[实用新型]一种基于永磁单边磁体的核磁共振成像装置有效
| 申请号: | 201420526610.0 | 申请日: | 2014-09-15 |
| 公开(公告)号: | CN204192616U | 公开(公告)日: | 2015-03-11 |
| 发明(设计)人: | 李晓南;陈国华;陆海浪 | 申请(专利权)人: | 苏州露宇电子科技有限公司 |
| 主分类号: | A61B5/055 | 分类号: | A61B5/055 |
| 代理公司: | 南京知识律师事务所 32207 | 代理人: | 汪旭东 |
| 地址: | 215557 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 永磁 单边 磁体 核磁共振成像 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及核磁共振成像技术领域,尤其涉及基于单边磁体的核磁共振表面探测成像装置。
背景技术
核磁共振成像技术在生物医学影像诊断领域有着广泛的应用,包括:1. 侦测及诊断心脏疾病、脑血管意外及血管疾病;2. 胸腔及腹腔的器官疾病的侦测与诊断;3. 诊断及评价、追踪肿瘤的情况及功能上的障碍等。另外,医学皮肤检查在烧伤/烫伤、皮下组织病变等疾病的诊断中发挥着重要的作用。
目前,常规的对皮肤进行检查的主要方法有体格检查和实验室检查两种,具体包括滤过紫外线检查、微生物检查以及棘层细胞松解现象检查法等,为医生迅速有效的疾病确诊和治疗观察提供了依据。
无论是体格检查中的辅助物理检查,还是各种病理检查或微生物实验,都无法定量地判断皮肤组织的损伤程度以及用药恢复程度。磁共振成像虽然具有无损成像的功能,但是在皮肤检测方面,由于要求的图像分辨率高,达到10微米到50微米,不能采用大梯度电流的扫描脉冲序列,以免在皮肤组织中形成电磁感应涡流而造成意外灼伤。
实用新型内容
针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种采取无梯度线圈的方式、对2毫米层厚区域进行高纵向分辨率的基于单边磁体的核磁共振表面探测成像装置。
为了达到上述目的,本实用新型采用下述技术方案:一种基于永磁单边磁体的核磁共振成像装置,包括主磁块、匀场磁块和轭铁底座,所述的轭铁底座上对称放置有左右两块主磁块,所述的左右两块主磁块上各设有对称的凹槽,所述的匀场磁块包括纵向匀场磁块和横向匀场磁块,所述的左右两块主磁块的凹槽内各放置有两块纵向匀场磁块,所述的左右两块主磁块之间、各主磁块上设有两块横向匀场磁块,所述的主磁块在表面上方的目标成像区域、提供沿水平方向的主磁场。
所述的左主磁块的充磁方向沿z轴正向,所述的右主磁块的磁场方向沿z轴负向,所述的左匀场磁块的充磁方向沿z轴负向,所述的右匀场磁块的充磁方向沿z轴正向。
采用上述技术方案后,本实用新型具有以下有益效果:1. 本实用新型利用磁共振成像技术,而非常规的体格检查和或实验室检查,来对人体进行定性和定量的组织成像;
2. 不同于常规的磁共振成像技术,需要借助梯度线圈产生的磁场来进行定位,本实用新型基于梯度磁场分布的单边磁体、对皮肤不同层次结构进行扫描,避免了使用高速电流切换产生的涡流效应给人体带来的伤害;
3. 采用一次激发、而非分立位置逐次激发的方式,本实用新型实现对2mm厚度的皮肤组织实施快速成像,成像参数包括质子的横向弛豫时间和自扩散系数。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
下面根据说明书附图和具体实施例对本实用新型作进一步的解释。
如图1所示,一种基于永磁单边磁体的核磁共振成像装置,包括左主磁块2和右主磁块7、匀场磁块和轭铁底座1,匀场磁块起到调节磁场空间分布场型的作用,能有效降低主磁块磁场的梯度。匀场磁块由两对、八块磁钢组成,安装在主磁块上,所述的轭铁底座1上对称放置有左右两块主磁块,所述的左右两块主磁块上各设有对称的凹槽,所述的匀场磁块包括纵向匀场磁块3、11、6、8和横向匀场磁块4、10、5、9,所述的左右两块主磁块的凹槽内各放置有两块纵向匀场磁块,所述的左右两块主磁块之间、各主磁块上设有两块横向匀场磁块,所述的主磁块在表面上方的目标成像区域、提供沿水平方向的主磁场。由于两个主磁块的对称性,在一定范围内、随着距离的增加,磁场梯度增加增加;近似条件下,(0,0,z0)点附近磁场的表达式如下, 式中,B0(z0)表示均匀磁场分量,G0、alpha_x和alpha_y分别为一次项和二次项的系数;其中,对于本实用新型的磁体结构,alpha_x项对delta_B的影响可以忽略,而alpha_y远大于四次项和其他高阶项,后面有关于alpha_y的计算分析。
所述的左主磁块2的充磁方向沿z轴正向,所述的右主磁块7的磁场方向沿z轴负向,所述的左匀场磁块3、4、11、10的充磁方向沿z轴负向,所述的右匀场磁块5、6、9、8的充磁方向沿z轴正向。
基于本实用新型单边磁体皮肤磁共振成像,可以定量地分析组织内部、质子横向弛豫时间和分子扩散系数的空间分布,从而对诊疗康复过程有一个及时准确的分析。
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