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検出感度と画像のコントラストの増加は、常にMRIの研究の主要なトピックでした。この観点では、MRIの能力を拡張する可能性のある検出器とセンサーを作成するための2つのエンジニアリングアプローチを要約します。最初のアプローチは、小型化された検出器とワイヤレス駆動のパラメトリックアンプと統合して、リモート結合検出器の検出感度を高めることです。2番目のアプローチは、エンコードされたマルチスペクトル周波数シフトを備えた造影剤をマイクロファブリケートすることです。これらの2つの補完的なアプローチは、MRIの新しい機会を可能にするナノテクノロジーとマイクロファブリケーションの急速な発展の恩恵を受けるでしょう。
検出感度と画像のコントラストの増加は、常にMRIの研究の主要なトピックでした。この観点では、MRIの能力を拡張する可能性のある検出器とセンサーを作成するための2つのエンジニアリングアプローチを要約します。最初のアプローチは、小型化された検出器とワイヤレス駆動のパラメトリックアンプと統合して、リモート結合検出器の検出感度を高めることです。2番目のアプローチは、エンコードされたマルチスペクトル周波数シフトを備えた造影剤をマイクロファブリケートすることです。これらの2つの補完的なアプローチは、MRIの新しい機会を可能にするナノテクノロジーとマイクロファブリケーションの急速な発展の恩恵を受けるでしょう。
Increasing detection sensitivity and image contrast have always been major topics of research in MRI. In this perspective, we summarize two engineering approaches to make detectors and sensors that have potential to extend the capability of MRI. The first approach is to integrate miniaturized detectors with a wireless powered parametric amplifier to enhance the detection sensitivity of remotely coupled detectors. The second approach is to microfabricate contrast agents with encoded multispectral frequency shifts, whose properties can be specified and fine-tuned by geometry. These two complementary approaches will benefit from the rapid development in nanotechnology and microfabrication which should enable new opportunities for MRI.
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