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AIR Technology 磁共振射频系统革命

2021-10-28

中国医疗设备 2021年10期
关键词:信号系统

磁共振成像主要利用人体内氢质子等的自旋共振进行成像。在超导磁场环境中,使用垂直或倾斜角度的射频脉冲来完成共振。射频脉冲是一种交变的射频磁场,由谱仪(Spectrometer)其中的一块电路控制板发出,经过射频放大器放大到所需要的功率后进行处理,并送入发射线圈(通常是正交体线圈Quadrature Body Coil)发射。人体内的氢质子经射频发射信号激发形成共振信号,在弛豫过程中,由各类体表线圈接收并进行放大,通过频率,相位编码以及检波滤波处理后,由重建处理器完成图像重建,传输至主机工作台。因此射频系统是影像磁共振最终成像效果极为重要的核心部件之一。射频系统由射频发射,射频接收线圈,射频传输转换链路等多个子系统构成。磁共振发展历程中,射频系统一直是磁共振性能革新的聚焦点,给磁共振临床应用带来了极大的突破。然而受限于电路系统以及电子元器件的发展,近年来磁共振射频系统已至瓶颈。作为最早的医用超导磁共振厂商,GE一直引领磁共振射频系统技术的发展,并率先推出全新的AIR Technology 射频系统,对射频系统进行全方面革新设计。

1 AIR Touch智能感知射频发射

多源射频发射解决了超高场磁共振射频信号不均匀的问题,然而射频信号激发依然存在精准度的问题需要解决。基于MultiDrive多源射频发射系统,在全新的AIR射频平台上,GE实现了全新的AIR Touch智能感知射频发射技术(图1)。人体进入静磁场后会造成磁场偏移效应,进而引起共振频率的偏差。……

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