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公开(公告)号:CN119866669A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202380065832.9
申请日:2023-09-08
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 一种X射线管(110)包括:真空的壳体(120)、外壳(130)、冷却液(140)和光学传感器(150)。所述真空的壳体(120)与所述外壳(130)由一空间间隔开,并且所述空间由所述冷却液(140)填充。所述光学传感器(150)被布置为探测围绕所述真空的壳体切向地穿过冷却液填充的空间的光学电弧辐射(160),并且所述光学电弧辐射是响应于电弧事件(170)而在所述真空的壳体内生成的。
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公开(公告)号:CN119301700A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202380043327.4
申请日:2023-05-25
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明涉及辐射屏蔽。为了在不干扰成像过程的情况下提供对辐射屏蔽区的访问,同时仍确保足够好的辐射安全性,提出了一种用于提供对辐射屏蔽区的访问的访问限制布置。所述访问限制布置包括多个辐射屏蔽设备,其限定所述辐射屏蔽区的入口。所述多个辐射屏蔽设备被配置和布置为使得人和/或对象能够在成像期间进入辐射屏蔽区,同时辐射的通过被多个辐射屏蔽设备中的至少一辐射屏蔽设备个基本上阻挡,使得辐射降低到可接受的水平。
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公开(公告)号:CN119300766A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202380043889.9
申请日:2023-05-22
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于在利用医学成像系统进行成像期间密封包围患者的诊断容器。所述容器包括气密壳体,所述气密壳体被配置用于提供对所述患者的气密包围,并且所述气密壳体包括延伸到所述气密壳体的内部容积中的至少一个凹部,其中,所述凹部被配置用于确保所述气密包围。所述凹部还被配置用于:接收医学设备的组成部分,并且允许将所述组成部分定位成密切接近所述患者但不使所述组成部分与所述患者直接接触。
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公开(公告)号:CN117501380A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202280040021.9
申请日:2022-05-18
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明涉及自主成像。提出了一种系统和方法,其自动评价自主扫描流程的准备就绪指数并且连续评价是继续、暂停还是中止成像流程。
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公开(公告)号:CN116709977A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202180089393.6
申请日:2021-12-27
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: A61B5/00
Abstract: 为了改进扫描流程期间的工作流程效率和/或患者体验,提出了一种系统,以‑在到达医院之前‑提供对患者在医学扫描流程中被分配到特定自主性水平的适合性的指示。所述系统包括扫描模拟模块、患者监测模块和患者简档生成模块。所述扫描模拟模块包括一个或多个感觉刺激设备,所述一个或多个感觉刺激设备被配置为对患者施加至少一个感觉刺激以模拟患者在扫描流程期间可能经历的扫描环境。所述患者监测模块包括一个或多个传感器,所述一个或多个传感器被配置为在模拟扫描环境中采集所述患者的数据。所述患者简档生成模块被配置为基于所采集的数据来确定所述患者的焦虑状态,并且创建包括在所述模拟扫描环境中所述患者的所确定的焦虑状态的患者简档。
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公开(公告)号:CN115735129A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202180047403.X
申请日:2021-06-18
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: G01R33/3415
Abstract: 本发明涉及磁共振系统的磁共振线圈阵列(30),磁共振系统具有由自补偿射频扼流圈(10)实现的分布式电缆敷设。磁共振线圈阵列(30)包括多个磁共振接收线圈(32)、输入‑输出单元(34)和将磁共振接收盘管(32)与输入‑输出单元34互连的多根同轴电缆(14)。同轴电缆(14)包括自补偿射频扼流圈(10)。自补偿射频扼流圈(10)允许替换在常规的磁共振线圈阵列中使用的常规的大体积共振射频陷波器,并且允许实施分布式电缆敷设。自补偿射频扼流圈(10)包括具有环形外形的扼流圈壳体(12)以及同轴电缆(14),其中,同轴电缆(12)以自补偿绕线模式缠绕扼流圈壳体(12)。自补偿绕线模式为磁共振系统的B1激励场提供补偿,并且不需要自补偿射频扼流圈(10)与B1激励场共振。
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公开(公告)号:CN115004050A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202180010762.8
申请日:2021-11-08
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: C·G·洛斯勒
IPC: G01R33/28
Abstract: 一种磁共振成像MRI系统(2),包括MRI电子器件,包括:用于发射射频RF信号的发射线圈(11)和用于接收RF信号的接收线圈(12);和/或用于发射和接收RF信号的发射/接收线圈(3);以及线缆(22),其将所述发射线圈(11)、所述接收线圈(12)和/或所述发射/接收线圈(3)连接到其他电子元件。所述MRI系统(2)还包括过热检测单元,所述过热检测单元用于检测由MRI电子器件的至少一个部分引起的患者(1)的组织和/或所述MRI系统的部分(2)的潜在过热;以及距离单元(16),其中,所述距离单元(16)包括:气室(5),所述气室被布置在所述MRI电子器件的所述至少一个部分与所述患者(1)之间和/或所述MRI电子器件的所述至少一个部分与所述MRI系统(2)的所述部分之间,并且适于被填充以气体,使得当所述气室(5)被填充以气体时所述患者(1)与所述MRI电子器件的所述部分之间和/或所述MRI系统(2)的所述部分与所述MRI电子器件的所述部分之间的所述距离增加,其中,在未检测到明显过热时,所述气室(5)处于放气状态;以及充气单元(15),其利用所述气体填充所述气室(5),其中,所述过热检测单元和所述距离单元(16)相互连接,使得在所述过热检测单元检测到所述患者(1)的组织和/或所述MRI系统(2)的所述部分明显过热的情况下,所述充气单元(15)利用所述气体填充所述气室(5)以增加所述患者(1)与所述MRI电子器件的所述部分之间和/或者所述MRI系统(2)的所述部分与所述MRI电子器件的所述部分之间的所述距离。
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公开(公告)号:CN114080183A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202080049684.8
申请日:2020-07-03
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: C·G·洛斯勒 , T·E·阿姆托尔 , P·C·马祖尔凯维特兹
IPC: A61B5/055 , A61B5/0205 , A61B5/00
Abstract: 一种医学系统(300)包括医学检查装置(302)和可穿戴患者设备(100)。所述医学检查装置(302)包括用于患者(304)的检查区,并且所述可穿戴患者设备(100)包括当所述患者(304)被定位于所述医学检查装置(302)的所述检查区中时能够由所述患者的手操作的用户接口。所述可穿戴患者设备(100)经由无线连接与所述医学检查装置(302)通信地连接,以传送与经由所述可穿戴患者设备(100)的所述用户接口从所述患者接收的输入相对应的控制命令,所述控制命令适于控制所述医学检查装置(302)的患者可控制部分或参数(308)。
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公开(公告)号:CN118974583A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202380032297.7
申请日:2023-03-22
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: G01R33/36
Abstract: 在用于磁共振(MR)成像系统的射频(RF)线圈组件的情况下,应当避免被配置为发射数字信号的电流传输线(1)中的干扰。实现了这一点,提供了一种信号电路(Pr2),其被配置为监测通过电流传输线(1)的信号中的拉莫尔频率附近的非差分不对称性,其中,所述信号电路(Pr2)被配置为向数字调节电路(4)提供反馈,其中,所述数字调节电路(4)被配置为通过基于监测到的所述信号电路(Pr2)的测量值来调整数字信号的相位和/或幅度,从而补偿数字信号中的拉莫尔频率附近的非差分不对称性。此外,本发明涉及一种用于补偿射频(RF)线圈组件的电流传输线(1)中的数字信号中的拉莫尔频率附近的非差分不对称性的方法。
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公开(公告)号:CN118946817A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202380030682.8
申请日:2023-03-20
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于磁共振成像的射频(RF)线圈组件(100)。所述RF线圈组件(100)包括:RF线圈(130),其包括被配置为接收和/或发射RF信号(122)输入和/或输出的多个横档(340);去谐装置(110),其被配置为接收控制信号(121)并基于所述控制信号(121)将所述RF线圈(130)调谐到谐振频率/去谐,以及导体(120),其被配置为传导所述RF信号(122)和所述控制信号(121)。所述去谐装置(110)电耦合到所述RF线圈(130)的所述横档(340),并且所述导体(120)电耦合到所述RF线圈(130)和所述去谐装置(110)。所述去谐装置(110)包括微型开关(320)和偏置网络(310)。所述偏置网络(310)被配置为响应于所述控制信号(121)而在断开状态与闭合状态之间切换所述微型开关(320)。所述导体(120)与所述去谐装置(110)中的微型开关栅极电隔离,并且所述RF线圈组件(100)被配置为将所述控制信号(121)的电压分压在所述RF线圈(130)上的谐振电容器(210)和所述去谐装置(110)中的微型开关栅极电容(220)上。
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