一种应用于超高场磁共振成像的多通道数据采集系统

    公开(公告)号:CN117872239A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311578723.5

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本申请提供一种应用于超高场磁共振成像的多通道数据采集系统,该系统包括:多个模数转换模块、序列管理器、可编程逻辑器件,序列管理器用于在接收到成像指令的情况下,将针对每个模数转换模块对应的回波信号的初始化参数通过写入寄存器配置模块以对可编程逻辑器件进行配置;模数转换模块接收回波信号;将回波信号通过并行总线发送至可编程逻辑器件,并行总线的位数大于模数转换模块的数量;可编程逻辑器件基于多个初始化信号分别对多个回波信号进行初始化操作,得到多个滤波信号;将多个滤波信号通过网络接口模块发送至序列管理器。本申请实施例采用多路数模转换模块和可编程逻辑器件组成的硬件构架,可根据不同使用需求进行通道数的扩展。

    一种应用于超高场多核磁共振成像的本振系统

    公开(公告)号:CN117518048A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311649186.9

    申请日:2023-12-01

    Abstract: 本申请提供一种应用于超高场多核磁共振成像的本振系统,该系统包括:上位机软件、磁共振成像谱仪和输出信号监测模块,上位机软件用于发送目标核素对应的控制参数至磁共振成像谱仪;磁共振成像谱仪包括多核本振模块,磁共振成像谱仪基于控制参数控制多核本振模块输出目标输出信号;发送目标输出信号至输出信号监测模块;输出信号监测模块用于将目标输出信号发送至上位机软件;上位机软件还用于在目标输出信号对应的信号参数和控制参数的差距大于预设阈值的情况下,确定多核本振模块故障。本申请实现了基于同一多核本振模块实现了输出多种输出信号,以实现磁共振成像系统的多种功能,并且对输出信号进行监测,实现了对多核本振模块的实时监测。

    超高场核磁共振成像系统的数字梯度预增强涡流补偿方法

    公开(公告)号:CN115825830A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211578084.8

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明公布了一种超高场核磁共振成像系统的数字梯度预增强涡流补偿方法,包括:获取涡流在各个方向上随时间变化的非线性涡流函数和涡流传递函数;涡流传递函数包括直项涡流传递函数和交叉项涡流传递函数;建立磁共振涡流传递函数与数字梯度预增强单元传递函数之间的关系;分别计算得到涡流各个方向的数字梯度交叉项预增强单元传递函数和直项预增强单元传递函数的幅度常数和时间常数;通过验证并通过FPGA实现,即可实现超高场核磁共振成像系统的数字梯度预增强涡流补偿。本发明为超高场核磁共振成像系统提供更快捷准确的涡流补偿方案,能够有效提高成像质量。

    超高场磁共振成像设备及超高场多通道并行发射系统

    公开(公告)号:CN117572312B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202311550379.9

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本申请提供一种超高场磁共振成像设备及超高场多通道并行发射系统,旨在解决设备的信号在发射时不能同步协调的问题。为此目的,本申请的超高场多通道并行发射系统包括上位机、主控模块以及多个多通道并行发射模块,上位机与主控模块连接,主控模块还分别与多个多通道并行发射模块通过并行通信总线连接,各个多通道并行发射模块之间级联连接,多通道并行发射模块包括可编程逻辑器件和多个直接数字合成器,可编程逻辑器件分别与多个直接数字合成器一一对应连接,可编程逻辑器件包括分别与各个直接数字合成器连接的系统时钟信号同步模块、参考时钟信号同步模块以及逻辑状态更新信号同步模块。通过同步分配信号,提高设备的成像质量。

    一种应用于超高场可重构式磁共振成像控制谱仪

    公开(公告)号:CN117783976B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202311552072.2

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本公开涉及一种应用于超高场可重构式磁共振成像控制谱仪,包括:通信单元、电源模块和时钟信号单元;多功能采集模块;梯度控制模块,用于产生X、Y、Z三路梯度信号;多通道射频控制模块,用于产生多路1H射频输出信号,产生的多路1H射频信号幅度和相位;多通道射频控制模块还用于产生23Na、19F等X核射频输出信号;匀场控制模块,其中,匀场控制模块包括:B0场匀场控制模块,用于利用工作站中的功能软件实施指令和序列,观察数据的回采结果,以判断主磁场的均匀性;B1场匀场控制模块,用于通过在成像过程中使用射频激发序列,获得反映射频场均匀性的图像,并根据图像的状态利用算法模块来调整射频发射的幅度和相位。

    用于高场和超高场磁共振成像的通信系统和方法

    公开(公告)号:CN117896399A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311535546.2

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本申请公开了一种用于高场和超高场磁共振成像的通信系统和方法,通信系统包括:数据采集模块、FPGA模块、存储器模块以及用户计算机;数据采集模块,用于采集磁共振数据,将采集的磁共振数据发送到FPGA模块;FPGA模块,用于对磁共振数据进行预处理;存储器模块,用于根据预设的流水线分层调度机制,从FPGA模块调取预处理后的磁共振数据并存储,将存储的磁共振数据发送到用户计算机。本申请实施例提供了一种用于高场和超高场的多通道磁共振成像中谱仪与计算机之间的通信系统,通过采用流水线分层调度机制,有效解决了传统模式下的时延问题,提升系统实时性和数据采集效率,扩展容量,满足了高场和超高场核磁信号的数据通信需求。

    一种用于超高场磁共振成像的多通道发射和接收前端模块

    公开(公告)号:CN117792411A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311461822.5

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本公开涉及一种用于超高场磁共振成像的多通道发射和接收前端模块,包括:所述接收前端模块由若干个结构相同的8通道板构成;所述接收前端模块包括:两路功分电路第一功分电路和第二功分电路;其中,第一功分电路用于将第一本振信号分配出8路功率、幅值一致的信号作为8路前端混频电路的第一本振信号;第二功分电路用于将第二本振信号分配出8路功率、幅值一致的信号作为8路前端混频电路的第二本振信号;所述8通道板中每一路均由混频电路、放大电路、滤波器和增益控制电路组成;用于通过SPI串行口接收主控板发过来的多通道的增益控制数据,将所述增益控制数据解析后通过并行总线分别去控制各个通道放大电路的增益的FPGA电路。

    一种应用于超高场可重构式磁共振成像控制谱仪

    公开(公告)号:CN117783976A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311552072.2

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本公开涉及一种应用于超高场可重构式磁共振成像控制谱仪,包括:通信单元、电源模块和时钟信号单元;多功能采集模块;梯度控制模块,用于产生X、Y、Z三路梯度信号;多通道射频控制模块,用于产生多路1H射频输出信号,产生的多路1H射频信号幅度和相位;多通道射频控制模块还用于产生23Na、19F等X核射频输出信号;匀场控制模块,其中,匀场控制模块包括:B0场匀场控制模块,用于利用工作站中的功能软件实施指令和序列,观察数据的回采结果,以判断主磁场的均匀性;B1场匀场控制模块,用于通过在成像过程中使用射频激发序列,获得反映射频场均匀性的图像,并根据图像的状态利用算法模块来调整射频发射的幅度和相位。

    超高磁场下磁共振系统的双调谐射频线圈及其设计方法

    公开(公告)号:CN115047387A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210163323.7

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明公布了一种超高磁场下磁共振系统的双调谐射频线圈及其设计方法,采用偶极子线圈和鸟笼线圈实现双调谐的功能,产生均匀的射频场,实现氢核、X核的双成像;包括:内部线圈和外部线圈;其中,内部线圈采用鸟笼线圈;外部线圈采用偶极子线圈;通过设计线圈及其组合模式,采用偶极子线圈和鸟笼线圈的独特组合方式,在高磁场下实现射频线圈的双调谐功能。本发明提供的技术方案能够提高超高场X核成像效果以及解决发射场造成的图像不均匀的技术问题。

    一种应用于超高场磁共振成像的多通道数据采集系统

    公开(公告)号:CN221650593U

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202323160584.2

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本申请提供一种应用于超高场磁共振成像的多通道数据采集系统,该系统包括:多个模数转换模块、序列管理器、可编程逻辑器件、并行总线、通过网络接口模块;所述多个模数转换模块通过并行总线与所述可编程逻辑器件连接;所述序列管理器通过与所述可编程逻辑器件连接;所述可编程逻辑器件与所述网络接口模块连接;所述网络接口模块与所述序列管理器连接。本申请实施例采用多路数模转换模块和可编程逻辑器件的配合的硬件构架,结构简单,且可实现根据不同使用需求进行通道数的扩展。

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