用于海上舰船环境的核磁共振成像系统技术方案

技术编号:15663198 阅读:99 留言:0更新日期:2017-06-21 18:49
本实用新型专利技术涉及大型医学影像装备技术领域,特别是涉及一种用于海上舰船环境的核磁共振成像系统。本实用新型专利技术根据海上舰船振动参数和环境参数,设计了一种开放式的低场强常导线圈磁体,解决了海上舰船环境MRI系统中的低功耗、抗振动、防潮湿、防盐雾、电磁兼容性等关键技术问题,实现了核磁共振设备的上舰运行。

Nuclear magnetic resonance imaging system for marine ship environment

The utility model relates to the technical field of large-scale medical imaging equipment, in particular to an MRI system used for the environment of a marine ship. The utility model based on ship vibration parameters and environmental parameters, designed a low field open often wire coil magnet, and solves the key problems of low power consumption, ship environment in MRI system, anti vibration, anti moisture, salt fog resistance and electromagnetic compatibility, the operation of the nuclear magnetic resonance equipment on ship.

【技术实现步骤摘要】
用于海上舰船环境的核磁共振成像系统
本技术涉及大型医学影像装备
,特别是涉及一种针对医院船、带有医疗模块的大型船舶、以及海上医疗方舱等海上环境专用的核磁共振成像系统。该系统采用低场强常导匀场发生技术,设计了适合于舰船环境的立式抗振动主磁体结构,采用了高灵敏度感应线圈、高精度稳定电源及增强成像技术,具有低场强、防潮湿、防盐雾、电磁兼容性好等特点,适合于海上舰船环境使用。
技术介绍
专利技术于20世纪70年代的磁共振成像(MagneticResonanceImaging,MRI)技术是医学影像学发展史上的一次革命。尽管MRI被广泛应用于临床的历史才30多年,但由于它具有多方位任意角度成像、多参数成像提供丰富的诊断信息、高对比度(尤其是神经、血管和肌肉等软组织对比度)、无气体和骨伪影干扰、无电离辐射等优势,使其成为临床诊断必不可少的影像设备。近年来,随着国家对海洋战略的逐步重视,以及由近海防御转向远海防卫的重要战略转变,越来越多的舰船驶向远海。因此,为了保障远洋船舶的人员健康,国家新建了很多医院船以及带有医疗方舱模块的大型舰船,功能定位是海上三甲医院。然而,目前陆地医院所使用的磁共振成像设备都无法满足船用要求,由于缺乏船用磁共振成像设备,大大限制了医院船的海上医疗能力。本技术就是在这样的技术背景下,依据海上舰船环境实际情况,专利技术设计了一种适合于海上舰船环境的MRI系统设备。海上舰船所面临的环境条件十分恶劣,完全不同于陆地大型医院环境。海上舰船环境具有高温、高湿、高盐雾以及船体的晃动振动、电磁干扰等不利因素,因而导致了陆地医院所使用的医疗设备无法在海上舰船环境使用。对于MRI设备来讲,目前市场上的MRI产品都是针对陆地医院环境所设计制造的,无法应用于海上舰船环境。本技术所专利技术的海上舰船环境专用MRI系统可解决这一难题。磁体是MRI系统中的核心部件。根据磁场产生原理,磁体可分为超导磁体,常导磁体和永磁磁体。目前陆地医院所用MRI系统基本上都是超导磁体或永磁磁体。超导磁体应用于海上舰船环境专用MRI系统有以下几个问题:1、虽然超导磁体一般具有较高的磁场强度,但同时其具有较大的逸散磁场。这就意味着需要更加复杂的磁场屏蔽设计和更大的舱室空间,而目前海上舰船的医疗舱室都是。一般现有超导移动式MRI系统的扫描间需要6-10米,整个系统方舱长度在15米以上。2、超导磁体价格昂贵,运行费用高,维护费用高。为了维持磁体的超导状态需要定期充灌昂贵的液氦,而且液氦只能依靠进口。如果发生停电,可能导致磁体失超,致使整个系统瘫痪。3、超导磁体的筒状封闭结构,可能致使被检测对象产生幽闭恐惧感,致使检查无法进行。4、超导磁体抗震能力差,震动易导致失超,不但致使整个系统瘫痪,而且由于失超还会产生严重的安全问题。而永磁磁体由于磁体体积大、重量大、磁场强、无法消磁等问题,也无法在舰船上使用。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种用于海上舰船环境的核磁共振成像系统。本技术根据海上舰船振动参数和环境参数,设计了一种开放式的低场强常导线圈磁体,解决了海上舰船环境MRI系统中的低功耗、抗振动、防潮湿、防盐雾、电磁兼容性等关键技术问题,实现了核磁共振设备的上舰运行。本技术提供了一种用于海上舰船环境的核磁共振成像系统,包括:主磁体、梯度装置、射频装置以及病床;所述梯度装置包括梯度线圈、梯度功率放大器和梯度脉冲发生器,产生线性良好的梯度磁场;所述射频装置包括射频线圈、射频功率放大器和射频脉冲发生器,激发和接收核磁共振信号;主磁体独立设置,梯度线圈以及射频线圈连接于病床上,所述主磁体的中央设有供所述病床、梯度线圈以及射频线圈伸入的空间;所述主磁体包括磁体框架、电磁线圈、匀场环和磁片;所述磁体框架采用开放式C型结构,由上下两极及一个支撑上下两极的立式轭铁组成;在磁体框架的上下两极面向成像区域的一侧均布置有上极板和下极板;所述的匀场环由上下两部分组成,上匀场环置于磁体框架的上极板下方,下匀场环置于磁体框架的下极板上方;所述的磁片由上下两部分组成,上磁片置于上匀场环的下方,下磁片置于下匀场环的上方;所述的电磁线圈由上下两部分组成,上电磁线圈置于上磁片下方,下电磁线圈置于下磁片上方。进一步的,所述的匀场环采用平板式结构;所述电磁线圈呈盆状(即锅形)结构。进一步的,所述电磁线圈表面包覆有保护涂层,所述保护涂层的主要成分为不含溶剂的丙烯酸树脂,具备防潮防盐雾腐蚀能力。进一步的,所述电磁线圈表面覆盖有电磁线圈保护壳,具备防水防潮防盐雾的特点,能够保护电磁线圈不受海上高湿、高盐雾环境腐蚀。进一步的,所述核磁共振成像系统还包括高频信号屏蔽层,所述高频信号屏蔽层位于所述磁体框架上部端面和磁体框架底部端面,是一种圆盘形盖状结构,遮蔽由所述电磁线圈产生的高频磁场。进一步的,所述主磁体的磁场形态为垂直磁场;磁场均匀度可达到磁场中心球体内可以达到小于等于30×10-6。进一步的,所述主磁体的磁场稳定度<10×10-6/h,磁场净空间高度>400mm。进一步的,所述梯度线圈线性度小于<3%;所述梯度功率放大器的最大梯度强度为16mT/m,梯度切换率为30mT/m/ms,梯度上升时间<0.3ms。进一步的,所述射频装置的最大输出功率不大于6kW±2%(峰值),工作频率为4.41MHZ(±5%),频率范围在DC-25MHZ,接收增益>90dB,噪声电平<0.5dB。进一步的,所述核磁共振成像系统还包括磁体电源、成像软件和缓冲隔振支脚。进一步的,所述磁体电源的稳定度达0.5ppm/10M和5ppm/72小时。本技术所提供的主磁体对被检查体产生均匀静磁场,磁体框架整体呈开放式C形结构,具备抗振动能力,用于对磁体南北极漏磁进行屏蔽、磁体机械结构支撑;电磁线圈表面包覆有保护涂层,具备防潮防盐雾腐蚀能力;电磁线圈具有锅底形状,磁体框架与电磁线圈之间填充了匀场环和小磁片,具有匀场调节能力,产生0.1T均匀静磁场,允差±5%。磁体磁场形态为垂直磁场;磁场均匀度可达到磁场中心球体内可以达到小于等于30×10-6。磁体磁场稳定度<10×10-6/h,磁体磁场净空间高度>400mm。本技术所提供的梯度装置包括梯度线圈和梯度功率放大器,产生线性良好的梯度磁场;梯度线圈具有三维全屏蔽线圈结构,完全屏蔽涡流和剩磁,具有海上防潮防盐雾能力。梯度线圈可采用有源自屏双蔽线圈,线性度小于<3%。最大梯度强度为16mT/m,梯度切换率为30mT/m/ms,梯度上升时间<0.3ms。本技术所提供的射频装置包括射频线圈和射频功率放大器,激发和接收MRI信号;射频线圈为平板发射线圈结构,具有正交串联多股线结构特征,高灵敏度接收能力,通过射频功率放大器激发和接收MRI信号。射频最大输出功率不大于6kW±2%(峰值),工作频率为4.41MHZ(±5%),频率范围在DC-25MHZ,接收增益>90dB,噪声电平<0.5dB。本技术所提供的超高稳定磁体电源系统装置,其稳定度高达0.5ppm/10M和5ppm/72小时,这使得电磁磁体基场的稳定度超过永磁并接近超导磁体。为发挥电磁磁共振的独特优势奠定本文档来自技高网
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用于海上舰船环境的核磁共振成像系统

【技术保护点】
一种用于海上舰船环境的核磁共振成像系统,包括:主磁体、梯度装置、射频装置以及病床;所述梯度装置包括梯度线圈、梯度功率放大器和梯度脉冲发生器,产生线性良好的梯度磁场;其中,所述梯度线圈具有三维全屏蔽线圈结构;所述射频装置包括射频线圈、射频功率放大器和射频脉冲发生器,激发和接收核磁共振信号;其中,所述射频线圈为平板发射线圈结构;主磁体独立设置,梯度线圈以及射频线圈连接于病床上,所述主磁体的中央设有供所述病床、梯度线圈以及射频线圈伸入的空间;所述主磁体包括磁体框架、电磁线圈、匀场环和磁片;所述磁体框架采用开放式C型结构,由上下两极及一个支撑上下两极的立式轭铁组成;在磁体框架的上下两极面向成像区域的一侧均布置有上极板和下极板;所述匀场环由上下两部分组成,上匀场环置于磁体框架的上极板下方,下匀场环置于磁体框架的下极板上方;所述磁片由上下两部分组成,上磁片置于上匀场环的下方,下磁片置于下匀场环的上方;所述电磁线圈由上下两部分组成,上电磁线圈置于上磁片下方,下电磁线圈置于下磁片上方;所述核磁共振成像系统还包括高频信号屏蔽层,所述高频信号屏蔽层位于所述磁体框架上部端面和底部端面;所述核磁共振成像系统还包括磁体电源,所述磁体电源的稳定度达0.5ppm/10M和5ppm/72小时。...

【技术特征摘要】
1.一种用于海上舰船环境的核磁共振成像系统,包括:主磁体、梯度装置、射频装置以及病床;所述梯度装置包括梯度线圈、梯度功率放大器和梯度脉冲发生器,产生线性良好的梯度磁场;其中,所述梯度线圈具有三维全屏蔽线圈结构;所述射频装置包括射频线圈、射频功率放大器和射频脉冲发生器,激发和接收核磁共振信号;其中,所述射频线圈为平板发射线圈结构;主磁体独立设置,梯度线圈以及射频线圈连接于病床上,所述主磁体的中央设有供所述病床、梯度线圈以及射频线圈伸入的空间;所述主磁体包括磁体框架、电磁线圈、匀场环和磁片;所述磁体框架采用开放式C型结构,由上下两极及一个支撑上下两极的立式轭铁组成;在磁体框架的上下两极面向成像区域的一侧均布置有上极板和下极板;所述匀场环由上下两部分组成,上匀场环置于磁体框架的上极板下方,下匀场环置于磁体框架的下极板上方;所述磁片由上下两部分组成,上磁片置于上匀场环的下方,下磁片置于下匀场环的上方;所述电磁线圈由上下两部分组成,上电磁线圈置于上磁片下方,下电磁线圈置于下磁片上方;所述核磁共振成像系统还包括高频信号屏蔽层,所述高频信号屏蔽层位于所述磁体框架上部端面和底部端面;所述核磁共振成像系统还包括磁体电源,所述磁体电源的...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏高峰蒋谟文陶峰朱仁心任东彦
申请(专利权)人:中国人民解放军第二军医大学
类型:新型
国别省市:上海,31

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