传动机构及扫描床
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110742766B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201911007128.X

    申请日:2019-10-22

    Abstract: 本申请公开一种传动机构及扫描床。该传动机构包括支架和安装于所述支架的电机、一级传动机构和二级传动机构,其中,所述电机连接于所述一级传动机构,所述一级传动机构包括一级同步带;所述二级传动机构与所述一级传动机构并排设置,包括与所述一级同步带连接的二级同步带。由于将一级传动机构和二级传动机构并排设置,因此,传动机构的整体高度等于一级传动机构和二级传动机构中最高者,与一级传动机构和二级传动机构上下叠加设置的方式相比,传动机构的高度降低,占用的高度空间少,便于其他结构设计,此外,一级传动机构和二级传动机构采用同步带的方式,增加行程范围。

    磁共振成像设备及其监测方法

    公开(公告)号:CN112415451B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202011219364.0

    申请日:2020-11-04

    Abstract: 本申请提供磁共振成像设备及其监测方法,磁共振成像设备包括磁体装置、光电探测器和控制装置。磁体装置包括主磁场线圈、梯度线圈和射频发射线圈,梯度线圈设于主磁场线圈的内侧,射频发射线圈设于梯度线圈的内侧。光电探测器设于梯度线圈与射频发射线圈之间,光电探测器包括感测端,感测端面向射频发射线圈设置,用于感测射频发射线圈产生的光信号,并输出相应的电信号。控制装置电连接光电探测器和磁体装置,控制装置用于接收电信号,并在接收到电信号时控制射频发射线圈停止发射。如此设置,利用光电探测器的感测端感测射频发射线圈产生的光信号,与相关技术相比,光电探测器能够实时感测射频发射线圈的异常状态,安全及时且简单可靠。

    传动机构及扫描床
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110742766A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911007128.X

    申请日:2019-10-22

    Abstract: 本申请公开一种传动机构及扫描床。该传动机构包括支架和安装于所述支架的电机、一级传动机构和二级传动机构,其中,所述电机连接于所述一级传动机构,所述一级传动机构包括一级同步带;所述二级传动机构与所述一级传动机构并排设置,包括与所述一级同步带连接的二级同步带。由于将一级传动机构和二级传动机构并排设置,因此,传动机构的整体高度等于一级传动机构和二级传动机构中最高者,与一级传动机构和二级传动机构上下叠加设置的方式相比,传动机构的高度降低,占用的高度空间少,便于其他结构设计,此外,一级传动机构和二级传动机构采用同步带的方式,增加行程范围。

    磁共振成像设备及其监测方法

    公开(公告)号:CN112415451A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011219364.0

    申请日:2020-11-04

    Abstract: 本申请提供磁共振成像设备及其监测方法,磁共振成像设备包括磁体装置、光电探测器和控制装置。磁体装置包括主磁场线圈、梯度线圈和射频发射线圈,梯度线圈设于主磁场线圈的内侧,射频发射线圈设于梯度线圈的内侧。光电探测器设于梯度线圈与射频发射线圈之间,光电探测器包括感测端,感测端面向射频发射线圈设置,用于感测射频发射线圈产生的光信号,并输出相应的电信号。控制装置电连接光电探测器和磁体装置,控制装置用于接收电信号,并在接收到电信号时控制射频发射线圈停止发射。如此设置,利用光电探测器的感测端感测射频发射线圈产生的光信号,与相关技术相比,光电探测器能够实时感测射频发射线圈的异常状态,安全及时且简单可靠。

    一种射频激励方法及装置

    公开(公告)号:CN110261801A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910532780.7

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本申请实施例公开了一种射频激励方法及装置,该方法包括:预先获取磁共振设备的射频场分布数据;射频场分布数据包括磁共振设备中多个采样位置对应的射频场强度;在每次射频激励时,获取本次射频激励的当前成像片层;基于当前成像片层的位置和射频场分布数据,对本次射频激励输出的射频波形进行校正;输出校正后的射频波形,以实现本次射频激励,能够使得当前成像片层的射频场强度与图像重建时预期的射频场强度相符,从而提高了图像重建的质量和MRI的成像效果。

    磁场测量装置、磁共振设备及磁场测量方法

    公开(公告)号:CN110082694A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910354565.2

    申请日:2019-04-29

    Inventor: 徐志坚

    Abstract: 本申请提供一种磁场测量装置、磁共振设备及磁场测量方法,所述磁场测量装置包括支架、磁场测量组件、驱动组件及控制组件,磁场测量组件由所述支架支撑且用于测量所述空间内的磁场强度;驱动组件驱动所述磁场测量组件相对所述支架转动;控制组件与所述磁场测量组件及驱动组件分别通讯连接,控制组件控制所述驱动组件且接收所述磁场测量组件的测量结果,所述控制组件对测量结果进行计算,获得所述空间的磁场均匀度。本申请中,通过控制组件控制驱动组件,驱动磁场测量组件进行测量,处理对测量结果进行计算,获得磁场均匀度,减少甚至省去人工操作,测量过程简单高效,且可以减小人工操作导致的误差。

    磁共振成像设备
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213750296U

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202022529799.7

    申请日:2020-11-04

    Abstract: 本申请提供磁共振成像设备,磁共振成像设备包括磁体装置、光电探测器和控制装置。磁体装置包括主磁场线圈、梯度线圈和射频发射线圈,梯度线圈设于主磁场线圈的内侧,射频发射线圈设于梯度线圈的内侧。光电探测器设于梯度线圈与射频发射线圈之间,光电探测器包括感测端,感测端面向射频发射线圈设置,用于感测射频发射线圈产生的光信号,并输出相应的电信号。控制装置电连接光电探测器和磁体装置,控制装置用于接收电信号,并在接收到电信号时控制射频发射线圈停止发射。如此设置,利用光电探测器的感测端感测射频发射线圈产生的光信号,与相关技术相比,光电探测器能够实时感测射频发射线圈的异常状态,安全及时且简单可靠。

    磁共振系统的梯度线圈位置校准方法和装置

    公开(公告)号:CN108872909A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810575880.3

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本申请提供一种磁共振系统的梯度线圈位置校准方法和装置,该方法包括:在磁共振系统的横断面、矢状面、冠状面中的至少一个成像面上进行目标成像体的成像,得到相应的成像图像;其中,所述目标成像体设置于磁体成像区域的中心位置;根据所述成像图像,确定所述目标成像体相对所述中心位置的成像位置关系与对应预设位置关系之间的偏差;根据所述偏差校准所述磁共振系统的梯度线圈的位置。可提高梯度线圈的电气定位精度。

    一种应用于MRI系统的通讯方法和设备

    公开(公告)号:CN106874225A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710053969.9

    申请日:2017-01-22

    CPC classification number: G06F13/20 H04L43/10 H04L67/28

    Abstract: 本发明公开了一种应用于MRI系统的通讯设备和方法。该通讯设备包括第一端口、第二端口和处理器。其中,第一端口用于实现控制台主机与所述处理器之间的通讯,第二端口用于实现子设备与所述处理器之间的通讯。所述处理器能够接收和转发控制台主机和所述处理器之间的数据,并且能够替代控制台主机执行相应的数据处理任务。所以,通过该通讯设备能够减轻控制台主机的工作任务,降低数据通讯和数据处理过程占用的控制台主机资源,有利于提高控制台主机的效率和图像质量。此外,通过该通讯设备无需在控制台主机上设置与子设备进行通讯的端口,所以通过该通讯设备能够解决控制台主机端口扩展限制的问题。

    磁共振成像系统
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206057543U

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201621073262.1

    申请日:2016-09-22

    Inventor: 朱妍 徐志坚 徐勤

    Abstract: 本实用新型公开了一种磁共振成像系统,该磁共振成像系统包括:C型机架,设置于所述C型机架上轭的上铁芯,设置于所述C型机架下轭的下铁芯,环绕于所述上铁芯周侧的上部超导线圈,以及环绕于所述下铁芯周侧的下部超导线圈;其中,配置有所述上部超导线圈的所述上铁芯与配置有所述下部超导线圈的所述下铁芯相对设置,以使所述上铁芯与所述下铁芯之间形成了供被检者检测的成像区域。本实用新型设计了一种开放式的磁共振成像系统,利用C型机架形成开放空间,并在C型机架的上下两端通过超导线圈中设置有铁芯形成磁路,有效的解决了开放性低的缺点,并且通过结构的优化提高磁场强度,以使磁共振成像系统实现高场强、高开放度的目的。

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