Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zobrazování chrupavek na magnetické rezonanci
Němcová, Simona ; Jiřík, Radovan (oponent) ; Krátká, Lucie (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zobrazováním chrupavek pomocí magnetické rezonance. Nejprve je zmíněn fyzikální princip jevu magnetické rezonance a nejčastěji používané budící sekvence, následně je popsán 9.4 T MR přístroj Bruker BioSpec 94/30 USR, který byl využit při měření praktické části. Další část práce se věnuje stavbě chrupavky a popisuje také temporomandibulární kloub, neboť je vhodným objektem při zobrazování chrupavek. V praktické části práce byla naměřena série snímků temporomandibulárního kloubu s různými akvizičními parametry a pomocí programového prostředí MATLAB byl vytvořen program pro prohlížení těchto snímků, vyhodnocování jejich kontrastu a také ke zjišťování T1 relaxačních časů tkání pomocí T1 map.
Základní měřící techniky magnetické rezonance
Toufarová, Tereza ; Bartušek, Karel (oponent) ; Steinbauer, Miloslav (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o základních principech magnetické rezonance. Popisuje tento jev z pohledu kvantové mechaniky a z pohledu klasické fyziky. Oba dva přístupy se značně liší, ale ke kompletnímu popisu jevu je potřeba kombinace obou dvou. Hlavním těžištěm práce je rozbor jednotlivých měřících metod a jejich vzájemné srovnání. Konkrétně se jedná o Metodu spinového echa, Saturation – recovery technique, Inversion recovery – technique a Metodu gradientního echa. Obsahem tohoto dokumentu je teoretický popis jednotlivých zobrazovacích technik a zpracování obrazů získaných jejich praktickou aplikací.
Zobrazování chrupavek na magnetické rezonanci
Němcová, Simona ; Jiřík, Radovan (oponent) ; Krátká, Lucie (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zobrazováním chrupavek pomocí magnetické rezonance. Nejprve je zmíněn fyzikální princip jevu magnetické rezonance a nejčastěji používané budící sekvence, následně je popsán 9.4 T MR přístroj Bruker BioSpec 94/30 USR, který byl využit při měření praktické části. Další část práce se věnuje stavbě chrupavky a popisuje také temporomandibulární kloub, neboť je vhodným objektem při zobrazování chrupavek. V praktické části práce byla naměřena série snímků temporomandibulárního kloubu s různými akvizičními parametry a pomocí programového prostředí MATLAB byl vytvořen program pro prohlížení těchto snímků, vyhodnocování jejich kontrastu a také ke zjišťování T1 relaxačních časů tkání pomocí T1 map.
Základní měřící techniky magnetické rezonance
Toufarová, Tereza ; Bartušek, Karel (oponent) ; Steinbauer, Miloslav (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o základních principech magnetické rezonance. Popisuje tento jev z pohledu kvantové mechaniky a z pohledu klasické fyziky. Oba dva přístupy se značně liší, ale ke kompletnímu popisu jevu je potřeba kombinace obou dvou. Hlavním těžištěm práce je rozbor jednotlivých měřících metod a jejich vzájemné srovnání. Konkrétně se jedná o Metodu spinového echa, Saturation – recovery technique, Inversion recovery – technique a Metodu gradientního echa. Obsahem tohoto dokumentu je teoretický popis jednotlivých zobrazovacích technik a zpracování obrazů získaných jejich praktickou aplikací.
Matematické metody a úlohy v astronomii
BROM, Jiří
Cílem této diplomové práce je vytvoření sbírek příkladů pro předmět Astronomie, vyučovaný na pedagogických fakultách pro obory s fyzikou. Vzhledem k rozdílné úrovni vstupních znalostí studentů jsou k vybraným partiím astronomie sestaveny typické a nepříliš složité úlohy. Součástí práce jsou rovněž stručné teoretické úvody k jednotlivým tematickým celkům. Úroveň je v rozsahu od příkladů zcela jednoduchých až po příklady složitější. V souladu se zaměřením studentů budoucích učitelů je důraz kladen na úlohy, týkající se pohybů v radiálním gravitačním poli.
New model of precession, valid in time interval 400 thousand years
Vondrák, Jan
New model of precession, expressed in terms of long-periodic trigonometric functions of time is developed, based on numerical integration of motions of the Solar system bodies. Its validity is +/- 200 thousand years from the basic epoch J2000, with the accuracy below one milliarcsecond in the central part and gradually decreasing to a few arcminutes towards both ends of the interval of validity.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.