[发明专利]一种磁共振成像系统的谱仪和信号处理板在审

专利信息
申请号: 201610165441.6 申请日: 2016-03-22
公开(公告)号: CN107219478A 公开(公告)日: 2017-09-29
发明(设计)人: 贾建章;戴光宝;周永超 申请(专利权)人: 西门子(深圳)磁共振有限公司
主分类号: G01R33/32 分类号: G01R33/32;G01R33/385
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 518057 广东省深圳*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 磁共振 成像 系统 信号 处理
【说明书】:

技术领域

发明涉及医学器械技术领域,特别是涉及一种磁共振成像系统的谱仪(spectrometer)和信号处理板。

背景技术

磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是随着计算机技术、电子电路技术、超导体技术的发展而迅速发展起来的一种生物磁学核自旋成像技术。它利用磁场与射频脉冲使人体组织内进动的氢核(即H+)发生振动产生射频信号,经计算机处理而成像。当把物体放置在磁场中,用适当的电磁波照射它,使之共振,然后分析它释放的电磁波,就可以得知构成这一物体的原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的精确立体图像。比如,可以通过磁共振成像扫描人类大脑获得的一个连续切片的动画。

谱仪(spectrometer)是MRI系统的控制部分。谱仪用于生成并输出射频(RF)信号和磁场梯度信号,还用于从本地线圈接收和处理射频信号,等等。

在现有技术的谱仪中,通过固定的信号处理通道(包括接收通道和发送通道)处理RF信号与磁场梯度信号。然而,信号处理通道被固定,导致谱仪的可配置性不高,难以适用于多种类型的MRI系统。

发明内容

本发明实施方式提出一种磁共振成像系统的谱仪和信号处理板,从而提高可配置性。

本发明实施方式的技术方案如下:

根据本发明实施方式的一方面,提出一种磁共振成像系统的谱仪,包括:

一模数转换阵列;

与所述模数转换阵列连接的一第一多路复用器阵列;

一控制模块,用于通过所述第一多路复用器阵列和所述模数转换阵列接收一或多个输入信号。

在一个实施方式中,还包括:一数模转换器;或,还包括:一数模转换阵列;与所述数模转换阵列连接的一第二多路复用器阵列;其中所述控制模块,还用于通过所述数模转换阵列和所述第二多路复用器阵列发送一或多个输出信号。

在一个实施方式中,所述输入信号包括下列中的至少一个:一射频信号;一射频反馈信号;一磁场梯度反馈信号;包含一控制参数的一控制指令;和/或

所述输出信号包括下列中的至少一个:一射频信号;一磁场梯度信号;一控制命令。

在一个实施方式中,该控制模块包括:

一或多个现场可编程门阵列;或

一现场可编程门阵列,所述现场可编程门阵列集成一或多个处理器核;或

一或多个处理器和一或多个现场可编程门阵列;或

一或多个处理器和一或多个协处理器阵列;或

一或多个现场可编程门阵列和一或多个协处理器阵列;或

一或多个处理器。

在一个实施方式中,还包括:

与所述第一多路复用器阵列连接的一第一放大器,用于放大所述输入信号;和/或

与所述第二多路复用器阵列连接的一第二放大器,用于放大所述输出信号。

在一个实施方式中,还包括下列中至少一个:

一以太口;一显示接口;一控制器局域网口;一串口。

根据本发明实施方式的一方面,一种磁共振成像系统的信号处理板,包括:

一基板;

布置在所述基板上的一模数转换阵列;

布置在所述基板上的、与所述模数转换阵列连接的一第一多路复用器阵列;

布置在所述基板上的一控制模块,用于通过所述第一多路复用器阵列和所述模数转换阵列接收一或多个输入信号。

在一个实施方式中,还包括:布置在所述基板上的一数模转换器;或,还包括:布置在所述基板上的一数模转换阵列;布置在所述基板上的、与所述数模转换阵列连接的一第二多路复用器阵列;其中所述控制模块,还用于通过所述数模转换阵列和所述第二多路复用器阵列发送一或多个输出信号。

在一个实施方式中,该控制模块包括:

一或多个现场可编程门阵列;或

一现场可编程门阵列,所述现场可编程门阵列集成一或多个处理器核;或

一或多个处理器和一或多个现场可编程门阵列;或

一或多个处理器和一或多个协处理器阵列;或

一或多个现场可编程门阵列和一或多个协处理器阵列;或

一或多个处理器。

在一个实施方式中,还包括:

布置在所述基板上的、与所述第一多路复用器阵列连接的一第一放大器,用于放大所述输入信号;和/或

布置在所述基板上的、与所述第二多路复用器阵列连接的一第二放大器,用于放大所述输出信号。

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