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公开(公告)号:CN111551883A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010356372.3
申请日:2020-04-29
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 温州市人民医院
IPC分类号: G01R33/387 , G06F17/14
摘要: 本发明公开了一种基于阵列线圈的磁场补偿方法及设备,该方法包括以下步骤:1)根据待补偿磁场类型,选择对应的磁场分解方法,获取目标磁场的分解结果;2)选择电流分布曲面,并建立阵列线圈中每个线圈内的电流密度函数,分解电流密度函数;3)建立从电流密度的流函数中各个基函数与目标磁场分解得到的基函数之间的关系;4)建立目标磁场分布优化函数;5)根据得到的优化函数获取目标磁场的阵列线圈的参数优化结果,从而确定流函数分布和线圈结构。本发明通过这种结合了目标磁场分布特征的优化设计,能够有效的减少补偿线圈数量,降低涡流效应,提高阵列线圈电流效率,优化磁场补偿的方案;能适应多种类的目标待补偿磁场分布,实现动态磁场补偿的目的。
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公开(公告)号:CN111551883B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010356372.3
申请日:2020-04-29
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: G01R33/387 , G06F17/14
摘要: 本发明公开了一种基于阵列线圈的磁场补偿方法及设备,该方法包括以下步骤:1)根据待补偿磁场类型,选择对应的磁场分解方法,获取目标磁场的分解结果;2)选择电流分布曲面,并建立阵列线圈中每个线圈内的电流密度函数,分解电流密度函数;3)建立从电流密度的流函数中各个基函数与目标磁场分解得到的基函数之间的关系;4)建立目标磁场分布优化函数;5)根据得到的优化函数获取目标磁场的阵列线圈的参数优化结果,从而确定流函数分布和线圈结构。本发明通过这种结合了目标磁场分布特征的优化设计,能够有效的减少补偿线圈数量,降低涡流效应,提高阵列线圈电流效率,优化磁场补偿的方案;能适应多种类的目标待补偿磁场分布,实现动态磁场补偿的目的。
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公开(公告)号:CN109725271A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811631528.3
申请日:2018-12-29
申请人: 南京国科医工科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: G01R33/32
摘要: 本发明公开了阵列线圈的激发参数确定及激发方法、装置,其中激发参数确定方法包括:获取待激发阵列线圈的模型;模型包括多个元线圈,每个元线圈包括至少一个独立驱动的线圈;确定待产生预期磁场矢量的目标区域与模型的相对位置关系;计算通以预定驱动电流时各个元线圈分别在目标区域产生的磁场矢量;采用预定向量基对将各个元线圈产生的磁场矢量进行分解;筛选出在预定向量基的每个基向量方向上,磁场强度的幅值较大的预定个数个元线圈;利用优化算法求解出当需要在目标区域产生预期磁场矢量时,所筛选出的各个元线圈中需要通以的驱动电流最优值。本发明能够减少待求解的变量的个数,使得求解结果的冗余较少,且极大地减少所耗费的时间。
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公开(公告)号:CN109725271B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201811631528.3
申请日:2018-12-29
申请人: 南京国科医工科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: G01R33/32
摘要: 本发明公开了阵列线圈的激发参数确定及激发方法、装置,其中激发参数确定方法包括:获取待激发阵列线圈的模型;模型包括多个元线圈,每个元线圈包括至少一个独立驱动的线圈;确定待产生预期磁场矢量的目标区域与模型的相对位置关系;计算通以预定驱动电流时各个元线圈分别在目标区域产生的磁场矢量;采用预定向量基对将各个元线圈产生的磁场矢量进行分解;筛选出在预定向量基的每个基向量方向上,磁场强度的幅值较大的预定个数个元线圈;利用优化算法求解出当需要在目标区域产生预期磁场矢量时,所筛选出的各个元线圈中需要通以的驱动电流最优值。本发明能够减少待求解的变量的个数,使得求解结果的冗余较少,且极大地减少所耗费的时间。
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公开(公告)号:CN114252825B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111467290.7
申请日:2021-12-03
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 济南国科医工科技发展有限公司
IPC分类号: G01R33/3875
摘要: 本发明公开了一种高均匀度的多层霍尔巴赫磁体的设计方法,属于核磁共振技术领域。本发明提供的方法通过使用z轴不均匀度作为整个球体空间不均匀度的约束条件,同时考虑磁体体积的因素,实现了磁体各层的几何尺寸的优化。根据该设计方法获得多层霍尔巴赫磁体具有磁场均匀度高、磁体体积小、重量轻的优点,适用于小型化、便携式的核磁共振装置,具有广泛的应用前景。同时,本发明还提供了多层霍尔巴赫磁体的安装方法,采用本发明提供的方法操作简便,能够精准地进行安装,降低了霍尔巴赫磁体的成本。
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公开(公告)号:CN115983012A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310009238.X
申请日:2023-01-04
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: G06F30/20 , H01F7/02 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种均匀场永磁体的温度补偿方法,属于核磁共振波谱仪和成像仪磁体设计方法,通过主磁体磁场分析、确定补偿磁体分布位置、获取补偿磁场方向和大小以及优化补偿磁体分布等步骤,构建可产生适用于不同磁偶极子分布面的分布式温度补偿磁体设计,利用磁材的温度特性,结合不同磁材的温度补偿,获得高精度的温度补偿方案,且操作方便。
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公开(公告)号:CN118068246A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410215985.3
申请日:2024-02-27
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: G01R33/12 , A61B5/0515 , A61B5/055 , A61B5/00 , G01R33/48
摘要: 本发明公开了一种多模成像装置以及方法,属于磁粒子成像领域,两第一磁体的磁场与两第二磁体的磁场重叠,当两第一磁体反向排布时形成无磁场线以及梯度磁场,第二磁体作为聚焦磁体,形成磁粒子成像模式,当两第一磁体同向排布时形成均匀磁场,第二磁体作为叠加磁体,形成磁共振成像模式,通过驱动线圈组调节无磁场线的平移,旋转两第一磁体使无磁场线的角度改变,旋转第二磁体变化聚焦场,本申请将磁粒子成像与磁共振成像相结合,能够提供生物组织结构信息、没有探测深度的限制、不存在辐射并且能够实现原位探测。
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公开(公告)号:CN115831570A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111087703.9
申请日:2021-09-16
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: H01F41/00
摘要: 本发明公开了一种Halbach构型磁体的匀场方法及装置,该方法包括以下步骤:1)构建可产生对应各个谐波分量的磁块排布模型;2)测量Halbach构型磁体的主磁场,通过对主磁场进行球谐展开,进而得到主磁场的不均匀分量;3)基于主磁场谐波展开的不均匀分量,评估磁块预留位置处所需的磁块数量;4)利用优化算法,优化每组匀场磁块的数量,进而得到每一个位置上的磁块的数量;5)基于优化结果,迭代实现匀场。本发明通过构建可产生对应谐波分量的磁块排布,基于初始场的谐波展开,利用优化算法和匀场实验对匀场策略进行多次优化及迭代,能够获得高精度的匀场方案;本发明提供的匀场装置具有稳定可靠、成本低、安装方便等优点。
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公开(公告)号:CN114252825A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111467290.7
申请日:2021-12-03
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: G01R33/3875
摘要: 本发明公开了一种高均匀度的多层霍尔巴赫磁体的设计方法,属于核磁共振技术领域。本发明提供的方法通过使用z轴不均匀度作为整个球体空间不均匀度的约束条件,同时考虑磁体体积的因素,实现了磁体各层的几何尺寸的优化。根据该设计方法获得多层霍尔巴赫磁体具有磁场均匀度高、磁体体积小、重量轻的优点,适用于小型化、便携式的核磁共振装置,具有广泛的应用前景。同时,本发明还提供了多层霍尔巴赫磁体的安装方法,采用本发明提供的方法操作简便,能够精准地进行安装,降低了霍尔巴赫磁体的成本。
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公开(公告)号:CN219778119U
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202320938872.7
申请日:2023-04-24
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: G05B19/042 , G01R33/381 , G01R33/389
摘要: 本实用新型提供一种用于小型磁共振仪的匀场电源系统,包括:上位机、MCU控制平台、多通道DAC电压驱动器、多通道匀场电流驱动器、线性稳压电源、匀场线圈、电流检测模块;MCU控制平台、电流检测模块与上位机连接,MCU控制平台与多通道DAC电压驱动器连接,多通道DAC电压驱动器与多通道匀场电流驱动器连接,多通道匀场电流驱动器与匀场线圈连接,匀场线圈与电流检测模块连接。本实用新型通过数字可控的方式驱动匀场线圈产生电磁场进行不均匀磁场的抵消和补偿;多通道可拓展、小型化设计使该电源系统更便于嵌入到磁共振系统中;适用于各种小型磁共振仪器匀场应用,保障匀场电流的高精度、高稳定输出,实现对磁场强度精细化调控。
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