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公开(公告)号:CN111417863A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201880076659.1
申请日:2018-11-27
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: G01R33/36
摘要: 一种无线磁共振(MR)信号接收系统包括无线MR线圈(20)和基站(50)。所述无线MR线圈(20)包括线圈元件(22)和电子模块(24),所述线圈元件被调谐为接收MR信号,每个电子模块包括收发器(30)和数字处理器(32)。每个电子模块可操作地连接以接收来自至少一个线圈元件的MR信号。所述基站包括:基站收发器(52),其被配置为与所述无线MR线圈的所述电子模块的所述收发器无线通信;以及基站数字处理器(54)。所述电子模块形成可配置网格网络(60),以将由电子模块接收的MR信号无线地发送到所述基站。所述基站数字处理器被编程为操作所述基站收发器以接收由可配置网格网络无线地发送到所述基站的所述MR信号。
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公开(公告)号:CN111837429B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201980018381.7
申请日:2019-01-08
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: H04W56/00
摘要: 一种利用系统时钟进行操作的基站包括发射器、接收器、相位误差检测器和控制器。所述发射器通过具有第一可变相位延迟的第一信道将被调制到具有第一相位的第一RF载波上的第一RF信号传送到移动站。所述移动站:恢复所述第一RF载波,生成第二RF载波,并且使用所恢复的第一RF载波和/或所述第二RF载波来同步本地时钟。所述接收器通过具有第二可变相位延迟的第二信道接收被调制到具有第二相位的第二RF载波上的第二RF信号。所述相位误差检测器基于第一和第二相位来确定相位误差信号,并且所述控制器基于所述相位误差信号来生成控制信号。所述控制信号被应用于第一和第二逆信道模型。
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公开(公告)号:CN108351392B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201680067502.3
申请日:2016-11-18
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: G01R33/36 , H04L12/805
摘要: 一种图像采集系统(100、500、600、700)。所述图像采集系统可以包括至少一个处理器(110、502‑2、610、710),所述至少一个处理器被配置为:控制传送器(112、612)以形成用于通过高数据速率(HDR)无线通信链路(HDR‑WCL)(124、624)传输的数据包;控制图像采集设备(120、631)以采集图像数据并且形成HDR数据;并且控制调度器以:采集用于在所述图像采集期间控制所述图像采集系统的至少一项功能的控制信息,根据所述系统的至少确定性定时要求来确定针对所述HDR‑WCL的所述数据包的受限的数据包大小,并且根据所述图像采集系统的所述确定性定时要求和所述受限的数据包大小来确定用于在所述数据包的对应数据包中传送所述控制信息的调度。
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公开(公告)号:CN108351392A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201680067502.3
申请日:2016-11-18
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: G01R33/36 , H04L12/805
CPC分类号: G01R33/3692 , G01R33/543
摘要: 一种图像采集系统(100、500、600、700)。所述图像采集系统可以包括至少一个处理器(110、502-2、610、710),所述至少一个处理器被配置为:控制传送器(112、612)以形成用于通过高数据速率(HDR)无线通信链路(HDR-WCL)(124、624)传输的数据包;控制图像采集设备(120、631)以采集图像数据并且形成HDR数据;并且控制调度器以:采集用于在所述图像采集期间控制所述图像采集系统的至少一项功能的控制信息,根据所述系统的至少确定性定时要求来确定针对所述HDR-WCL的所述数据包的受限的数据包大小,并且根据所述图像采集系统的所述确定性定时要求和所述受限的数据包大小来确定用于在所述数据包的对应数据包中传送所述控制信息的调度。
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公开(公告)号:CN118647316A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202380020072.X
申请日:2023-01-16
申请人: 皇家飞利浦有限公司
摘要: 本公开描述了在变化的环境中自适应地进行生物电势测量的各种系统和方法。具体而言,所述系统和方法针对生物电势测量装置的自适应控制,从而使得能够在具有不同噪声源的环境中使用生物电势测量装置,例如具有和不具有生成强磁场的设备的环境。通过自适应措施,本公开的系统和方法通过根据当前环境(例如,MR与非MR环境)自适应地改变驱动器本身的性质来改善右腿驱动器的使用。除了共模抑制(CMR)的改进之外,本公开的系统和方法还可以减少所需的模拟前端动态范围。
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公开(公告)号:CN117979896A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202280064247.2
申请日:2022-09-22
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: A61B5/055 , A61B5/00 , A61B5/355 , G01R33/567
摘要: 提供了用于校正受磁流体动力学(MHD)效应影响的心电图(ECG)的系统和方法。系统和方法从由相机捕获的图像导出患者信息,并使用该信息来计算被用于抵消归因于MHD效应的T波的放大的T波校正因子。在所述患者经历MRI扫描时,ECG监测器捕获针对所述患者的ECG信号,并且所述相机捕获所述患者的一系列图像。所述一系列图像被提供给图像处理单元(IPU)。IPU处理所述图像以导出患者信息来计算所述T波校正因子。所述IPU然后衰减所捕获的ECG信号的T波的幅度以生成经校正的ECG信号。该经校正的ECG信号然后由MRI扫描器用于更准确的门控成像。
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公开(公告)号:CN114868030A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202080083872.2
申请日:2020-10-27
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: G01R33/3875 , G01R33/00 , G01R33/02 , G01R33/389 , G01R33/022 , G01R33/07
摘要: 一种电子装置(10)包括电子部件(14);围绕电子部件设置的至少一个导电环圈或绕组(18);以及电子控制器(24),其被配置成:从所接收到的环境磁场测量信号中获得(102)磁场方向;基于所获得的磁场方向确定(104)至少一个磁场匀场电流;以及激励(106)至少一个导电环圈或绕组,以使所确定的至少一个磁场匀场电流流过。
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公开(公告)号:CN111837429A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201980018381.7
申请日:2019-01-08
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: H04W56/00
摘要: 一种利用系统时钟进行操作的基站包括发射器、接收器、相位误差检测器和控制器。所述发射器通过具有第一可变相位延迟的第一信道将被调制到具有第一相位的第一RF载波上的第一RF信号传送到移动站。所述移动站:恢复所述第一RF载波,生成第二RF载波,并且使用所恢复的第一RF载波和/或所述第二RF载波来同步本地时钟。所述接收器通过具有第二可变相位延迟的第二信道接收被调制到具有第二相位的第二RF载波上的第二RF信号。所述相位误差检测器基于第一和第二相位来确定相位误差信号,并且所述控制器基于所述相位误差信号来生成控制信号。所述控制信号被应用于第一和第二逆信道模型。
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公开(公告)号:CN111295594A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201880070708.0
申请日:2018-10-24
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: G01R33/36
摘要: 一种磁共振成像系统(100、200、300、400)包括无线通信站(600),所述无线通信站:经由接收天线元件(630)接收与第一时钟(510)同步的两个或更多个第一时钟信号之中的至少一个第一时钟信号;从相控阵列天线(620)的两个或更多个发射天线元件(620-1)发射两个或更多个第二时钟信号;从所述发射天线元件中的至少两个发射天线元件发射表示感测到的磁共振信号的数据;响应于(一个或多个)接收到的第一时钟信号而输出时钟同步信号;并且响应于所述时钟同步信号而将第二时钟(610)同步到所述第一时钟信号。所述第一时钟信号由另一无线通信站(500)的相控阵列天线(520)发射。相位和信号分集发射允许第一无线通信站和第二无线通信站在这些站之间的视线路径丢失的情况下维持时钟同步。
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公开(公告)号:CN111417863B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN201880076659.1
申请日:2018-11-27
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: G01R33/36
摘要: 一种无线磁共振(MR)信号接收系统包括无线MR线圈(20)和基站(50)。所述无线MR线圈(20)包括线圈元件(22)和电子模块(24),所述线圈元件被调谐为接收MR信号,每个电子模块包括收发器(30)和数字处理器(32)。每个电子模块可操作地连接以接收来自至少一个线圈元件的MR信号。所述基站包括:基站收发器(52),其被配置为与所述无线MR线圈的所述电子模块的所述收发器无线通信;以及基站数字处理器(54)。所述电子模块形成可配置网格网络(60),以将由电子模块接收的MR信号无线地发送到所述基站。所述基站数字处理器被编程为操作所述基站收发器以接收由可配置网格网络无线地发送到所述基站的所述MR信号。
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