MR基本概念
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mr的基本原理宝子们!今天咱们来唠唠超级酷炫的MR(混合现实)的基本原理,这可就像是打开了一扇通往魔法世界的科技大门呢。
MR呀,简单来说,就是把真实世界和虚拟世界搅和在一起,就像做一杯超级有创意的混合果汁。
它不是单纯的虚拟现实(VR)只让你沉浸在虚拟里,也不是增强现实(AR)只是在真实世界加点虚拟小点缀。
MR可是要让虚拟和真实不分你我,手拉手在一个空间里愉快玩耍的。
咱先说说硬件部分。
这就像是MR的身体构造一样重要。
你得有个能捕捉周围环境的设备,比如说摄像头之类的。
这个摄像头就像一双超级敏锐的眼睛,它把真实世界的样子看个清清楚楚,什么桌子、椅子、猫猫狗狗的位置啊,形状啊,颜色啊,都不放过。
这就为后面把虚拟的东西完美融合进来打下了基础。
然后呢,还得有显示设备,就像一个魔法镜片。
这个镜片可不得了,它能把虚拟的图像准确地投射到你看到的真实世界里。
想象一下,你戴着这个神奇的眼镜,就像是哈利·波特戴上了能看到魔法世界的眼镜一样。
再讲讲软件算法这块儿。
这软件算法就像是MR的大脑,聪明得很呢。
它要做的第一件事就是理解摄像头捕捉到的真实世界的信息。
它得分析出来哪里是墙,哪里是地,哪里是个小坑洼。
这就好比你要在一个乱糟糟的房间里找到合适的地方放东西一样。
然后呢,它要根据你所在的位置和你的动作,把虚拟的物体准确地放在真实世界里。
比如说,你想在客厅里放一个虚拟的大恐龙,这个算法得知道恐龙不能穿墙而过,得乖乖地站在地板上,而且当你走动的时候,恐龙看起来还是稳稳地在原地,就像真的在你家客厅一样。
这个算法还得处理光影的问题呢。
真实世界里有阳光从窗户照进来,有灯光的阴影,虚拟物体也得和这些光影配合得恰到好处。
不能说虚拟的小仙子在黑暗里还闪闪发光,看起来格格不入,那可不行,得让小仙子在阴影里也有合适的暗度,就像她真的在这个有光影变化的真实环境里一样。
MR的空间感知能力也是超级有趣的原理部分。
它得知道你在空间里的位置,你是站着、坐着还是跳着呢。
MR基础知识1.MR是什么MR就是measurement report,⼿机报上来的测量报告,⽹优可以根据这个确定某些⽚区的覆盖情况测量是TD-LTE系统的⼀项重要功能,针对⼤量测量数据的统计分析也可⽤于对发现⽹络问题。
测量数据较路测具体更全⾯、更完整、更易取得的优点。
与传统⽹管的不同,MR是由UE上报的,可以更直接的反应⽆线情况;MR测量中有毫秒级的KPI信息,后期可以结合信令分析出更;MR数据中包含UE位置信息,可以把数据的视⾓进⼀步放⼤,从⼩区扩展到具体的地理位置上。
2.MR系统概况测量报告数据采集原理MR测量报告数据主要来⾃UE,以及在⽆线资源管理过程中计算产⽣的测量报告。
原始测量数据或者经过统计计算报送到MR 服务器以统计数据形式进⾏存储,⽣成MRS⽂件,或者直接报送到MR服务器以样本数据形式进⾏存储,最终⽣成MRO⽂件。
测量报告触发⽅式事件触发利⽤⽹络已开启的事件测量(A1、A2等),不需另外开启测量,测量数据周期性汇总⽣成MRE⽂件周期性触发需要⼿⼯开启测量任务,并配置上报周期,测量数据周期性汇总⽣成MRO和MRS⽂件⽬前我们的统计和分析数据源均采⽤周期性测量数据(即MRO和MRS⽂件)各类周期的定义:eNodeB或UE测量采样周期:reportInterval表⽰UE对某个测量数据进⾏测量的周期,⽬前要求统计设定为5120ms,即5.12S进⾏⼀次周期性测量。
reportAmount表⽰UE对某个测量数据进⾏的测量的数量,⽬前设置为infinity,表⽰⽆限制⼀直上报。
⽤sitemanager登到站上查看,这两个参数的位置在MRBTS-》LNBTS-》CTRLTS-》MTRACE-》Periodic UE measurements 下。
通过测试软件查看RRC重配置信令消息,⾥⾯就包含reportInterval参数和reportAmount参数OMC-R(MR服务器)统计周期:表⽰OMC-R⽣成测量报告统计的周期,该周期⽬前统计设置为15分钟,即每个ENB 15分钟⽣成⼀个测量报告⽂件。
MR技术在医学领域中的应用一、引言医学领域一直是人们比较关注的话题,近年来,随着科技不断进步,在医学领域中,新的医疗技术不断涌现。
其中,MR技术是一种非常重要的技术之一,它被广泛应用于医学领域中,对医学的发展和进步有着重要的推动作用。
本文将从MR技术的基本原理、在医学领域中的应用以及未来发展趋势等几个方面探讨MR 技术在医学领域中的应用。
二、MR技术的基本原理MR技术又叫磁共振技术,是一种利用核磁共振现象产生的信号来获取影像的医学影像技术。
其基本原理是利用人体组织中核磁共振现象来产生电磁信号,进而获取影像。
在人体组织中,有些核具有自旋,而且自旋在磁场里有方向性,当这些核受到外加磁场的作用时,它们的自旋会产生一个磁矩,当用另一个磁场来作用这个磁矩时,磁矩会发生共振,从而产生电磁信号。
这些电磁信号经过处理后,就可以显示出人体的结构和功能信息。
三、MR技术在医学领域中的应用1、诊断乳腺癌MR技术可以帮助医生更好地诊断乳腺癌。
在乳房核磁共振成像中,医生可以看到更多的细节,如病变区域、淋巴结病变、乳腺血管的情况等,这能让医生提前发现患者乳腺癌。
2、神经系统疾病诊断MR技术可以用于诊断神经系统疾病,并对其进行定量研究。
神经系统疾病往往对人的生活造成很大的影响,MR技术具有非常重要的临床应用价值。
3、宫颈癌筛查MR技术可用于诊断宫颈癌。
相比于其他影像学检查方法,MR 技术不仅灵敏度更高,而且能够更好地诊断早期宫颈癌。
4、心脏疾病诊断MR技术可以进行心脏功能的检查。
其独特的成像技术可以获取心脏精细结构,为医生进行心脏结构和功能的分析、评估提供了重要参考。
四、未来发展趋势随着MR技术的不断发展,未来它将继续在医学领域中得到广泛应用并且发挥重要作用。
预计,在未来的几年内,MR技术将更加普及和成熟,医学领域也会越来越多地运用这一技术来提高诊断的精准度和治疗的效果。
五、结论MR技术是当前医学领域中非常重要的一项技术,它广泛应用于医学领域中,并发挥着重要的作用,为医学的发展和进步做出了巨大贡献。
MR(测量报告)基本原理MR:Measurement Report,测量报告。
MR是评估无线环境质量的主要依据之一。
MR 是指信息在业务信道上每480ms(信令信道上470ms)发送一次数据,对于GSM系统来说,MR是网络侧获得终端无线信息的主要手段,主要包含两个部分:上行信号信息以及下行信号信息。
其中:•下行信号信息由网络终端测量采集,通过Um口的Measurement Report 信令上报给网络;•上行信号信息由网络侧的BTS测量采集,BTS汇总上下行测量信息后通过MR上报给BSC。
主要内容•下行测量报告中应该包含:服务小区的电平强度、质量,手机当前的发射功率,DTX使用状况,最强的六个邻区的信号强度和BSIC等;•上行测量信息中应该包含:手机上行的电平强度、质量,BTS当前的发射功率,DTX使用状况,TA值。
可实现功能•覆盖评估分析:通过上下行信号强度分布渲染,呈现网络覆盖弱盲区,不但客观准确,能够节省大量的时间和资源,能有效及时地发现出网络覆盖问题。
•网络质量分析:在海量数据支撑下,能够完成上下行无线网络的质量分析,能够反映出本地区全网通话质量的真实情况。
•越区覆盖分析:可以直观地发现小区的覆盖边界来对越区的情况进行分析判断,防止对其它小区造成了信号干扰,影响了其它小区用户的通话质量,有效地优化本地区的无线网络结构。
•网络干扰分析:根据收集到的网络干扰情况进行统计分析,为后续网络调整,包括功率控制参数以及频率优化、邻区优化、覆盖优化等提供支撑。
•话务热点区域分析:可以对话务密度、话务分布和资源利用率等指标进行关联性的综合分析,从而制定容量站点和扩容站点的精确规划。
•隐性故障分析:通过MR数据分析,能够搜索发现出网络中存在隐性故障的在用载波,为网络优化提供明确的目标。
mr的三个基本意思
1. “Mr”可以表示“先生”呀,就像我们平时说的“李先生”“张先生”,这不是很常见嘛!比如,在大街上有人喊“Mr Wang”,那肯定是在叫王先生呀。
2. “Mr”还能表示“阁下”呢,哇,是不是感觉有点高大上呀!想象一下,在一个很正式的场合,有人说“Mr President”,那就是在称呼总统阁下呢。
3. 嘿,“Mr”也有“老师”的意思哟!当我们说“Mr Li is a great teacher”,就是说李先生是个很棒的老师呀。
4. 你看,“Mr”在不同的情境下有不同的含义呢,就好像变色龙一样,多有意思呀!比如在公司里,大家会称呼“Mr Smith”来表示尊敬。
5. 哎呀呀,“Mr”的这三个基本意思可别搞混啦!不然叫错了可就尴尬了呢,就像把先生叫成老师一样。
6. 真的很神奇呢,一个小小的“Mr”居然有这么多含义,好比一把钥匙能打开不同的门呀!比如听到“Mr Chairman”,就知道是在说主席阁下啦。
7. 想想看呀,要是没有“Mr”来区分这些不同的身份,那该多混乱呀!比如“Mr Doctor”就明确是医生先生嘛。
8. 哈哈,“Mr”是不是很有趣呀,它能让我们一下子就知道对方的身份呢!就像看到“Mr Manager”就知道是经理先生。
9. 哇塞,“Mr”真的是太好用啦!比如在学校里,我们叫“Mr Zhang”,大家就知道是张老师啦。
10. 所以呀,一定要记住“Mr”的这三个基本意思哦,不然会闹笑话的呢!就好像你不知道某个词的意思就乱用一样。
我的观点结论就是:“Mr”虽然简单,但是含义丰富,我们一定要准确理解和运用它呀!。
mr成像基本原理MR成像基本原理。
MR(Magnetic Resonance)成像是一种利用核磁共振现象进行成像的医学影像技术,其基本原理是通过对人体组织中的氢原子进行激发和信号采集,来获取人体组织的结构和功能信息。
MR成像具有无辐射、高分辨率、多平面成像、对软组织成像优秀等优点,因此在临床诊断和科学研究中得到了广泛的应用。
MR成像的基本原理主要包括核磁共振现象、梯度磁场和RF脉冲信号的作用、信号采集和成像重建等几个方面。
首先,核磁共振现象是MR成像的基础。
人体组织中的氢原子具有自旋,当这些氢原子置于外加静磁场中时,它们会产生磁矩并呈现出两种自旋状态。
当外加射频脉冲信号作用于这些氢原子时,会使得这些氢原子从低能级跃迁到高能级,然后再释放出能量并产生共振信号。
通过检测这些共振信号的特性,可以获取人体组织的结构和功能信息。
其次,梯度磁场和RF脉冲信号的作用对于MR成像也至关重要。
在MR成像过程中,梯度磁场可以使得不同位置的氢原子产生不同的共振频率,从而实现对不同位置的成像。
而RF脉冲信号则可以激发人体组织中的氢原子产生共振信号,从而进行信号采集和成像。
最后,信号采集和成像重建是MR成像的关键步骤。
在信号采集过程中,需要对梯度磁场和RF脉冲信号进行精确控制,以获取高质量的共振信号。
而在成像重建过程中,需要对采集到的信号进行处理和重建,以生成人体组织的结构和功能图像。
总的来说,MR成像的基本原理是通过核磁共振现象对人体组织中的氢原子进行激发和信号采集,来获取人体组织的结构和功能信息。
梯度磁场和RF脉冲信号的作用以及信号采集和成像重建是实现MR成像的关键技术。
通过对MR成像的基本原理的深入了解,可以更好地理解MR成像技术的优势和局限,为临床诊断和科学研究提供更准确的影像信息。
MR常用序列成像基本原理MR(Magnetic Resonance,磁共振)成像是一种非侵入性的医学成像技术,通过利用磁共振现象对人体进行断层成像。
下面将介绍MR常用序列成像的基本原理,主要包括磁共振现象、脉冲序列和图像重建方法。
1.磁共振现象:MR成像利用了原子核的磁共振现象。
在磁场中,原子核具有自旋,一部分原子核的自旋朝向与磁场方向一致,另一部分原子核的自旋朝向与磁场方向相反。
当外加一个RF脉冲磁场时,自旋的朝向会发生偏离,并且当RF脉冲作用结束后,自旋会重新回到平衡状态。
在这个过程中,原子核会产生瞬态电流,这个电流会在接收线圈中被检测出来,从而生成信号。
2.脉冲序列:为了获取高质量的MR图像,需要设计一系列脉冲序列,这些序列分别用于激发、改变自旋状况和接收信号。
常用的脉冲序列包括激发序列、脉冲重复时间(TR)和回波时间(TE)。
激发序列:激发序列用于改变自旋的朝向,一般使用90°或180°的RF脉冲。
当自旋被激发后,它们会开始预处理并自发地发出信号。
TR时间:TR时间是指两次激发脉冲之间的时间间隔。
较长的TR时间可以增加信号强度,但同时会使成像时间延长。
TE时间:TE时间是指激发脉冲到回波信号的时间间隔。
不同的组织具有不同的T1和T2弛豫时间,通过调整TE时间可以使不同组织在图像中有不同的对比度。
3.图像重建方法:在脉冲序列激发后,接收到的信号会经过放大、滤波和数字化处理,然后进行图像重建。
K空间:在图像重建之前,信号会先经过傅里叶变换,转换到K空间。
K空间是频域中的一个空间,其中信号是由一系列频率组成。
傅里叶变换将信号由时间域转换到频域,从而可以将信号表示为K空间中的一系列频率成分。
图像重建:图像重建是将K空间转换为空间域的过程。
常见的图像重建方法有基于筛选技术的回波图像和基于逆傅里叶变换的图像重建。
基于筛选技术的回波图像是通过选择特定频率分量的信号并进行加权平均来构建图像。
mr报告单是什么意思
标题:MR报告单是什么意思
正文:
MR,即Medical Representative,医药代表的英文缩写。
医药代表是医药企业的重要职业,主要负责与医疗机构和医生建立联系,促进企业产品的销售和推广。
而MR报告单则是这项工作中不可
或缺的一部分。
MR报告单通常是医药代表在拜访医疗机构时所填写的一份调
查表格,用于记录与医生的交流情况、了解医生对产品的反馈和
意见、收集市场信息等。
MR报告单的格式和内容可能会因不同企业、不同产品、不同地区而有所差异,但基本上都包含以下几个
方面:
1. 医院和科室信息:包括医院名称、科室名称、上次拜访时间
等基本信息。
2. 医生信息:包括医生姓名、职称、工作经验、执业证书编号
等基本信息。
3. 拜访记录:记录拜访时间、地点、拜访者姓名等基本信息,
以及与医生的交流内容、产品推介、解答疑问、提供资料等。
4. 库存信息:记录医院产品的库存情况。
5. 市场情况:记录市场信息、竞争情况、产品反馈等。
MR报告单对医药代表工作具有重要的指导意义。
通过填写
MR报告单,代表可以了解医生的需求和反馈,根据市场情况及时调整推广策略,提高产品的市场竞争力。
同时,MR报告单还可以使代表对自己的拜访记录有所了解,为后续的拜访工作提供依据。
综上所述,MR报告单是医药代表工作中必不可少的一部分,
它的填写对于医药代表工作的开展具有很大的意义。
如何进行MR融合现实系统设计近年来,MR(Mixed Reality,混合现实)技术得到了越来越多的应用和关注。
它将现实环境和虚拟环境融合在一起,通过交互技术让用户获得更加全面、沉浸式的体验。
作为MR技术的一种重要形式,MR融合现实系统设计至关重要。
那么,在进行MR融合现实系统设计时,我们应该如何做呢?一、理解MR融合现实的基本原理MR融合现实的基本原理是通过计算机技术合成虚拟图像,并将其与用户所处的真实环境相似地进行融合,形成一种新的虚实交互体验环境。
这个过程必须依靠多种技术手段,如传感器、定位、立体显示、投影、跟踪、计算机图形学和人机交互等技术,才能实现。
二、根据应用需求进行设计在进行MR融合现实系统设计前,应该先了解应用的需求,比如需求的场景、需求的互动方式、需求的交互效果等。
这些需求将直接影响系统设计的方向和内容,因此必须考虑到应用场景以及用户体验,然后根据不同的需求选择不同的技术和设备。
三、选择合适的硬件设备在进行MR融合现实系统设计时,选择合适的硬件设备是至关重要的。
当今市场上已经有了很多类似设备,如AR眼镜、智能手机等。
要根据应用场景、使用人群以及功能需求等因素考虑选择合适的设备。
例如,如果是需要用户双手操作的场景,则需要选择手势识别和追踪技术较为先进的设备。
四、制定APP开发计划在MR融合现实系统中,APP的开发也是必不可少的。
针对特定的应用场景,也需要有相应的APP进行开发。
在制定APP开发计划时,应该考虑到APP与硬件设备之间的互动,确保APP能够完美地支持硬件设备。
同时,还需要考虑用户的需求和习惯,制定相应的用户界面和操作方式。
五、选择合适的软件工具在进行MR融合现实系统设计时,选择合适的软件工具也非常重要。
包括平面设计软件、建模软件、编程软件、AR/VR开发工具等。
软件工具的选择需根据不同的任务和应用场景进行选择。
六、进行系统测试和优化完成MR融合现实系统的设计后,还需要进行系统测试和优化,以确保系统的稳定性和性能。
T1加权成像、T2加权成像:所谓的加权就是“突出”的意思
T1加权成像(T1WI)----突出组织T1弛豫(纵向弛豫)差别
T2加权成像(T2WI)----突出组织T2弛豫(横向弛豫)差别。
常规SE序列的特点:最基本、最常用的脉冲序列,得到标准T1WI 、T2WI图像。
T1WI观察解剖好。
T2WI有利于观察病变,对出血较敏感。
伪影相对少(但由于成像时间长,病人易产生运动)。
成像速度慢。
心脏搏动:
前瞻性心电门控:适用于心脏收缩期成像
回顾性心电门控:记录心动周期内所有的动态过程(收缩期和舒张期)
心电向量门控:排除噪声获得较好的图形
呼吸运动:
呼吸波触发及呼吸门控技术:采集同步技术
单次屏气心脏磁共振成像:15s
3D导航同步技术:用于冠脉3D血管成像
血流效应:
饱和效应(时间飞跃):原因是纵向磁化取决于平射脉冲和T1时间
相位效应:原因是横向磁化,取决于梯度磁场和T2时间
亮血技术:用于心脏电影采集,可记录完整的心动周期,显示心脏运动功能和心脏血液流动状况,增强了血流信号强度,提高血流与周围血管壁的信号强度对比。
黑血技术:能充分抑制血液信号用于心脏常规扫描显示心肌结构但采集时间较长
以二维数据为基础
脉冲序列:
自旋回波序列(SE)
传统SE序列:用于组织特性和病理改变,是心脏肿瘤和心包疾病首选
快速自旋回波(FSE、TSE):扫描时间短,T2 图像质量高,用于运动器官
单次激发快速自旋回波序列(HASTE):
节段HASTE序列(segment HASTE):用于上腹部、心脏T2加权像
HASTE IR序列
梯度回波序列
包括稳态不相干序列(小角度激发快速梯度回波FLASH)和稳态相干序列(稳态快速梯度回波FISP、时间反转稳态快速梯度回波PSIF、真实稳态快速梯度回波true FISP )EPI 平面回波成像
K空间
k空间是寻常空间在傅利叶转换下的对偶空间,主要应用在磁振造影的成像分析,其他如磁振造影中的射频波形设计,以及量子计算中的初始态准备亦用到k空间的概念。
k和出现在波动数学中的波数相应,可说都是“频率空间频率”的概念。
磁振造影中造影阶段,对于资料取得与重建的分析;可称为“造影k空间”(im aging k-space)。
磁振造影中激发阶段,对于射频与梯度磁场共同设计的分析;可称为“激发k 空间”(excitation k-space)。
磁振造影在某些场合中,需要对某特定体积进行射频激发,然而一般的射频激发方法可能又会遇上叠影问题。
John Pauly、Dwight Nishimura、Albert Ma covsk等人于1989年提出对于小角度射频磁场与梯度磁场两者,采用k空间分析的方法同时进行设计。
这种方法允许例如横膈膜上小区域的激发,用以对呼吸造成的横膈膜运动做出监测,以利胸腔磁振影像的取像处理。
此外,这项方法也可用于设计对空间以及对共振频率同时做选择性激发的射频与梯度磁场。
应用场合包括了水影像与脂肪影像的个别取得,或者磁振频谱影像(MRSI)方面的应用。
一系列信号强度在在频率Kx和相位Ky编码方向上对于傅里叶频率K的函数
K空间中心部分空间频率低决定着图像的对比,外周部分空间频率高决定了图像细节。