[发明专利]心磁图仪、基于其的补偿优化方法、系统及服务器有效
申请号: | 201610882918.2 | 申请日: | 2016-10-10 |
公开(公告)号: | CN106343999B | 公开(公告)日: | 2019-04-19 |
发明(设计)人: | 孔祥燕;杨康;鲁丽;陈威;谢晓明 | 申请(专利权)人: | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
主分类号: | A61B5/04 | 分类号: | A61B5/04;A61B5/00 |
代理公司: | 上海光华专利事务所(普通合伙) 31219 | 代理人: | 徐秋平 |
地址: | 200050 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 磁场信号 评估参数 心磁图仪 补偿层 磁强计 优化 服务器 超导量子干涉器件 补偿方式 高保真度 计算补偿 剩余磁场 心磁信号 有效抑制 综合评估 最佳补偿 屏蔽室 阵列层 高信 预设 整列 输出 | ||
1.一种心磁图仪,其特征在于,所述心磁图仪包括:
补偿层,设置于所述心磁图仪的超导量子干涉器件阵列层上方;
所述补偿层上设置有至少一个用以补偿所述超导量子干涉器件阵列层产生的磁场信号的补偿磁强计;
其中,所述补偿层设置于所述超导量子干涉器件阵列层上方的预设距离处;且所述补偿层上设置的补偿磁强计与超导量子干涉器件阵列层中的磁强计一一对应。
2.根据权利要求1所述的心磁图仪,其特征在于:所述补偿磁强计通过插针固定至所述补偿层,所述补偿层设置于与所述心磁图仪的主体电性连接的印刷电路板上;所述心磁图仪需应用在磁屏蔽环境中。
3.一种基于权利要求1-2中任一项所述的心磁图仪的补偿优化方法,其特征在于,所述补偿优化方法包括以下步骤:
通过预设补偿方式利用所述补偿层上的补偿磁强计产生的第一磁场信号补偿所述超导量子干涉器件阵列层上每一磁强计产生的第二磁场信号,以形成补偿后的第三磁场信号;
计算补偿后的第三磁场信号的评估参数,并根据所述评估参数综合评估所述第三磁场信号,以优化所述补偿层,在补偿层上确定最佳补偿通道。
4.根据权利要求3所述的补偿优化方法,其特征在于:所述预设补偿方式为:
将补偿层上的补偿磁强计产生的第一磁场信号乘以一系数矩阵,接着减去所述超导量子干涉器件阵列层上每一磁强计产生的第二磁场信号,获取到输出差;
统计该输出差的平方和,获取一最小平方和对应的系数矩阵;
所述超导量子干涉器件阵列层上每一磁强计产生的第二磁场信号减去最小平方和对应的系数矩阵与所述补偿层上的补偿磁强计产生的第一磁场信号的乘积,获取补偿后的第三磁场信号。
5.根据权利要求3所述的补偿优化方法,其特征在于:所述评估参数包括:
补偿后的第三磁场信号与一用以代替心磁信号的激励信号的时域相关系数和频域相关系数;
补偿后的第三磁场信号的特征波波峰值比与所述激励信号的特征波波峰值比的标准偏差;和/或
补偿后的第三磁场信号的等磁图的畸变等级。
6.根据权利要求5所述的补偿优化方法,其特征在于:
所述激励信号由一圆形激励线圈产生,所述圆形激励线圈位于在所述心磁图仪的杜瓦底部下方;所述圆形激励线圈在加载由与其连接的心磁信号发射器发射的心磁信号后,产生所述激励信号;
所述激励信号的磁场强度的大小根据毕奥萨法定律计算;所述毕奥萨法定律为:
其中,μ0表示真空磁导率,μ0=4×10-7T·m/A;R表示圆形激励线圈的半径;x表示所述超导量子干涉器件阵列层上每一磁强计与圆形激励线圈距离的横坐标;y表示所述超导量子干涉器件阵列层上每一磁强计与圆形激励线圈距离的横坐标的纵坐标;h为圆形激励线圈与所述超导量子干涉器件阵列层的垂直距离;I为经过所述圆形激励线圈的电流大小;θ为经过所述圆形激励线圈的电流的方向与磁场方向的夹角。
7.根据权利要求5所述的补偿优化方法,其特征在于:所述补偿后的第三磁场信号与一用以代替心磁信号的激励信号的时域相关系数和频域相关系数的计算过程包括:
对获取的补偿后的第三磁场信号进行50Hz带阻滤波和100Hz低通滤波处理,形成已处理补偿后的第三磁场信号;
根据预置相关性计算方式,计算已处理补偿后的第三磁场信号与所述激励信号的时域相关系数;
同时将已处理补偿后的第三磁场信号和所述激励信号进行傅里叶变换,根据所述预置相关性计算方式,计算已处理补偿后的第三磁场信号与所述激励信号的频域相关系数。
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