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公开(公告)号:CN102472807A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201080029539.X
申请日:2010-06-21
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
Inventor: M·J·A·M·范赫尔沃特 , J·H·登伯夫 , F·范利埃 , L·德弗里斯
IPC: G01R33/36
CPC classification number: G01R33/3657 , G01R33/341 , G01R33/3692
Abstract: 本发明涉及一种用于接收MR成像系统中的MR信号的RF接收天线设备(10)。该设备(10)包括RF共振电路,RF共振电路包括用于拾取所述MR信号的RF接收天线(15);以及RF放大器(17),RF放大器(17)在其输入端连接到RF共振电路以用于将所拾取的MR信号进行放大。本发明打算提供检测电路(18),检测电路(18)被配置为从RF放大器(17)的输出信号导出切换信号。切换电路(19)响应于该切换信号,切换电路(19)被配置为将RF共振电路在共振模式和非共振(即去调谐)模式之间切换。
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公开(公告)号:CN101675354A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200880014666.5
申请日:2008-04-03
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC: G01R33/36
CPC classification number: G01R33/3607
Abstract: 公开了一种用于生成RF发射信号的方法和RF发射系统,用于对形式为或包括一个或多个天线装置、线圈、线圈元件或线圈阵列的RF发射器(14)进行馈送。此外,还公开了一种用于为多个这种RF发射器馈送信号的多通道RF发射系统,尤其是用作磁共振成像(MRI)系统中用于激励核磁共振(NMR)的RF激发系统。在数字域中将需求RF发射信号与RF发射信号进行比较并借助复合前置补偿器(11)、适配单元(17)和查找表单元(18)针对两者之间的差值或误差进行数字方式校正。
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公开(公告)号:CN101346637A
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200680048916.8
申请日:2006-12-20
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC: G01R33/28
CPC classification number: G01R33/283 , G01R33/3692 , G01R33/56383
Abstract: 本发明涉及一种在至少一个第一发射器和/或接收器单元(501,601,701;T/R1)与至少一个第二发射器和/或接收器单元(801;T/R2)之间对信号或数据进行单向或双向无线通信的方法和装置,特别是在如MR成像系统那样的反射环境中。尤其通过扩频技术和超宽带载波频率来提高通信链路的可靠性和有效性,特别是在高反射环境内。
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公开(公告)号:CN102472807B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201080029539.X
申请日:2010-06-21
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
Inventor: M·J·A·M·范赫尔沃特 , J·H·登伯夫 , F·范利埃 , L·德弗里斯
IPC: G01R33/36
CPC classification number: G01R33/3657 , G01R33/341 , G01R33/3692
Abstract: 本发明涉及一种用于接收MR成像系统中的MR信号的RF接收天线设备(10)。该设备(10)包括RF共振电路,RF共振电路包括用于拾取所述MR信号的RF接收天线(15);以及RF放大器(17),RF放大器(17)在其输入端连接到RF共振电路以用于将所拾取的MR信号进行放大。本发明打算提供检测电路(18),检测电路(18)被配置为从RF放大器(17)的输出信号导出切换信号。切换电路(19)响应于该切换信号,切换电路(19)被配置为将RF共振电路在共振模式和非共振(即去调谐)模式之间切换。
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公开(公告)号:CN101346637B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN200680048916.8
申请日:2006-12-20
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC: G01R33/28
CPC classification number: G01R33/283 , G01R33/3692 , G01R33/56383
Abstract: 本发明涉及一种在至少一个第一发射器和/或接收器单元(501,601,701;T/R1)与至少一个第二发射器和/或接收器单元(801;T/R2)之间对信号或数据进行单向或双向无线通信的方法和装置,特别是在如MR成像系统那样的反射环境中。尤其通过扩频技术和超宽带载波频率来提高通信链路的可靠性和有效性,特别是在高反射环境内。
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