[实用新型]一种单元式多孔磁共振圆柱筒有效
申请号: | 201720394266.8 | 申请日: | 2017-04-15 |
公开(公告)号: | CN207352144U | 公开(公告)日: | 2018-05-11 |
发明(设计)人: | 王守田;田少文 | 申请(专利权)人: | 山东佳田医学影像股份有限公司 |
主分类号: | G01R33/34 | 分类号: | G01R33/34;G01R33/38 |
代理公司: | 济南方宇专利代理事务所(普通合伙) 37251 | 代理人: | 袁敬清 |
地址: | 272199 山东省济*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 单元 多孔 磁共振 圆柱 | ||
本实用新型公开了一种单元式多孔磁共振圆柱筒它包括耦合到多个冷质悬挂器的真空容器,所述冷质悬挂器耦合到冷量,所述冷量悬挂器还耦合到所述真空容器内部的空间内的热屏蔽和所述冷质量的外部,所述冷量可枢转地联接到多个冷藏悬挂器,所述多个冷藏悬挂器连接到真空容器,氦容器包括多个超导电磁体线圈,超导电磁体线圈封闭在第一主线圈共面多单元同心圆柱形箱梁内,第一主线圈共面多单元同心圆柱形箱梁连接到至少三个垂直压缩构件,并且所述压缩构件联接到下初级线圈共面多单元同心圆柱体箱梁上,用于支撑和封闭第二初级超导电磁体线圈元件,这样实现了高模量金属结构的单个刚性高转动惯量多连接箱,以在冷块内的上部和下部磁体元件之间支撑50‑100吨的电磁力,而没有实质变形的效果。
技术领域
本实用新型涉及一种单元式多孔磁共振圆柱筒。
背景技术
(MRI)是最常用于放射学以可视化身体的结构和功能的医学成像技术。它提供身体在任何平面的详细图像。 MRI在身体的不同软组织之间提供比计算机断层扫描(CT)更大的对比度,使其在神经(脑),肌肉骨骼,心血管和癌症(癌症)成像中特别有效。与CT不同,它不使用电离辐射,但使用强大的磁场来对准身体中水中的(通常)氢原子的核磁化。射频场用于系统地改变该磁化的对准,使得氢原子核产生可由扫描器检测的旋转磁场。当人躺在扫描仪中时,在人体中在水分子中大量存在的氢核(即质子)与强主磁场对准,然后脉冲激发以射频振荡并垂直于主场的第二电磁场,以推动一部分质子与主场不对准。这些质子然后漂移回来与主场对准,同时发射可检测的射频信号。
磁体淬火简称为淬火,当超导线圈的一部分变换到正常电阻状态时,发生失超。这是因为磁体内部的磁场超过临界场强,磁场变化率太大,导致铜支撑基体中的涡流加热,或者导体温度由于摩擦加热或环氧树脂开裂而超过其临界温度。当淬火发生时,特定的非超导点经受快速焦耳加热,这提高了周围区域的温度。这种热进一步传播正常状态传播,这导致更多的加热。整个磁体在几秒钟内快速地变得正常并消耗磁体的整个存储的能量,在此过程中伴随着冷冻剂的快速沸腾。如果磁铁未正确保护,可能会对磁铁造成永久性损坏。在经济上,淬火需要磁铁被重新冷却,再通电和再定形以实现适合于成像的稳定和均匀场。回收,再生和再磁化磁体会导致数周的生产停滞。这些效应需要工程师在现场服务几个星期,以重塑一个稳定的同质领域。低温,交付和现场服务提供非常昂贵。
磁场强度是决定图像分辨率和速度的重要因素。较高的磁场增加信噪比,允许更高的分辨率或更快的扫描。然而,更高的场强需要具有更高边缘场的更昂贵的磁体,并且增加了患者的安全隐患。现在,一个特斯拉通过三个特斯拉现场优势是成本和性能之间的一个很好的折衷,并获得FDA批准用于一般临床使用。然而,对于某些专业医学研究应用(例如,脑功能成像),将需要4.0特斯拉和更高的场强。
对患者和操作者缺乏有害影响使得MRI非常适合“介入式放射治疗”,其中由MRI扫描仪产生的图像用于指导微创手术。当然,这样的过程必不可少以避免铁磁仪器的使用。
在美国,“2007年赤字削减法案”(DRA)大幅降低了联邦保险计划为许多扫描的技术部分支付的报销率,从而改变了经济格局。许多私人保险人也纷纷效仿。
目前,在美国,对降低与MRI服务相关的成本和在提高设备效率和空间利用率的同时为大量患者提供MRI检查服务的能力获得了越来越多的关注。
虽然MRI技术的附加能力使它们越来越具有吸引力,但是存在不利于并且抑制广泛采用的缺点。这些包括噪声,尺寸,紧密度和扫描质量的权衡。更好的图像对比度和更快的结果反馈速度是采用更强领域内已更新技术的好处。
由于一些MRI扫描仪的构造,它们可能潜在地令人不快。闭式MRI系统的较旧模型具有相当长的管或隧道。被成像的身体的部分需要位于隧道的绝对中心处的磁体中心。因为在这些常规MRI机器上的扫描时间可能很长(对于整个过程,偶尔可以长达40分钟),由于缺乏一些舒适的管理,即使是轻微的幽闭恐怖症的人有时也不能忍受MRI扫描。
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