应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备制造技术

技术编号:42106925 阅读:21 留言:0更新日期:2024-07-25 00:30
本发明专利技术涉及应用磁粒子成像计算标记物距离的技术领域。本发明专利技术提供一种应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备。该设备包括高速双极性电源、探头、锁相放大器、模数转换器和上位机;探头包括激励电磁线圈和检测线圈;电源为激励电磁线圈提供高频激励电流;激励电磁线圈产生交变磁场;检测线圈捕捉磁性纳米粒子产生的感应电压信号;锁相放大器对感应电压信号进行放大处理;模数转换器将模拟信号转换为相对应的数字信号;上位机显示并保存data1和data2;上位机根据data1与data2的比值计算出标记物距离探头端面的纵向距离。本发明专利技术根据两个不同激励电流下检测线圈产生的两个感应电压值即可实时求出标记物距离探头端面的纵向距离,计算结果十分精确。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及应用磁粒子成像计算标记物距离的,具体而言,涉及一种应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备


技术介绍

1、目前,磁粒子成像(magnetic particle imaging,简称mpi)是一种利用超顺磁性氧化铁纳米粒子(superparamagnetic iron oxide nanoparticles,简称spions)进行人体内成像的新兴方法。mpi直接检测spions在交变磁场中的磁化强度作为成像信号,其主要特点为成像速度快,成像过程中不产生有害电离辐射,无背景噪声,且氧化铁造影剂的人体毒性极小,且便于偶联靶向蛋白、药物等,可实现生物体内特定组织结构的靶向成像及治疗。自mpi的可行性论证在2005年由bernhard gleich等人首先提出并发表于nature杂志之后,因其相较传统造影方法(如ct、mri、pet等)在成像能力及人体安全性上的显著优势和特点,mpi在磁学、医学影像学、材料科学等研究领域广受瞩目,形成了一个新的理论与应用体系。

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【技术保护点】

1.一种应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,所述磁粒子成像采用将磁性纳米粒子注射到患者的检测部位,所述标记物为磁性纳米粒子,其特征在于,所述标记物距离探测设备包括:高速双极性电源、探头、锁相放大器、模数转换器和上位机;所述探头包括激励电磁线圈和检测线圈;

2.根据权利要求1所述的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,其特征在于,所述上位机在计算出所述标记物距离探头端面的纵向距离后,所述上位机,还用于:

3.根据权利要求1所述的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,其特征在于,所述检测线圈设置在所述激励电磁线圈的内部,并且...

【技术特征摘要】

1.一种应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,所述磁粒子成像采用将磁性纳米粒子注射到患者的检测部位,所述标记物为磁性纳米粒子,其特征在于,所述标记物距离探测设备包括:高速双极性电源、探头、锁相放大器、模数转换器和上位机;所述探头包括激励电磁线圈和检测线圈;

2.根据权利要求1所述的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,其特征在于,所述上位机在计算出所述标记物距离探头端面的纵向距离后,所述上位机,还用于:

3.根据权利要求1所述的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,其特征在于,所述检测线圈设置在所述激励电磁线圈的内部,并且为差分式的结构,以抵消激励电磁线圈所带来的影响 。

4.根据权利要求1所述的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,其特征在于,所述锁相放大器,具体用于:对所述检测线圈捕捉到的感应电压信号进行傅里叶展开,提取傅里叶展开后的信号的三次谐波信号,以减少噪声给所述锁相放大器提取所述模拟信号...

【专利技术属性】
技术研发人员:白石盖伶柯刘志尧谌继超李天舒史力伏
申请(专利权)人:辽宁嘉玉科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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