Den gratis Bloch Simulator giver dig mulighed for at udforske en bred vifte af MR-teknikker, der bruges til NMR og MRI (Nuclear Magnetic Resonance and Magnetic Resonance Imaging). Disse teknikker er yderst vigtige for medicinsk billeddannelse og kemisk analyse. De er ekstremt fleksible, men lidt komplekse. Simulatoren er udviklet til undervisning og læring af disse emner, der involverer 3D-bevægelse af kernemagnetiseringsvektorer, hvilket er udfordrende at forklare og forstå. Visualisering hjælper enormt og tilføjer et andet skønhedsniveau til MR ud over de detaljerede MR-billeder. Indledende videoer, der er tilgængelige via simulatorens hjem, kan hjælpe dig med at komme i gang: http://www.drcmr.dk/bloch (softwaren er meget forbedret, da videoerne blev optaget dog).
De primære brugere af Bloch Simulator er studerende og undervisere på MR på alle niveauer. Det kan illustrere koncepter lige fra det grundlæggende behov for alle brugere til avancerede koncepter, der kræves af MRI-udviklere. For den første dag i MR-uddannelse anbefales CompassMR-simulatoren, men Bloch Simulator vil tage dig meget længere (de to simulatorer er lavet af den samme udvikler).
Simulatorerne er tilgængelige både som apps og interaktive websider (http://drcmr.dk/CompassMR, http://drcmr.dk/BlochSimulator). Brug af Bloch Simulator i en browser på en standard-pc giver det bedste udgangspunkt for udforskning, hvorimod den lignende app er velegnet til studerendes øvelser under foredrag. På mobile enheder anbefales apps stærkt over webversioner, da de er skræddersyet til små skærme. Vis i liggende tilstand.
Appen er opkaldt efter den schweizisk-amerikanske nobelprisvinder Felix Bloch (1905-1983), der introducerede ligningerne af spin-bevægelse, som simulatoren løser og visualiserer i realtid. Blandt de koncepter, der godt demonstreres af appen, er excitation, præcession, afslapning, defasering, gradueringer, FID'er, referencerammer, spin- og gradienteko, vægtning, forkæling, fasevalser, billeddannelse og meget mere. Eksempler på avancerede koncepter, der inviterer til simulatorudforskning, inkluderer formede pulser, SSFP-sekvenser, voxel-valg og stimulerede ekko. Hver af disse kan udforskes på forskellige måder, der antyder simulatorens enorme fleksibilitet.