefore, attempts for implementation were temporarily abandoned, just to be revived later with the introduction of the first DECT system in the clinical arena in 2006. DECT scanning, as
the name implies, is based on image acquisition with 2 different energy spectra. The data obtained are then combined in order to generate images for routine clinical interpretation or for more advanced material characterization. The objectives of this 2-part review are to provide an overview of the
(1) physical principles behind spectral CT scanning and material differentiation, (2) major spectral CT acquisition systems available clinically, and (3) basics of implementation and use of the technology in clinical practice.
#article
#review
#2017
#MEDPI
🆔 @MEDPI
🔴⚪️🔴⚪️🔴
⚪️🔴⚪️🔴
🔴⚪️🔴
⚪️🔴
🔴
✅#به_زبان_ساده میتوان بیان کرد:
مقطعنگاری رایانهای با دو انرژی (Dual Energy Computed Tomography) یا مقطعنگاری رایانهای با دو چشمه (Dual Source Computed Tomography) نام یک روش پیشرفته مورد استفاده در سی تی اسکن است.
از سال ۱۹۷۰ مقطع نگاری رایانهای یا توموگرافی رایانهای با دو انرژی یا DECT برای توصیف بافتها در بدن انسان استفاده میشود. این اسکنرها برای تشخیص بافتها از دو انرژی با طیف فرکانسی متفاوت استفاده میکنند.
از کاربردهای DECT میتواند به مواردی مانند برداشت استخوان، تولید تصاویر بدون کانتراست مجازی، تهویه شش، ارزیابی نقص تزریق وریدی شش، ارزیابی نقص در ماهیچههای قلبی اشاره کرد.
روش CT بر اساس اختلاف ضریب تضعیف ساختارهای کالبدی مختلف در بدن، تصاویر خروجی را میدهد. اما در بعضی موارد ضریب تضعیف بعضی ساختارها درون بدن در یک انرژی خاص تفاوت چندانی نمیکند. یکی از نقطه ضعفهای اسکنرهای تک انرژی CT، عدم قدرت این اسکنرها در تمایز این ساختارها در بدن است. ضریب تضعیف دو ماده میتواند در یک انرژی خاص مشابه باشد ولی در انرژیهای دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال ضریب تضعیف آب و استخوان در انرژی های بالا مشابه است. ولی در سایر انرژیها متفاوت است. در اسکنرهای DECT از این ویژگی استفاده شده است و دو انرژی متفاوت به بدن تابش میشود. با توجه به این که خروجی اسکنر برای مواد مختلف در دو انرژی مختلف کاملاً منحصربهفرد است (ممکن است در یک انرژی مشابه باشد)، در نتیجه بوسیله DECT میتوان به نتایج بهتری نسبت به اسکنرهای CT تک فوتونی دست یافت.
#DECT
#DSCT
#Photon_counting
#SPECTRAL_CT
#CT
#medpi
🆔 @MEDPI
🔴
⚪️🔴
🔴⚪️🔴
⚪️🔴⚪️🔴
🔴⚪️🔴⚪️🔴
⚪️🔴⚪️🔴
🔴⚪️🔴
⚪️🔴
🔴
✅#به_زبان_ساده میتوان بیان کرد:
مقطعنگاری رایانهای با دو انرژی (Dual Energy Computed Tomography) یا مقطعنگاری رایانهای با دو چشمه (Dual Source Computed Tomography) نام یک روش پیشرفته مورد استفاده در سی تی اسکن است.
از سال ۱۹۷۰ مقطع نگاری رایانهای یا توموگرافی رایانهای با دو انرژی یا DECT برای توصیف بافتها در بدن انسان استفاده میشود. این اسکنرها برای تشخیص بافتها از دو انرژی با طیف فرکانسی متفاوت استفاده میکنند.
از کاربردهای DECT میتواند به مواردی مانند برداشت استخوان، تولید تصاویر بدون کانتراست مجازی، تهویه شش، ارزیابی نقص تزریق وریدی شش، ارزیابی نقص در ماهیچههای قلبی اشاره کرد.
روش CT بر اساس اختلاف ضریب تضعیف ساختارهای کالبدی مختلف در بدن، تصاویر خروجی را میدهد. اما در بعضی موارد ضریب تضعیف بعضی ساختارها درون بدن در یک انرژی خاص تفاوت چندانی نمیکند. یکی از نقطه ضعفهای اسکنرهای تک انرژی CT، عدم قدرت این اسکنرها در تمایز این ساختارها در بدن است. ضریب تضعیف دو ماده میتواند در یک انرژی خاص مشابه باشد ولی در انرژیهای دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال ضریب تضعیف آب و استخوان در انرژی های بالا مشابه است. ولی در سایر انرژیها متفاوت است. در اسکنرهای DECT از این ویژگی استفاده شده است و دو انرژی متفاوت به بدن تابش میشود. با توجه به این که خروجی اسکنر برای مواد مختلف در دو انرژی مختلف کاملاً منحصربهفرد است (ممکن است در یک انرژی مشابه باشد)، در نتیجه بوسیله DECT میتوان به نتایج بهتری نسبت به اسکنرهای CT تک فوتونی دست یافت.
#DECT
#DSCT
#Photon_counting
#SPECTRAL_CT
#CT
#medpi
🆔 @MEDPI
🔴
⚪️🔴
🔴⚪️🔴
⚪️🔴⚪️🔴
🔴⚪️🔴⚪️🔴
Magnetic resonance fingerprrint.pdf
1.7 MB
Iranian Medical Physics Experts
Magnetic resonance fingerprrint.pdf
✅Abstract:
⭕️Magnetic resonance fingerprinting has been proposed as a method for undersampling k‐space while simultaneously yielding multiparametric tissue maps. In the context of single voxel spectroscopy, fingerprinting can provide a unified framework for parameter estimation. We demonstrate the utility of such a magnetic resonance spectroscopic fingerprinting (MRSF) framework for simultaneously quantifying metabolite concentrations, T1 and T2 relaxation times and transmit inhomogeneity for major singlets of N‐acetylaspartate, creatine and choline. This is achieved by varying TR, TE and the flip angle of the first pulse in a PRESS sequence between successive excitations (i.e. successive TR values). The need for multiparametric schemes such as MRSF for accurate medical diagnostics is demonstrated with the aid of realistic in vivo simulations; these show that certain schemes lead to substantial increases to the area under receiver operating characteristics of metabolite concentrations, when viewed as classifiers of pathologies. Numerical simulations and phantom and in vivo experiments using several different schedules of variable length demonstrate superior precision and accuracy for metabolite concentrations and longitudinal relaxation, and similar performance for the quantification of transverse relaxation.
🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅
🆔 @medpi
⭕️Magnetic resonance fingerprinting has been proposed as a method for undersampling k‐space while simultaneously yielding multiparametric tissue maps. In the context of single voxel spectroscopy, fingerprinting can provide a unified framework for parameter estimation. We demonstrate the utility of such a magnetic resonance spectroscopic fingerprinting (MRSF) framework for simultaneously quantifying metabolite concentrations, T1 and T2 relaxation times and transmit inhomogeneity for major singlets of N‐acetylaspartate, creatine and choline. This is achieved by varying TR, TE and the flip angle of the first pulse in a PRESS sequence between successive excitations (i.e. successive TR values). The need for multiparametric schemes such as MRSF for accurate medical diagnostics is demonstrated with the aid of realistic in vivo simulations; these show that certain schemes lead to substantial increases to the area under receiver operating characteristics of metabolite concentrations, when viewed as classifiers of pathologies. Numerical simulations and phantom and in vivo experiments using several different schedules of variable length demonstrate superior precision and accuracy for metabolite concentrations and longitudinal relaxation, and similar performance for the quantification of transverse relaxation.
🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅
🆔 @medpi
Iranian Medical Physics Experts
✅Abstract: ⭕️Magnetic resonance fingerprinting has been proposed as a method for undersampling k‐space while simultaneously yielding multiparametric tissue maps. In the context of single voxel spectroscopy, fingerprinting can provide a unified framework for…
🔴⚪️🔴⚪️🔴
⚪️🔴⚪️🔴
🔴⚪️🔴
⚪️🔴
🔴
✅#به_زبان_ساده میتوان بیان کرد:
(ام آر)خاصیت رزونانس مغناطیسی یک روش جمع آوری اطالاعات قوی و تطبیق پذیر است . ساختار اولیه ام آر آی چیزیحدود ۵۰ سال قبل شکل گرفت . در اینجا ما یک روش بسیار جدید را به نام ام آر اثرانگشت به شما معرفی میکنیم !!! که توسط یک روش غیر تهاجمی ویژگی های بافت را به طور همزمان جمع آوری میکند و پس از پردازش این اطلاعات بدست آمده به صورت یک تصویر نمایش میدهد.
ام آر اثرانگشت ( Magnetic Resonance Finger print =MRF ) یک مکانیسم جدید برای سنجش و تحلیل تغییرات به صورت کمی را فراهم میکند که نشان دهنده تغییرات فیزیکی یک ماده یا شاخص های اولیه بیماری را نمایان میسازد . MRF هم چنین میتواند برای شناسایی یک ماده خاص مورد استفاده قرار گیرد که سبب سرعت بخشیدن به روند شناسایی MRI میشود . در این روش هنگامی که از یک الگوریتم شناسایی مناسب استفاده شود میتواند سبب کاهش خطاهای اندازه گیری شود و در نتیجه میتواند دقت را در تشخیص نسبت به روش های قبلی بالا ببرد.
#MRI
#magnetic_resonance_fingerprinting
#MRF
#medpi
🆔 @Medpi
🔴
⚪️🔴
🔴⚪️🔴
⚪️🔴⚪️🔴
🔴⚪️🔴⚪️🔴
⚪️🔴⚪️🔴
🔴⚪️🔴
⚪️🔴
🔴
✅#به_زبان_ساده میتوان بیان کرد:
(ام آر)خاصیت رزونانس مغناطیسی یک روش جمع آوری اطالاعات قوی و تطبیق پذیر است . ساختار اولیه ام آر آی چیزیحدود ۵۰ سال قبل شکل گرفت . در اینجا ما یک روش بسیار جدید را به نام ام آر اثرانگشت به شما معرفی میکنیم !!! که توسط یک روش غیر تهاجمی ویژگی های بافت را به طور همزمان جمع آوری میکند و پس از پردازش این اطلاعات بدست آمده به صورت یک تصویر نمایش میدهد.
ام آر اثرانگشت ( Magnetic Resonance Finger print =MRF ) یک مکانیسم جدید برای سنجش و تحلیل تغییرات به صورت کمی را فراهم میکند که نشان دهنده تغییرات فیزیکی یک ماده یا شاخص های اولیه بیماری را نمایان میسازد . MRF هم چنین میتواند برای شناسایی یک ماده خاص مورد استفاده قرار گیرد که سبب سرعت بخشیدن به روند شناسایی MRI میشود . در این روش هنگامی که از یک الگوریتم شناسایی مناسب استفاده شود میتواند سبب کاهش خطاهای اندازه گیری شود و در نتیجه میتواند دقت را در تشخیص نسبت به روش های قبلی بالا ببرد.
#MRI
#magnetic_resonance_fingerprinting
#MRF
#medpi
🆔 @Medpi
🔴
⚪️🔴
🔴⚪️🔴
⚪️🔴⚪️🔴
🔴⚪️🔴⚪️🔴
به نام آب ، به نام فرات نام شما
من آفریده شدم که کنم سلام شما
خوشا به حال پرو بال این کبوترها
گهی به بام حسین و گهی به بام شما
⚫️السَّلامُ عَلَی أبالفَضلِ العَبّاسِ بنِ أمیرِالمُؤمِنینَ
🆔 @Medpi
من آفریده شدم که کنم سلام شما
خوشا به حال پرو بال این کبوترها
گهی به بام حسین و گهی به بام شما
⚫️السَّلامُ عَلَی أبالفَضلِ العَبّاسِ بنِ أمیرِالمُؤمِنینَ
🆔 @Medpi
⚫️السَّلامُ عَلَی أبا الفَضلِ العَبّاسِ بنِ أمیرِ المُؤمِنینَ، المُواسى أخاهُ بِنَفسِهِ، الآخِذِ لِغَدِهِ مِن أمسِهِ، الفادى لَهُ الواقى، السّاعى إلَیهِ بِمائِهِ، المَقطوعَةِ یَداهُ، لَعَنَ اللّه ُ قاتِلَیهِ یَزیدَ بنَ الرُّقادِ الحیتى وحَکیمَ بنَ الطُّفیلِ الطّائِىَّ .
⬛️سلام بر ابوالفضل عبّاس ، فرزند امیر مؤمنان ؛ از خود در گذرنده با جان برای برادر، برگیرنده از دیروزش برای فردایش، فداییِ او، نگهدارنده، کوشنده برای رساندن آب به او، وکسی که دست هایش بُریده شد! خداوند قاتلانش یزید بن رُقاد حیتی وحَکیم بن طُفَیل طایی را لعنت کند!
◾️◼️◾️
⚫️فرا رسیدن تاسوعای حسینی را به تمام هم وطنان عزیز و به پیشگاه صاحب الزمان مهدی موعود (عج) تسلیت عرض میکنیم
🆔 @MedPi
⬛️سلام بر ابوالفضل عبّاس ، فرزند امیر مؤمنان ؛ از خود در گذرنده با جان برای برادر، برگیرنده از دیروزش برای فردایش، فداییِ او، نگهدارنده، کوشنده برای رساندن آب به او، وکسی که دست هایش بُریده شد! خداوند قاتلانش یزید بن رُقاد حیتی وحَکیم بن طُفَیل طایی را لعنت کند!
◾️◼️◾️
⚫️فرا رسیدن تاسوعای حسینی را به تمام هم وطنان عزیز و به پیشگاه صاحب الزمان مهدی موعود (عج) تسلیت عرض میکنیم
🆔 @MedPi
Forwarded from Iranian Medical Physics Experts
Forwarded from Iranian Medical Physics Experts
ما را دنبال کنید و به دوستان خود معرفی کنید ...
🆔 @medpi
🆔 @medpi
📣📣امروز #چهار_شنبه اصول برنامه نویسی یک سری از کدهای محاسباتی را با شما درمیان میگذاریم .
با ما همراه باشید ....
🆔 @medpi
با ما همراه باشید ....
🆔 @medpi