[发明专利]多磁场源的正弦交变磁场发生装置有效

专利信息
申请号: 201210424907.1 申请日: 2012-10-30
公开(公告)号: CN103784144A 公开(公告)日: 2014-05-14
发明(设计)人: 郭旭东;严荣国;阮超 申请(专利权)人: 上海理工大学
主分类号: A61B5/06 分类号: A61B5/06;H01F7/00
代理公司: 上海科盛知识产权代理有限公司 31225 代理人: 杨元焱
地址: 200093 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 磁场 正弦 发生 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种医疗器械,尤其涉及一种多磁场源的正弦交变磁场发生装置。

背景技术

胶囊内窥镜极大地拓展了医生的消化道检查视野,填补了胃镜、肠镜检查的盲区,解决了多年来小肠疾病和胃肠道隐血诊断方面的难题。与传统医用内窥镜相比,胶囊内窥镜具有操作简单、检查方便、无创伤、无痛苦、无交叉感染、不影响患者的正常工作等优点,尤其对小肠可疑性病变具有很高的诊断价值。

在胶囊内窥镜临床应用中,医生们往往需要知道胶囊内窥镜在病人体内的确切位置,然而这不能通过直接的方法得到,对胶囊内窥镜的跟踪定位成为急需解决的关键技术之一。对于消化道内目标物的定位,临床上一般采用的方法有:X射线图像法、核医学显像法、实时超声法。这些方法具有一定的辐射伤害,不能连续数小时进行监测,并且需要大型昂贵的设备,使得检查只能在一定的场所进行,影响了病人的正常工作和生活。目前也有相关文献报道了永磁定位跟踪法,将微型永磁体作为定位标记源,置于胶囊内窥镜中,在被测者腹部周围,布置一定数量的霍尔传感器,用来检测永磁体在空间产生的磁场强度,由此反求出目标的空间方位。由于磁标记物的体积在空间上受到胶囊内窥镜内部空间的限制,导致磁场信号强度受限,当胶囊内窥镜距磁传感器距离较远时,磁传感器不能分辨微弱的信号,导致定位失效。目前报道的磁标记定位法的测量精度和探测距离与实用性还有较大差距。

采用正弦函数规律的交变电流作激励信号的交变式电磁跟踪方法具有抗干扰能力强、测量精度高、定位距离宽等优点。在交变式电磁跟踪系统中,需要对多个磁场源分时采用正弦电流进行励磁。

发明内容

本发明的目的,就是为了提供一种结构简单的多磁场源的正弦交变磁场发生装置,该装置能依次对多个磁场源分时采用正弦电流进行励磁。

为了达到上述目的,本发明采用了以下技术方案:一种多磁场源的正弦交变磁场发生装置,与胶囊内窥镜内的磁场传感器无线通讯相连,包括单片机、高阶低通滤波电路、可编程增益放大电路、功率放大电路、时序控制模块、谐振电路、发射线圈、射频通讯电路和触摸屏;单片机的三个输出分别连接时序控制模块、高阶低通滤波电路和可编程增益放大电路的输入,高阶低通滤波电路的输出连接可编程增益放大电路的另一输入,可编程增益放大电路的输出连接功率放大电路的输入,功率放大电路的输出连接时序控制模块的另一输入,时序控制模块的输出连接谐振电路的输入,谐振电路的输出连接发射线圈的输入,射频通讯电路与单片机输入输出双向连接,触摸屏与单片机输入输出双向连接。

上述多磁场源的正弦交变磁场发生装置,其中,所述发射线圈设有多个,多个发射线圈分别通过相应的谐振电路与时序控制模块相连,时序控制模块可对多个发射线圈分时激励,使任意时刻只有一个发射线圈工作,在空间产生交变磁场。

上述多磁场源的正弦交变磁场发生装置,其中,所述单片机和高阶低通滤波电路组成波形发生模块,根据需要产生频率连续可调的正弦波信号。

上述多磁场源的正弦交变磁场发生装置,其中,所述单片机和可编程增益放大电路组成电压反馈回路,根据射频通讯电路获取胶囊内窥镜内部磁场传感器的输出信号,由单片机自适应调整可编程增益放大电路的增益,对磁场发生装置的磁场强度进行自适应调整,从而使磁场传感器的输出信号强度保持在同一水平。

上述多磁场源的正弦交变磁场发生装置,其中,所述触摸屏为操作者提供友好的人机界面,操作者可通过触摸屏配置正弦交变磁场发生装置的磁场源个数,并设置输出的正弦信号的频率、发射线圈工作时长和相邻发射时序的空闲时长;并且,触摸屏通过一个接插头与单片机相连,在完成磁场源个数、输出的正弦信号的频率、发射线圈工作时长和相邻发射时序的空闲时长的参数设置以后,可拔出接插头将触摸屏移开。

上述多磁场源的正弦交变磁场发生装置,其中,所述发射线圈采用多层圆柱形线圈。

本发明的多磁场源的正弦交变磁场发生装置具有以下的优点和特点:

1、采用单片机的脉宽调制功能产生方波信号,然后由高阶低通滤波芯片滤除方波中的谐波成分,由此产生正弦波。正弦波的频率由软件编程可调,可实现信号频率的准确、连续地调节。

2、设计了基于无线通讯的电压反馈回路,对磁场发生装置的磁场强度进行自适应调整。使磁场传感器的输出信号强度保持在同一水平,避免由于磁场源与传感器距离较远时导致的信噪比降低,由此提高定位精度。

3、可控制多个发射线圈分时励磁,在空间形成多磁场源的分布。

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