梯度线圈、梯度系统及磁共振成像系统.pdf
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本申请涉及一种梯度线圈、梯度系统及磁共振成像系统。梯度线圈包括同轴设置的第一线圈、第二线圈和反向线圈,第一线圈和第二线圈内的电流方向相反,反向线圈内的电流方向与第二线圈内的电流方向相反,第一线圈与第二线圈之间的距离小于第一线圈的半径的两倍,反向线圈设置在第一线圈和第二线圈之间,反向线圈与第一线圈之间的距离大于反向线圈与第一线圈之间的距离。通过在靠近第二线圈的位置设置反向线圈,缩短了第一线圈和第二线圈之间的距离,在保障梯度线圈工作性能的前提下,缩短了梯度线圈的长度,将梯度线圈的体积控制在有限空间内,使梯度线
磁共振成像系统梯度及匀场线圈的优化设计研究综述报告.docx
磁共振成像系统梯度及匀场线圈的优化设计研究综述报告磁共振成像(MagneticResonanceImaging,MRI)是一种重要的医学影像学技术,因其非侵入性、高分辨率、能够对软组织成像等优点,在临床医学应用中得到了广泛的应用。在MRI系统中,梯度线圈和匀场线圈是两个主要的组成部分,对MRI成像的影响非常重要。本文将从梯度线圈和匀场线圈的角度入手,对MRI系统梯度和匀场线圈的优化设计进行综述和讨论。梯度线圈梯度线圈是MRI系统中最重要的组件之一,它用于产生不同方向和强度的磁场,并能够对磁共振信号进行编码
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一种用于平面超导磁共振系统的高屏蔽梯度线圈设计方法及其梯度线圈,根据平面超导磁共振系统中梯度线圈所在位置周围金属导体的外轮廓来确定屏蔽区域,进行杂散场分区屏蔽。屏蔽区域不同分区处杂散场的约束值根据屏蔽要求调整。应用所述高屏蔽梯度线圈设计方法设计的横向梯度线圈和纵向梯度线圈的主线圈包含反向线圈,反向线圈产生的磁场抵消了其余线圈的漏磁场,达到了降低梯度线圈杂散场的目的。
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磁共振系统匀场及梯度线圈的设计和优化研究.docx
磁共振系统匀场及梯度线圈的设计和优化研究磁共振成像(MRI)是一种非侵入性的医学成像技术,其原理是利用强磁场和梯度线圈产生的变化磁场激发人体组织中的核磁共振信号,并通过信号的接收和处理得到图像信息。磁共振系统中的匀场和梯度线圈是关键组成部分,对系统性能和成像质量有着重要影响。因此,对磁共振系统匀场和梯度线圈进行设计和优化研究具有重要意义。匀场线圈是用于产生均匀静态磁场的线圈,其设计目标是尽可能减小磁场非均匀性。磁场非均匀性会导致成像中的空间畸变和信号衰减。通过优化匀场线圈的尺寸、形状和材料等参数,可以达到