预先评估MR下有源植入物周围组织温度的方法和MRI系统

    公开(公告)号:CN106896334B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201710252095.X

    申请日:2017-04-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种预先评估MR下有源植入物周围组织温度的方法,该方法适用于磁共振成像系统,该磁共振成像系统用于产生测温序列、测试序列和待扫描序列,该方法包括:步骤S20,实施测试序列前,采用测温序列进行M次测温,M≥1;步骤S30,实施测试序列,过程中采用测温序列进行N次测温,N≥0;步骤S40,实施测试序列后,采用测温序列进行P次测温,P≥1;以及步骤S50,根据测试序列的射频能量关联参数和待扫描序列的射频能量关联参数计算安全指标,与阈值进行比较,若安全,则进行扫描,否则,拒绝扫描。

    感生电场测量方法、测量系统及计算机设备

    公开(公告)号:CN108802647A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810276618.9

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种感生电场测量方法、测量系统及计算机设备,通过对所述医疗仪器施加交变磁场。获取所述交变磁场的射频脉冲包络。所述射频脉冲包络与所述交变磁场产生的感生电场的感生电场包络相同。通过所述输出端的温升变化计算所述感生电场的感生电场功率。根据所述感生电场包络和所述感生电场幅值,获得所述感生电场。所述测量方法能够准确的评估所述医疗仪器的感生电场。所述测量方法避免了采用电场测量装置通过电缆测量感生电场带来的误差,具有较高的准确性。所述测量方法测试得到所述感生电场之后可以通过重建的方式对所述感生电场的潜在风险评估。

    医疗器械在磁场中的振动测量方法

    公开(公告)号:CN105352690B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201510843386.7

    申请日:2015-11-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种医疗器械在磁场中的振动测量方法,该方法包括:将被测医疗器械固定于一方位调节装置上,且与该方位调节装置一起置于静磁场和梯度磁场中;确定该静磁场和梯度磁场中振动最强烈的位置和该被测医疗器械振动最强烈的方位或朝向;采用一振动测量装置测量该医疗器械在磁场中的振动数据;以及根据磁场对该被测医疗器械的影响和磁场对振动测量装置的影响,对振动数据进行修正。通过该方法可以预先测试植入式医疗器械在静磁场和时变梯度磁场中机械振动安全性,有效避免植入式医疗器械在静磁场和时变梯度磁场中使用时,由于振动而造成对使用者或植入式医疗器械本身的损害。

    层次光网络中的并行层次光标记交换通道的建立方法

    公开(公告)号:CN1588920A

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN200410078139.4

    申请日:2004-09-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 层次光网络中的并行层次光标记交换通道的建立方法,属于光通讯技术领域。为了解决层次路由体系结构和规模较大的光网络中,路由计算困难及光标记交换通道(O-LSP)建立时间过长的问题,本发明提出一种并行的分布式层次路由信令方法,采用并行的资源分配机制,可以为具有层次结构的光网络以层次路由的方式快速建立光标记交换通道。

    感生电场测量方法、测量系统及计算机设备

    公开(公告)号:CN108802647B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201810276618.9

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种感生电场测量方法、测量系统及计算机设备,通过对所述医疗仪器施加交变磁场。获取所述交变磁场的射频脉冲包络。所述射频脉冲包络与所述交变磁场产生的感生电场的感生电场包络相同。通过所述输出端的温升变化计算所述感生电场的感生电场功率。根据所述感生电场包络和所述感生电场幅值,获得所述感生电场。所述测量方法能够准确的评估所述医疗仪器的感生电场。所述测量方法避免了采用电场测量装置通过电缆测量感生电场带来的误差,具有较高的准确性。所述测量方法测试得到所述感生电场之后可以通过重建的方式对所述感生电场的潜在风险评估。

    一种基于移动终端的激光异物清除仪智能控制系统

    公开(公告)号:CN107526317A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710957932.9

    申请日:2017-10-16

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: G05B19/0428 G05B2219/24215

    Abstract: 一种基于移动终端的激光异物清除仪智能控制系统,属于输电安全领域。该系统包括:清除仪主机、可测距式高清摄像头、电动云台、三脚架、综合数据处理模块、移动终端和远程服务器。所述电动云台安装在三脚架上,清除仪主机安装在电动云台上,可测距式高清摄像头安装在清除仪主机1上;综合数据处理模块通过数据线分别与可测距式高清摄像头、清除仪主机和电动云台分别连接;移动终端移动终端通过有线或者无线的方式与综合数据处理模块连接;远程服务器通过云端与移动终端连接。本发明通过移动终端实现对激光异物清楚仪的控制,高度智能化,集成度高,可以实现数字瞄准、激光控制、安全防护、任务录制回放等功能,功能多样,操作简便,安全性高。

    测量医疗器械振动的方位调节装置和系统以及方法

    公开(公告)号:CN105352691B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510843402.2

    申请日:2015-11-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种测量医疗器械在静磁场和时变梯度磁场中的振动的方位调节装置,其包括:一支撑装置,所述支撑装置包含三个独立的旋转平面,该三个独立的旋转平面能够携带被测医疗器械分别以空间中三个正交方向为轴进行旋转;以及一设置于该支撑装置上的弹性约束装置,用于固定该被测医疗器械,从而将该被测医疗器械约束在所述支撑装置的同一个旋转平面内。本发明还涉及一种采用该方位调节装置的测试系统和测试方法。通过该测试系统和测试方法可以预先测试植入式医疗器械在静磁场和时变梯度磁场中机械振动安全性,有效避免植入式医疗器械在静磁场和时变梯度磁场中使用时,由于振动而造成对使用者或植入式医疗器械本身的损害。

    一种电力系统的次/超同步谐波检测方法

    公开(公告)号:CN106771594A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611122173.6

    申请日:2016-12-08

    CPC classification number: G01R23/165

    Abstract: 本发明公开了一种电力系统的次/超同步谐波检测方法,包括:提取并分离工频分量;根据模态混叠条件进行分组;提取含有最高频率谐波分量的分组信号并判断是否发生模态混叠;发生模态混叠时进行频移调制,经验模态分解得到该组所含的各次/超同步谐波对应的固有模态函数;进行幅值相位和频率补偿;希尔伯特变换得到该组次/超同步谐波的瞬时频率和幅值;分离该组次/超同步谐波;重复上述步骤直至分离所有分组。本发明具有如下优点:基于信号调制的频移方法,通过增大两个次/超同步谐波分量的频率比,扩展经验模态分解的信号分解范围,适用于电力系统次/超同步谐波的实时精确检测。

Patent Agency Ranking