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フォーカスの説明:
あなたの手には、XNUMX つのマッチ箱 (マッチが入った状態) が積み重ねられています。 箱が落ちない・崩れない!
フォーカスの秘密:
焦点の秘密は右の図に示されています。 一番下のボックスには引き出しがありません。 一番上のボックスの引き出しを押すと、この引き出しがそれに最も近い下のボックスの中に少し移動し、それによってそれに続くすべての引き出しが下のボックスに押し込まれます。
その結果、各マッチ箱は一番上のマッチ箱をそれ自体の上に保持し、それほど慎重に扱わなくても落ちません。
著者:KuptsovaO。
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MRI では、X 線トモグラフィーの場合のように、手術をせずに、身体に危険な電離放射線を使用せずに、内臓を研究することができます。 同時に、MRI にも欠点があります。第一に、磁気共鳴イメージング用のデバイスは非常に高価であり、第二に、それらが生成する画像の精度が常に高いとは限りません。
MRI の動作原理は、水素原子核と相互作用する高周波磁場に基づいています。 フィールドを作成するために、フェーズドアンテナアレイが使用され、その要素はダイポールアンテナにすることができます。 動作中、アクティブな双極子間に接続が形成され、コイル全体の効率が低下します。 これを防ぐために、追加のパッシブ ダイポールが使用されます。 ただし、後者は画像の品質を損なう可能性があります。
ITMO の専門家は、双極子の形状を変更して MRI の解像度を向上させることに成功しました。 これを行うために、科学者は受動要素を能動要素に対して垂直に配置しました。 さらに、物理学者は、双極子間の強力な電気的接続を提供するために、アレイの端に受動素子を配置しました。 得られた結果の有効性は、コンピュータ シミュレーションと実験によって検証されました。
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