Προκλήσεις σύνδεσης μαγνητικής τομογραφίας
Η ανάπτυξη των μηχανών MIR βασίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό μη μαγνητικών συνδετήρων ραδιοσυχνοτήτων, επαφών, πηνίων και καλωδίων και άλλων συστατικών για την αποστολή και λήψη παλμικών σημάτων ραδιοσυχνοτήτων για την απεικόνιση ασθενών, επειδή οποιαδήποτε σιδηρομαγνητικά υλικά σε αυτά τα συστατικά θα επηρεάσουν την απόκριση του μαγνητικού πεδίου και θα μειώσουν την ακρίβεια απεικόνισης. Πολλοί γνωστοί προμηθευτές συνδετήρων έχουν ξεπεράσει επιτυχώς την πρόκληση της επίτευξης της απόδοσης διασύνδεσης στην περίπτωση των μη μαγνητικών υλικών, και έχουν εκπληρώσει επίσης τις αυστηρές ιατρικές απαιτήσεις σχεδίου, αλλά οι πιό πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία MRI φέρνουν επίσης τις νέες προκλήσεις σύνδεσης RF.
Για παράδειγμα, πολλές αναδυόμενες προόδους της τεχνολογίας MRI επικεντρώνονται στην αύξηση της ισχύος του μαγνητικού πεδίου της μηχανής, από το σημερινό 1,5 έως 3 Tesla σε 7 ή ακόμα και 10 Tesla, βελτιώνοντας έτσι περαιτέρω την ανάλυση και την αναλογία σήματος προς θόρυβο των σαρωτών μαγνητικής τομογραφίας. Αυτές οι εξελίξεις επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας των μη μαγνητικών συστατικών RF? αυτά τα συστατικά RF χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τους σφυγμούς ραδιοσυχνοτήτων και να αισθανθούν τα αδύναμα σήματα που επιστρέφονται από τα μαγνητικά πρωτόνια επαναδιαμόρφωσης, έτσι οι διασυνδέσεις ραδιοσυχνοτήτων με την καλύτερη πυκνότητα και την καλύτερη απόδοση από τις προηγούμενες τεχνολογίες MRI απαιτούνται. Λύση.
Επιπλέον, οι νέοι τύποι MRI που χρησιμοποιούν τους ανιχνευτές μαγνητικού πεδίου αντί των παραδοσιακών σπειρών επιφάνειας είναι το αντικείμενο της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης. Αυτά τα νέα μαγνητικό καθετήρα μαγνητική τομογραφία οδηγεί σε υψηλότερη απόδοση MRI ψήφισμα, αλλά και απαιτούν πιο μη μαγνητική διασύνδεση ραδιοσυχνοτήτων και επεξεργασία σήματος.
Οι μη μαγνητικοί συνδετήρες Johnson-N της Cinch είναι κατασκευασμένοι από τριτογενή κράμα ή επιχρυσωμένο ορείχαλκο. Μπορέστε να αποτρέψετε την αμοιβαία αναντιστοιχία, έχει μια στερεά επίχρυση επιφάνεια 50uin, άριστη απόδοση και διάρκεια υψηλής συχνότητας, σφραγίζοντας το επίπεδο προστασίας παρεμβύσματος και το συγκεκριμένο ταίριασμα των εξαγωνικών καρυδιών.
Προκειμένου η υψηλότερη μηχανή TeslaMRI να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο και να επιτύχει έτσι την υψηλότερη ανάλυση, ο δέκτης RF και η διαδρομή RF πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απαλλαγμένος από την παραμόρφωση. Αυτό απαιτεί προσεκτική μελέτη των υλικών, αποτελεσματικούς μηχανισμούς θωράκισης, και καινοτόμο σχεδιασμό των εξαρτημάτων και του συστήματος. Οι υψηλότερες μηχανές MRI TeslaMRTI και μαγνητικού ελέγχου απαιτούν επίσης την υψηλότερη πυκνότητα διασύνδεσης RF, η οποία θα αυξήσει τη ζήτηση για τους μη μαγνητικούς συνδετήρες RF στην έναρξη πινάκων υψηλής πυκνότητας, την έναρξη τελών, τις διαμορφώσεις συνελεύσεων πινάκων-πινάκων και καλωδίων.
Επιπλέον, όπως και τα περισσότερα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, οι μηχανές μαγνητικής τομογραφίας υπόκεινται σε απαιτήσεις μεγέθους, βάρους και ισχύος (SWAP). Ωστόσο, λόγω των περιορισμένων μη μαγνητικών λύσεων RF που παρέχονται από τους περισσότερους προμηθευτές διασύνδεσης RF, οι κατασκευαστές MRI συχνά έχουν μικρή επιλογή σε σύγκριση με τα τυπικά συστατικά RF τους.
Οι μη μαγνητικοί τύποι συνδετήρων RF είναι κατάλληλοι για τις εφαρμογές MRI, συμπεριλαμβανομένων: Τύπος-N.SMA, BNC, SMB, SMC, MCX, MNCX, SMP, SMPM και ομοαξονικές συνδέσεις 2.92mm. Η επιλογή του τύπου σύνδεσης εξαρτάται από τη συχνότητα, την ισχύ του σήματος, τη γεωμετρία του σημείου σύνδεσης, την απώλεια εισαγωγής και τα χαρακτηριστικά εγκατάστασης. Υπάρχουν επίσης trade-offs που σχετίζονται με το μέγεθος, τη συχνότητα, την ισχύ και την απώλεια εισαγωγής των μη μαγνητικών συνδετήρων RF.
Γενικά, ένας μικρότερος συνδετήρας RF μπορεί να μεταδώσει τις υψηλότερες συχνότητες, αλλά η ικανότητα χειρισμού δύναμης θα είναι χαμηλότερη, και η απώλεια εισαγωγής θα αυξηθεί συγχρόνως. Εντούτοις, οι προμηθευτές διασύνδεσης RF έχουν αναπτύξει τα εξειδικευμένα υλικά και τις τεχνικές σχεδίου για να μειώσουν την απώλεια εισαγωγής των μικρών συνδέσεων RF. Οι μικροσκοπικοί συνδετήρες RF απαιτούνται για τον προηγμένο εξοπλισμό MRT.
Οι μικροσκοπικοί μη μαγνητικοί ομοαξονικοί συνδετήρες Johnson MCX και MMCX της Cinch υποστηρίζουν τις συνδέσεις υψηλής πυκνότητας και τους υψηλούς κύκλους ζωής, και έχουν τη θετική γρήγορη απόδοση συνελεύσεων.
Κάθε τύπος μη μαγνητικού συνδετήρα RF έχει μια σειρά διαμορφώσεων, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης, της σωστής γωνίας, του διαφράγματος και των υποδοχών τοποθέτησης επιφάνειας. Η ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης που επιλέγεται για μια συγκεκριμένη σύνδεση εξαρτάται από τις γεωμετρικές απαιτήσεις της και τον τρόπο εγκατάστασης του καλωδίου ή της σύνδεσης πλακέτας.
Παραδείγματος χάριν, ο εν πλω συνδετήρας ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να μειώσει τη πιθανή διαδρομή αύξησης, αυτή η πιθανή αύξηση διαδρομών μπορεί να προέλθει από τον αισθητήρα, ο αισθητήρας RF θα βοηθήσει τη μηχανή MRI για να διαμορφώσει τους ανιχνευτές ραδιοσυχνότητας υψηλότερης πυκνότητας ή τις μαγνητικές σπείρες. Αν και οι μηχανές MRI είναι συνήθως μεγάλος εξοπλισμός, ο φυσικός χώρος για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό είναι συχνά αρκετά περιορισμένος, ειδικά στην περιοχή του θαλάμου, επειδή οι υπεραγώγιμοι μαγνήτες και οι ανιχνευτές MRI είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ασθενή. Επομένως, οι μικρότεροι και εξυπνότεροι πίνακας-τοποθετημένοι μη μαγνητικοί συνδετήρες RF θα είναι ένας βασικός παράγοντας στη συνέχιση να αναπτυχθούν οι συμπαγείς και ισχυρές μηχανές MRI.
Οι παραδοσιακοί συνδετήρες RF έχουν τα νήματα και απαιτούν τις ακριβείς τιμές ροπής. Ως εκ τούτου, απαιτείται ένα κλειδί ροπής για τη σωστή εγκατάσταση. Οι συσκευές snap-on, push-in και blind-tuning ραδιοσυχνοτήτων έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν τη μηχανική και ηλεκτρική απόδοση των ασφαλών συνδέσεων, ενώ είναι απλές στην εγκατάσταση. Οι τύποι SMP και SMPM χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως. Ο συνδετήρας τυφλής διόρθωσης έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την εσφαλμένη ευθυγράμμιση και να σχεδιάζει πολύπλοκες λειτουργίες αυτοδιόρθωσης. Αυτές οι δύο λειτουργίες είναι απαραίτητες για τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση σε σχέδια με περιορισμούς χώρου.








