高场磁共振扫描安全性测试体模系统、测试方法及磁共振系统

    公开(公告)号:CN103284723B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201310212935.1

    申请日:2013-06-02

    Inventor: 辛学刚

    Abstract: 高场磁共振扫描安全性测试体模系统、测试方法及具有其的磁共振系统,高场磁共振扫描安全性测试体模系统,设有射频电场测量模块、仿生物体体模和计算处理模块;仿生物体体模置于磁共振系统的工作区域,射频电场测量模块探测仿生物体体模的目标部位的射频电场并获得目标部位的射频电场等效值,处理模块根据射频电场测量模块获得的射频电场等效值及仿生物体体模系统目标部位的介电参数,计算获得目标部位的磁共振扫描射频Local SAR值。通过本系统获得的Local SAR1值与磁共振系统扫描仿生物体体模自动获得的Local SAR2值进行比较,对磁共振系统给出的Local SAR2值进行校验,从而保障磁共振扫描的安全。

    一种射频线圈的混合设计方法

    公开(公告)号:CN102651043A

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN201210091111.9

    申请日:2012-03-30

    Inventor: 辛学刚 陈武凡

    Abstract: 本发明提供一种射频线圈的混合设计方法,属于磁共振成像技术领域。包括以下步骤:(1)在FDTD域中建立三维人体模型;(2)根据磁场分布需求在人体负载内部靶组织区域提出一目标场;(3)由该目标场出发,在考虑人体负载的条件下进行反演计算,得到一个电磁场分布;(4)以步骤(3)所得的电磁场分布为基础,重新建立一个逆方法中定义的目标场;(5)通过新目标场求得线圈表面的电流密度;该方法将等效原理引入人体模型负载进行分析设计,将人体负载与线圈之间的相互影响关系考虑进来并且有效地消除了这种干扰影响,从而使线圈设计更加准确。

    负压式乳腺组织介电参数检测装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN110051327A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910284254.3

    申请日:2019-04-09

    Abstract: 本发明涉及一种负压式乳腺组织介电参数检测装置及其控制方法,所述检测装置包括设置在柔性组件外侧的射频信号收发装置、微控制器、吸气装置、射频开关阵列和射频连接器,以及嵌入在柔性组件上的至少一个同轴探头,所述吸气装置与微控制器连接,微控制器与射频开关阵列连接,射频连接器分别与射频开关阵列和同轴探头连接,射频开关阵列与射频信号收发装置连接;柔性组件用于包裹被测乳腺组织并与被测乳腺组织之间形成密闭空间;微控制器控制吸气装置和控制射频开关阵列,同轴探头检测被测乳腺组织的介电参数。本发明具有能够使得同轴探头紧贴于被测乳腺组织表面,一次性测量获得被测乳腺组织的不同区域的介电参数,操作方便,节约时间。

    一种人体组织介电特性模拟材料的配置方法

    公开(公告)号:CN104897449B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201510319244.0

    申请日:2015-06-09

    Inventor: 辛学刚

    Abstract: 本发明涉及生物物理技术领域,具体涉及一种人体组织介电特性模拟材料的配置方法,该方法首先进行配方样本的制备,然后测量确认所述配方样本的介电特性,并建立介电特性和配方样本比例调节因子之间的函数关系,最后利用建立的含有多调节因子的介电特性和配方比例之间的函数关系式,求解任意指定的电导率和介电常数搭配的介电特性的模拟材料的各种配方比例,制备所指定的模拟材料;本发明采用数据拟合技术来快速计算获得人体组织介电特性模拟材料配方中各种材料的混合比例的方法,采用该方法可以方便快捷地配置任意指定的电导率和介电常数搭配的介电特性模拟材料。

    一种多探头兼容式原位投影成像处理系统

    公开(公告)号:CN106510846A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611048852.3

    申请日:2016-11-24

    Inventor: 辛学刚 余艳红

    Abstract: 一种多探头兼容式原位投影成像处理系统,由光学系统模块和图像采集处理模块构成;所述光学系统模块集成有多组成像探头,每组成像探头分别产生激发光照射手术野,并对从手术野反射的反射光进行处理并传输至图像采集处理模块;所述图像采集处理模块接收经光学系统模块处理后的反射光信息并进行处理得到手术野可视化图像,再通过原位投影技术按照1:1的比例将手术野可视化图像投射到手术野中。该多探头兼容式原位投影成像处理系统将成像后的图像反投影到手术野中,能够在手术野中识别输尿管所在的部位;设置有多个成像探头集成于一体,便于根据实际需要选择需要的成像探头。小巧轻便,方便医生持拿,适宜术中导航使用。

    磁共振断层成像方式获得人体组织电性能参数分布的方法

    公开(公告)号:CN103948389B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201410183972.9

    申请日:2014-05-05

    Inventor: 辛学刚

    Abstract: 一种磁共振断层成像方式获得人体组织电性能参数分布的方法,包括如下步骤:a.通过高场磁共振设备对人体组织进行测量,得到射频磁场B在空间坐标系三个直角坐标的分量、和的分布图;b.将、和的分布图代入式Ⅰ,求得复电特性;式Ⅰ为:;c.分离复电特性的实部和虚部,分别得到人体组织的电导率和电容率。本发明的结果精确度高,能够计算出不同组织、以及健康和病变组织之间的电特性差异,提供人体内组织的电特性参数差异,为临床病变诊断提供依据。

    一种核磁共振降噪防护装置

    公开(公告)号:CN104765010A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510129935.4

    申请日:2015-03-24

    Abstract: 本发明属于核磁共振安全防护领域,具体涉及一种核磁共振仪器上的降噪防护装置。本发明的核磁共振降噪防护装置,为由非磁性材料制成的具有至少一个开口的罩体,所述罩体具有外壳和内壳,所述外壳和内壳之间的空间设置为真空。将罩体的双层管壁间设置为真空结构,利用声音在真空中不能传播的特性降低传播至真空管内层的噪声,对胎儿等不宜承受过强噪声的检测者或者检测部位或者其它被扫描对象(如动物等)进行有效的噪声防护。

    一种射频线圈的混合设计方法

    公开(公告)号:CN102651043B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210091111.9

    申请日:2012-03-30

    Inventor: 辛学刚 陈武凡

    Abstract: 本发明提供一种射频线圈的混合设计方法,属于磁共振成像技术领域。包括以下步骤:(1)在FDTD域中建立三维人体模型;(2)根据磁场分布需求在人体负载内部靶组织区域提出一目标场;(3)由该目标场出发,在考虑人体负载的条件下进行反演计算,得到一个电磁场分布;(4)以步骤(3)所得的电磁场分布为基础,重新建立一个逆方法中定义的目标场;(5)通过新目标场求得线圈表面的电流密度;该方法将等效原理引入人体模型负载进行分析设计,将人体负载与线圈之间的相互影响关系考虑进来并且有效地消除了这种干扰影响,从而使线圈设计更加准确。

    非电离电磁场激发人体自主代谢的肿瘤治疗设备及其应用

    公开(公告)号:CN103272332A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310212925.8

    申请日:2013-06-02

    Inventor: 辛学刚

    Abstract: 一种非电离电磁场激发人体自主代谢的肿瘤治疗设备及其在治疗肿瘤方面的应用,设备设置有控制系统、调幅射频电磁场发生装置和目标对象新陈代谢评估系统;调幅射频电磁场发生装置设置有调幅射频电磁场发生器、调幅射频电磁场功率放大器和发射天线;控制系统控制调幅射频电磁场发生器的工况,调幅射频电磁场发生器发射的电磁场为非电离场,目标对象新陈代谢评估系统检测置于射频电磁场工作区域内的目标对象的新陈代谢参数并将获取的新陈代谢参数发送至控制系统。该设备对目标对象以其特征频率的非电离电磁场进行辐照,能调动目标对象的自主新陈代谢功能,提高目标对象的生存质量。

    一种用于引导超声聚焦系统的射频线圈及其设计方法

    公开(公告)号:CN102565730A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110439977.X

    申请日:2011-12-23

    Abstract: 本发明提供一种用于引导超声聚焦系统的射频线圈及其设计方法,属于磁共振成像技术领域。该射频线圈所用的线圈支撑壳体为圆柱面;并且圆柱面径向设有弧面缺口α;线圈回路排布于支撑壳体上,包括两组8字形回路和一组环形补偿回路;两组8字形回路沿圆柱轴向平行排布,同一个8字形回路的两个环沿圆柱圆周方向排布;环形补偿回路排布于两组8字形回路正中间;8字形回路交叉部分均设有绝缘垫;两组8字形回路并联成一个通道;环形补偿线圈单独构成一个通道,并接输出电路板将信号送出。该射频线圈装置使低场磁共振设备与超声聚焦系统可以配合使用,并能为医师提供足够的手术操作空间,在热消融手术中实现对人体组织温度进行实时无创监测。

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