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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及医疗器械,特别是涉及一种脉冲治疗仪的磁感应强度确定方法、线圈参数处理方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。
技术介绍
1、随着医美行业发展,一种利用高强度聚焦电磁(hifem)技术实现塑造肌肉、减脂锻炼的仪器进入了人们视野。该仪器的主要原理为:利用截面为利兹线(即多根导线互相绝缘编织而成的导线)的铜导线盘成线圈,做成治疗手具固定于皮肤表面,通过控制电路产生周期性的电流脉冲,制造出周期性的聚焦强磁场,并通过磁场作用于肌肉的神经产生动作电位,刺激肌肉高频收缩舒张,达到锻炼的目的。目前主流仪器的脉冲产生的可调整振动频率一般为0-50hz,主要在30-38hz工作。
2、由于磁场无法被直接观察,且变化规律复杂,可看成带有衰减系数的振荡函数的组合,振荡时间很短,约100——300μs,产生的电流峰值可达数千a,磁场感应强度可达1-2t,常规仪器难以精准测量,亦很难进行计算,无法给出很好的设计、测试方案。例如高斯计,一般可测得近40khz正弦规律磁场的均方根值,但是因为上述磁场振荡时间很短,采样率不满足要求,因此仅能得到磁场的均方根,而无法得到完整的磁感应强度。
技术实现思路
1、基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种脉冲治疗仪的磁感应强度确定方法、线圈参数处理方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品,能够计算得到完整的磁感应强度。
2、第一方面,本申请提供一种脉冲治疗仪的磁感应强度确定方法,所述方法包括:
3、获取
4、基于所述线圈模型、线圈坐标以及所述线圈参数,计算得到单位电流下磁场分布数据以及自感系数;
5、获取所述脉冲治疗仪的振荡电路模型以及振荡电路参数;
6、根据所述自感系数、所述振荡电路参数以及所述振荡电路模型生成响应电流;
7、根据所述单位电流下磁场分布数据以及所述响应电流确定磁场区域的磁感应强度。
8、在其中一个实施例中,所述基于所述线圈模型和所述线圈参数确定线圈的坐标,包括:
9、基于所述线圈模型生成坐标系;
10、基于所述线圈模型的匝数以及厚度进行离散化得到目标点,并基于所述坐标系确定各目标点的坐标,根据各所述目标点的坐标得到线圈的坐标。
11、在其中一个实施例中,所述基于所述线圈模型、线圈坐标以及所述线圈参数,计算得到单位电流下磁场分布数据以及自感系数,包括:
12、基于所述线圈模型和所述线圈参数确定磁场区域以及所述磁场区域中采样点;
13、基于所述线圈坐标计算所述采样点的磁感应强度,并基于所述磁感应强度得到单位电流下磁场分布数据;
14、根据所述磁场区域中采样点的磁感应强度计算得到磁场能量;
15、根据所述磁场能量计算得到自感系数。
16、在其中一个实施例中,所述基于所述线圈模型和所述线圈参数确定磁场区域以及所述磁场区域中采样点,包括:
17、将所述线圈参数按照预设倍数进行扩大,并根据所述线圈模型和扩大后的线圈参数确定磁场区域;
18、在所述磁场区域中确定若干组采样点,且每组中的所述采样点的z轴的坐标相等,并在xoy平面内从所述坐标系的原点至线圈的两侧的间距按照指数增加,所述z轴为所述线圈模型的轴线方向。
19、在其中一个实施例中,其特征在于,所述根据所述单位电流下磁场分布数据以及所述响应电流确定磁场区域的磁感应强度之后,包括:
20、对所述磁场区域的磁感应强度按照第一预设要求进行数据处理,和/或按照第二预设要求可视化所述磁场区域的磁感应强度。
21、第二方面,本申请还提供一种线圈参数处理方法,所述线圈参数处理方法包括:
22、获取线圈参数的限制条件以及目标指标;
23、在所述限制条件内获取满足数量要求的线圈参数组合,并基于所述线圈参数组合以及上述的任意一个实施例中的脉冲治疗仪的磁感应强度确定方法得到目标指标;
24、构建所述线圈参数组合和所述目标指标的函数关系;
25、基于所述函数关系以及所述限制条件确定所述目标指标的最优解;
26、输出所述最优解对应的线圈参数组合。
27、在其中一个实施例中,所述目标指标包括自感系数、磁场信息、所述自感系数和所述磁场信息的加权中的至少一个,所述磁场信息包括不同位置的磁感应强度、不同大小的磁感应强度、不同位置的磁感应强度以及不同大小的磁感应强度的加权、不同大小的磁感应强度对应的磁场区域的体积和/或形状中的至少一个。
28、第三方面,本申请还提供一种脉冲治疗仪的磁感应强度确定装置,所述装置包括:
29、线圈坐标确定模块,用于获取脉冲治疗仪的线圈结构和线圈参数,根据所述线圈结构生成线圈模型,并基于所述线圈模型和所述线圈参数确定线圈的坐标;
30、自感系数计算模块,用于基于所述线圈模型、线圈坐标以及所述线圈参数,计算得到单位电流下磁场分布数据以及自感系数;
31、振荡电路模型确定模块,用于获取所述脉冲治疗仪的振荡电路结构以及振荡电路参数,根据所述振荡电路结构生成振荡电路模型;
32、响应电流计算模块,用于根据所述自感系数、所述振荡电路参数以及所述振荡电路模型生成响应电流;
33、磁感应强度计算模块,用于根据所述单位电流下磁场分布数据以及所述响应电流确定磁场区域的磁感应强度。
34、第四方面,本申请还提供一种线圈参数处理装置,所述线圈参数处理装置包括:
35、参数获取模块,用于获取线圈参数的限制条件以及目标指标;
36、目标指标计算模块,用于在所述限制条件内获取满足数量要求的线圈参数组合,并基于所述线圈参数组合以及上述的任意一个实施例中的脉冲治疗仪的磁感应强度确定装置得到目标指标;
37、函数关系构建模块,用于构建所述线圈参数组合和所述目标指标的函数关系;
38、最优解计算模块,用于基于所述函数关系以及所述限制条件确定所述目标指标的最优解;
39、输出模块,用于输出所述最优解对应的线圈参数组合。
40、第五方面,本申请还提供一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任意一个实施例中所述的方法的步骤。
41、第六方面,本申请还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任意一个实施例中所述的方法的步骤。
42、第七方面,本申请还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述任意一个实施例中所述的方法的步骤。
43、上述脉冲治疗仪的磁感应强度确定方法、线圈参数处理方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品,通过将振本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种脉冲治疗仪的磁感应强度确定方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述线圈模型和所述线圈参数确定线圈的坐标,包括:
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述线圈模型、线圈坐标以及所述线圈参数,计算得到单位电流下磁场分布数据以及自感系数,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述线圈模型和所述线圈参数确定磁场区域以及所述磁场区域中采样点,包括:
5.根据权利要求1至4任意一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述单位电流下磁场分布数据以及所述响应电流确定磁场区域的磁感应强度之后,包括:
6.一种线圈参数处理方法,其特征在于,所述线圈参数处理方法包括:
7.根据权利要求6所述的线圈参数处理方法,其特征在于,所述目标指标包括自感系数、磁场信息、所述自感系数和所述磁场信息的加权中的至少一个,所述磁场信息包括不同位置的磁感应强度、不同大小的磁感应强度、不同位置的磁感应强度以及不同大小的磁感应强度的加权、不同大小的磁感应强度对应的磁场区域
8.一种脉冲治疗仪的磁感应强度确定装置,其特征在于,所述装置包括:
9.一种线圈参数处理装置,其特征在于,所述线圈参数处理装置包括:
10.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至5或6至7中任一项所述的方法的步骤。
11.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5或6至7中任一项所述的方法的步骤。
12.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5或6至7中任一项所述的方法的步骤。
...【技术特征摘要】
1.一种脉冲治疗仪的磁感应强度确定方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述线圈模型和所述线圈参数确定线圈的坐标,包括:
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述线圈模型、线圈坐标以及所述线圈参数,计算得到单位电流下磁场分布数据以及自感系数,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述线圈模型和所述线圈参数确定磁场区域以及所述磁场区域中采样点,包括:
5.根据权利要求1至4任意一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述单位电流下磁场分布数据以及所述响应电流确定磁场区域的磁感应强度之后,包括:
6.一种线圈参数处理方法,其特征在于,所述线圈参数处理方法包括:
7.根据权利要求6所述的线圈参数处理方法,其特征在于,所述目标指标包括自感系数、磁场信息、所述自感系数和所述磁场信息的加...
【专利技术属性】
技术研发人员:姜明尧,田阳,
申请(专利权)人:上海微创惟美医疗科技集团有限公司,
类型:发明
国别省市:
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