一种基于球面测量的梯度线圈非线性度分析方法

    公开(公告)号:CN118914946A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411401398.X

    申请日:2024-10-09

    摘要: 本发明公开了一种基于球面测量的梯度线圈非线性度分析方法,属于核磁共振成像技术领域,包括以下步骤:分别对三个梯度线圈施加电流,并在同一球面上的若干采样点测量X、Y和Z三个方向上的测量梯度场的磁场数据;通过磁场数据计算测量梯度场的谐波分量;将测量梯度场的磁场分布转化到实际梯度场的坐标系中,并得到更新谐波分量;通过更新谐波分量和理想线性梯度,计算实际梯度场的非线性度;本发明通过球面梯度场测量和球谐函数谐波分解计算球面上的磁场数据,通过梯度坐标系校准将测量坐标系与实际梯度场坐标系配准,通过非线性度计算步骤获得梯度线圈非线性度分析结果,准确地评估制作完成的梯度线圈的非线性度,为后期图像矫正提供依据。

    一种磁共振梯度线圈层积浸脂工艺

    公开(公告)号:CN115542213A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211212419.4

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: G01R33/385 H01F41/12

    摘要: 本申请公开了一种磁共振梯度线圈层积浸脂工艺,包括:S1:处理原始线圈;S2:在原始线圈外周依次铺设层积基底、层积材料、脱模布和导流网;S3:真空袋膜包裹步骤S2得到的产物,并完全密封;S4:对真空袋膜抽真空,同时向袋膜内注入树脂;S5:树脂将导流网完全覆盖后,停止注入树脂和停止抽真空;S6:对步骤S5得到的产物加热并固化,固化完毕后,自然冷却;其中,层积材料包括待浸脂线圈和玻璃丝带,待浸脂线圈绕制在层积基底外周;真空袋膜抽真空包括:S41:在真空袋膜上设置与其连通的真空袋;S42:在真空袋内插入抽气管,通过抽气管抽真空。采用上述方式设置的浸脂工艺,可以解决梯度线圈的位置不易固定、距离不可控、浸脂工艺要求过高的问题。

    一种磁共振兼容的育婴箱送风结构

    公开(公告)号:CN115300283A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211232324.9

    申请日:2022-10-10

    摘要: 本申请公开了一种磁共振兼容的育婴箱送风结构,涉及医疗设备技术领域,包括:箱体,固定设置在底座上,包括底板和固定设置在底板上的两个侧板,两个侧板和底板内部设有互相连通的中空层,两个侧板以及底板面向箱体内部的端面上均布有第一送风孔;箱盖,转动设置在侧板上沿,并与箱体盖合,箱盖内部中空,且箱盖与侧板连接处的侧壁上开设通孔,箱盖面向箱体内部的端面上均布有第二送风孔;导风管,位于侧板与箱盖连接处,用于连通通孔和中空层;进风管,固定在侧板外壁上,用于和中空层连通;出风管,位于侧板上,且不同于进风管设置的侧板。采用上述方式设置的送风结构,可以解决育婴箱内送风不稳定,且育婴箱内各部分温湿度不均匀稳定的问题。

    一种便于磁共振的婴儿培养箱

    公开(公告)号:CN114469597A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210366305.9

    申请日:2022-04-08

    IPC分类号: A61G11/00 A61B5/055

    摘要: 本发明公开了一种便于磁共振的婴儿培养箱,包括:第一箱体,第一箱体包括第一支撑架和第一箱壳,第一箱壳设置在第一支撑架上;横向调整件;竖向调整件;纵向调整件,纵向调整件包括纵向滑动件和纵向动力件,纵向滑动件设置在竖向调整件上,纵向动力件设置在第一箱体上;中继箱,其与第一箱壳可拆卸连接,中继箱包括中继管和第二箱体,中继管一端可拆卸连接在第一箱壳上,中继管另一端可拆卸连接在第二箱体上;其中:横向调整件和竖向调整件在第一箱壳内将纵向滑动件与第二箱体对齐,纵向动力件推动纵向滑动件穿过中继管后进入第二箱体内。本发明设计思路新颖、结构简洁、婴儿转移过程简单、操作便捷,能够有效避免对婴儿产生二次伤害。

    一种用于磁共振检查的密封装置
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114052707A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111571155.7

    申请日:2021-12-21

    IPC分类号: A61B5/055 A61B5/00

    摘要: 本发明公开了一种用于磁共振检查的密封装置,包括:箱罩组件,其设置有箱罩和端盖;箱罩和端盖均为至少两层壳体结构,且相邻层的壳体之间填充有隔音材料;密封箱组件,其位于所述箱罩组件内,设置有箱体、密封盖、滑槽以及射频线圈;功能箱组件,其设置有恒温恒湿控制模块、生命体征监护模块以及呼吸支持系统。本发明提供的用于磁共振检查的密封装置在使用的过程中,可以提高降噪效果,避免磁共振扫描检查时镇静剂的使用,减少噪音及镇静剂对检查者造成的损伤;还可以提供恒温恒湿环境,有效避免在磁共振检查的过程中因环境不满足要求而出现意外;在床板移进或移出的过程中,可以实现无暴露、无接触转移,避免转移过程中对检查者的损伤。

    匀场工装
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109597008B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201811613560.9

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: G01R33/38

    摘要: 本发明公开了一种匀场工装,包括:用于支撑于磁体的中间通孔中的第一定位盘;插接于第一定位盘上的转轴,转轴能够相对于第一定位盘转动;固定连接于转轴上的探头,探头在转轴上的固定位置沿径向可调。该匀场工装中,采用第一定位盘可以对匀场工装可靠支撑定位,通过调节探头的安装位置以及转轴的转动即可实现对所有测量点的磁场强度的测量,操作方便,且结构简单,尤其可以适用于小口径的磁体测量。

    一种确定磁共振被动匀场的方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN109856575B

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201811645939.8

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: G01R33/3873 A61B5/055

    摘要: 本发明公开了一种确定磁共振被动匀场的方法,包括获取未设置匀场片前的腔体内的磁场数据作为初始场数据,并获取目标场数据;通过所述初始场数据确定损失函数的最小值,所述损失函数为确定目标场与设置所述匀场片之后的调整场之间的差值的函数;所述损失函数满足基于谐波分析约束条件及基于目标场分析的约束条件;通过损失函数最小时的调整场数据,确定所述匀场片的厚度及所述匀场片的空间排布。本发明整合了谐波分量的限制条件与基于目标场的限制条件,混合了谐波分量与目标场两种方法,使它们的优劣互补,得到与目标场更相近的调整场。本发明还提示提供了一种具有上述有益效果的确定磁共振被动匀场的装置、设备及计算机存储介质。

    一种信号处理的方法、装置、设备及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN109728822A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811645974.X

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: H03M7/30

    摘要: 本发明公开了一种信号处理的方法,包括获取初始信号,所述初始信号为矩阵形式的数字信号;对所述初始信号进行稀疏变换,使所述初始信号的全部为0的行或全部为0的列的数量增加;根据有限等距性质确定观测矩阵,并将经过稀疏变换的初始信号作为输入量输入所述观测矩阵,得到所述观测信号。本发明提供的方案可约束矩阵内的某一行或列的数据全部为0,相当于直接减少了数字信号的矩阵的行列数,因此相比与现有技术,大大减小了最后得到的观测信号的大小,更利于信号的存储与传播,同时提高了处理速度,运动伪影少,加快了工作效率。本发明同时还提供了一种具有上述有益效果的信号处理的装置、设备及计算机存储介质。

    一种用于超导磁共振设备的水膜

    公开(公告)号:CN109709505A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811613567.0

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明公开了一种用于超导磁共振设备的水膜,包括可安装于超导磁共振设备上的壳体,壳体包括密封连接的水膜容器和水膜盖,水膜容器的底板和水膜盖之间具有一个充满水膜溶液的测试腔;测试腔中设有用于测量参数的线对式高对比度分辨率测试组件和层厚测试组件,且线对式高对比度分辨率测试组件和层厚测试组件均与底板贴合固定。本申请提供的水膜可测量矢状位、冠状位、横轴位的空间分辨率、层厚和几何畸变,其将各个测试组件固定在一个单层的测试腔中,使结构更加紧凑,进而适用于口径较小的超导磁共振设备。

    一种特种吸收率的计算方法、装置、系统及可读存储介质

    公开(公告)号:CN109683116A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811613539.9

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: G01R33/56

    CPC分类号: G01R33/5608

    摘要: 本发明公开了一种特种吸收率的计算方法、装置、系统及计算机可读存储介质,该方法包括获取与检测项目对应的目标序列;依据目标序列计算出相应的射频功率;获取待扫描对象的体重参数,并依据第一计算关系式、射频功率及体重参数得到与待扫描部位对应的SAR值;其中,第一计算关系式为SAR=Pt/kW,其中,Pt为射频功率,W为待扫描对象的体重参数,k为待扫描对象的待扫描部位的权值系数。本申请通过第一计算关系式能够计算出待扫描对象待扫描部位的SAR值,相比于现有技术中的计算方法本申请中所计算出的、与待扫描部位对应的SAR值更加准确,有利于扩大射频带宽,提高更高级别序列的适用性,并且还能够在一定程度上提高图像的分辨率、降低层厚。