一种高压发生器可靠性测试系统及方法

    公开(公告)号:CN113238108A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110482389.8

    申请日:2021-04-30

    发明人: 杨煜 胡晟 刘勋 贺飞

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明提供了一种高压发生器可靠性测试系统及方法,其系统包括:高压发生器;模拟负载,与所述高压发生器连接;上位机,与所述高压发生器连接,用于设置所述高压发生器的输出电压;高压分压器,与所述高压发生器连接,用于测量所述高压发生器的实际输出电压。其方法包括步骤:连接高压发生器和模拟负载;通过上位机设置所述高压发生器的输出电压;通过高压分压器测量所述高压发生器的实际输出电压;将实际输出电压与设置的输出电压进行比较,判断所述高压发生器的可靠性。该方案能够测试高压发生器输出电压的准确性和可靠性,从而保证大型医学影像设备能够正常运行。

    一种梯度功率放大器可靠性测试系统及方法

    公开(公告)号:CN113225032A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110481074.1

    申请日:2021-04-30

    发明人: 胡晟 杨煜 刘勋 贺飞

    IPC分类号: H03F3/20 H03F1/30

    摘要: 本发明提供了一种梯度功率放大器可靠性测试系统及方法,其系统包括:信号发生器,用于提供测试小信号;梯度功率放大器,与所述信号发生器连接,用于接收所述测试小信号,并对所述测试小信号进行放大和分流,获得X、Y、Z三路电流;梯度线圈,与所述梯度功率放大器连接,用于接收所述梯度功率放大器输出的X路电流和/或Y路电流和/或Z路电流;控制终端,与所述梯度功率放大器连接,用于检测所述梯度功率放大器的输出电流。该方案能够测试梯度功率放大器输出电流准确性和可靠性,从而保证大型医学影像设备能够正常运行。

    一种磁共振成像设备静磁场自动化测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN116819409A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310563292.9

    申请日:2023-05-18

    IPC分类号: G01R33/24 G01R1/04 A61B5/055

    摘要: 本申请提供了一种磁共振成像设备静磁场自动化测量系统和测量方法。用于测量MRI腔体入口处的磁场梯度。测量系统包括三维运动模组、磁场探测器和控制器。其中,三维运动模组由磁共振兼容部件构成,适于驱动磁场探测器在病床移动方向、竖直方向和横向实现三自由度运动并测量磁场空间的磁场分布。测量系统还包括磁致扭矩测量装置,用于复合磁场探测器的测量结果。测量方法为,将磁场空间分为多个扇形测量横截面,磁场探测器依次扫描测量每个测量横截面的磁场分布;在测量磁致扭矩前,植入物模拟件调整至垂直于最大磁场梯度方向。本申请实现了磁共振成像设备腔体入口处静磁场大梯度的自动化测量和复核。

    一种磁共振图像质量的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN113261940B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202110200300.4

    申请日:2021-02-23

    IPC分类号: A61B5/055 A61B5/00

    摘要: 本发明提供了一种磁共振图像质量的检测方法及装置,包括:根据测试项目的相关要求获取多个感兴趣区域;对每个感兴趣区域进行检测分析,得到对应的分析结果;根据所有感兴趣区域的分析结果,得到这类感兴趣区域的检测结果。本发明可以减少检测中的人为主观因素影响,提高了测试结果的客观性、准确性和全面性,提高了测试的重复性和可靠性。

    一种磁共振图像质量的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN113261940A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110200300.4

    申请日:2021-02-23

    IPC分类号: A61B5/055 A61B5/00

    摘要: 本发明提供了一种磁共振图像质量的检测方法及装置,包括:根据测试项目的相关要求获取多个感兴趣区域;对每个感兴趣区域进行检测分析,得到对应的分析结果;根据所有感兴趣区域的分析结果,得到这类感兴趣区域的检测结果。本发明可以减少检测中的人为主观因素影响,提高了测试结果的客观性、准确性和全面性,提高了测试的重复性和可靠性。

    一种射频功率放大器可靠性测试系统及方法

    公开(公告)号:CN113189425A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110482434.X

    申请日:2021-04-30

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明提供了一种射频功率放大器可靠性测试系统及方法,其系统包括:射频功率放大器,所述射频功率放大器连接有电网;射频信号发生器,与所述射频功率放大器连接,用于向所述射频功率放大器输入射频小信号,所述射频功率放大器通过所述射频小信号和电网能量输出射频大功率信号;模拟负载,与所述射频功率放大器连接,用于接收所述射频大功率信号;智能终端,与所述射频功率放大器连接,用于向所述射频功率放大器发送控制指令,以及检测所述射频功率放大器的射频增益。该方案能够测试射频功率放大器射频增益和输出稳定性,从而保证大型医学影像设备能够正常运行。

    一种时变梯度磁场发生系统

    公开(公告)号:CN219246491U

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202223262181.4

    申请日:2022-12-06

    IPC分类号: H01F27/16 H01F7/02 H01F27/40

    摘要: 本实用新型公开了一种时变梯度磁场发生系统,由水冷区、磁场测控区以及终端区组成,水冷区包括水冷模块,水冷模块联通磁场测控区,磁场测控区由大功率电流放大器、磁场发生器以及磁体状态监控模块组成,磁体状态监控模块连接磁场发生器,磁场发生器两侧设置有水冷层,磁场发生器一端连接大功率电流放大器,大功率电流放大器一侧设置有水冷回路,水冷回路以及水冷层均通过调节组件联通水冷模块,终端区由控制终端以及信号源组成,磁体状态监控模块与控制终端电性连接,而大功率电流放大器电性连接信号源,本方案通过双层利兹线的线圈设计,可以产生大范围、高均匀度磁场,且通过水冷循环实现磁场发生器的降温,避免因高温造成的故障。

    人造器官的可靠性测试系统以及测试设备

    公开(公告)号:CN219244670U

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202223221561.3

    申请日:2022-12-02

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本实用新型公开了一种人造器官的可靠性测试系统以及测试设备,包括测试腔、静脉模拟腔、心房模拟腔、心室模拟腔以及主动脉模拟腔。模拟液体从静脉模拟腔进入测试系统,静脉模拟腔的模拟液体流向心房模拟腔,心房模拟腔的模拟液体再流向心室模拟腔,静脉模拟腔内的模拟液体会产生分流,一部分模拟液体流向测试腔内的人造器官,一部分模拟液体会流向主动脉模拟腔,测试腔内人造器官的模拟液体也流向主动脉模拟腔,模拟液体汇总到主动脉模拟腔后再流向静脉模拟腔形成一个完整的回路。本实用新型专利的人造器官的可靠性测试装置构成完整的人工心脏单心室血液循环的的模拟环境,同时设置两个电缸提供循环动力源,保证了测量装置自身的可靠性。

    一种图像质量检测系统
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217562250U

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202120395139.6

    申请日:2021-02-23

    摘要: 本实用新型提供了一种图像质量检测系统,包括:客户数据采集端,用于获取原始数据文件,所述原始数据文件包括测试参数文件和测试图像文件;云服务器,与所述客户数据采集端通过专用网络连接,用于接收所述原始数据文件,对所述原始数据文件进行图像质量分析,输出符合预设格式的测试结果;测试结果报告端,与所述云服务器通过专用网络连接,用于接收所述测试结果,根据所述测试结果输出测试报告。本实用新型可以使MRI设备的磁共振图像质量测试过程更加高效和安全。

    一种磁致扭矩测试装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214067363U

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202022935361.9

    申请日:2020-12-10

    发明人: 李永华 刘勋 胡晟

    IPC分类号: G01R33/44 G01R33/30 G01L3/10

    摘要: 本实用新型属于医疗器械测试领域,公开了一种磁致扭矩测试装置,测试装置包括升降台、驱动件、角度电位器、扭矩传感器和载物台;驱动件固定于升降台;角度电位器套设在驱动件的输出轴上,并随输出轴的转动而转动;扭矩传感器包括壳体和设置在壳体上的扭转轴,扭矩传感器的壳体与输出轴固定连接,扭矩传感器随输出轴的转动而转动;载物台与扭转轴固定连接。本实用新型通过驱动件控制载物台的转动,实现自动调节载物台上的待测样品的角度,调节精度高;通过角度电位器直接测量待测样品的角度,并通过扭矩传感器直接测量待测样品的磁致扭矩,无需操作人员手动调节,且无需依靠目测读数,不仅可提高测量效率,而且可提高测量精度。