专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]具有主动去耦的射频(RF)接收器系统-CN202180089151.7在审
  • C·芬德科里;C·G·洛斯勒;I·施马勒;O·利普斯;P·韦尔尼科尔;P·C·马祖尔凯维特兹 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2021-12-22 - 2023-09-19 - G01R33/36
  • 对于在磁共振(MR)成像系统中使用的射频(RF)接收器系统(1),将创建一种用于补偿所述射频(RF)接收器(1)系统中的RF接收线圈元件(2)的残余耦合的解决方案。这通过在磁共振(MR)成像系统中使用的射频(RF)接收器系统来实现,所述RF接收器系统(1)包括至少两个同时使用的RF接收线圈元件(2),其中,所述RF接收线圈元件(2)包括激励路径(4)和用于提供补偿信号的信号发生器(3),其中,所述激励路径(4)被配置为将所述补偿信号耦合到所述RF接收线圈元件(2)中,以借助于被耦合到所述RF接收线圈元件(2)中的所述补偿信号来减少所述RF接收器系统(1)中的残余耦合。本发明还涉及一种磁共振(MR)成像系统、一种用于磁共振(MRI)成像系统的射频(RF)接收器系统(1)的主动去耦的方法、一种用于磁共振(MR)成像系统的软件包、一种用于升级磁共振(MR)成像系统的软件包和包括指令的计算机程序产品,当程序由计算机执行时,所述指令使计算机执行如权利要求中所述的方法的步骤。
  • 具有主动射频rf接收器系统
  • [发明专利]对发射线圈的有源B1+匀场-CN201980012801.0有效
  • C·洛斯勒;P·韦尔尼科尔;O·利普斯;I·施马勒;D·维尔茨 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2019-01-10 - 2023-09-12 - G01R33/36
  • 本发明提供了一种磁共振成像系统(100),其包括被配置用于从成像区(108)采集磁共振数据(144)的射频系统(116、114、118)。所述射频系统被配置用于发送并接收射频信号以采集所述磁共振数据,其中,所述射频系统包括:椭圆形发射线圈(114),其被配置用于生成所述成像区内的B1+激励场;以及有源B1匀场线圈(118),其被配置用于被放置在所述成像区内,其中,所述射频系统被配置用于在由所述椭圆形发射线圈对所述B1+激励场的所述生成期间向所述有源B1匀场线圈供应射频功率,其中,所述B1匀场线圈被配置用于对所述成像区内的所述B1+激励场进行匀场。
  • 发射线圈有源b1
  • [发明专利]射频接收器-CN202180083530.5在审
  • C·芬德科里;C·G·洛斯勒;P·C·马祖尔凯维特兹;P·韦尔尼科尔;I·施马勒;O·利普斯 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2021-11-12 - 2023-08-08 - G01R33/36
  • 对于射频(RF)接收器系统,应当有确保在磁共振成像中射频(RF)接收器系统安全操作的解决方案。这是通过在磁共振(MR)成像系统中使用的射频(RF)接收器系统来实现的,其中,该RF接收器系统包括具有至少一个失谐电路(1)的至少一个RF接收线圈。失谐电路(1)包括具有接口的至少一对交叉二极管(D1、D2),其中,该接口被配置为测量失谐电路(1)中的电流,以通过测量针对第一失谐电压极性和反向的第二失谐电压极性的失谐直流电流来确定PIN二极管(D1、D2)的正常功能。本发明还提供了磁共振(MR)成像系统、用于确保在磁共振成像中射频(RF)接收器系统安全操作的方法、用于磁共振(MR)成像系统的软件包、用于升级磁共振(MR)成像系统的软件包以及计算机程序产品。
  • 射频接收器
  • [发明专利]对用于磁共振成像的线圈进行馈送-CN201880065848.9有效
  • P·韦尔尼科尔;C·洛斯勒;I·施马勒;C·芬德科里;O·利普斯 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2018-09-26 - 2023-04-04 - G01R33/36
  • 本发明涉及一种系统,包括用于磁共振成像的身体线圈(9)和被连接到所述身体线圈(9)以用于向所述身体线圈(9)馈送RF信号的RF放大器,其中,所述身体线圈(9)包括用于将所述RF信号馈送到所述身体线圈(9)中的两个不同端口(21、22),所述身体线圈(9)被提供有用于每次选择性地激活仅单个端口(21、22)以向所述身体线圈(9)馈送所述RF信号的开关,并且所述两个端口(21、22)被定位在所述身体线圈(9)的不同位置处,使得被馈送到所述身体线圈(9)中的所述RF信号的反射部分对所述身体线圈(9)被应用到的所述检查对象(1)的重量的依赖性对于所述两个端口(21、22)是不同的。以这种方式,提供了用于以简单且高效的方式使MRI测量适应由于检查对象(1)的不同重量的不同负荷情形的可能性,由此提供用于通过选择适当的驱动端口对所述身体线圈的阻抗匹配的可能性。
  • 用于磁共振成像线圈进行馈送
  • [发明专利]使用多个RF端口的阻抗匹配-CN201780075542.7有效
  • C·芬德科里;C·洛斯勒;F·乌勒曼;P·韦尔尼科尔 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2017-10-02 - 2022-01-04 - G01R33/36
  • 本发明提供了一种磁共振成像系统(100),所述磁共振成像系统包括:用于在成像区(108)内生成主磁场的主磁体(104)。所述磁共振成像系统还包括用于从成像区域采集磁共振数据(164)RF线圈(114),其中,所述RF线圈包括多个RF端口(124、412、414、416、500、502、702、1004、1006),所述RF线圈包括针对多个RF端口中的至少一个的切换单元(120),用于将来处RF线圈中的所述多个RF端口中的至少一个单独地进行耦合或解耦。所述磁共振成像系统还包括用于向多个RF端口中的每个供应射频功率的射频系统(125)和用于测量射频系统与RF线圈之间的阻抗匹配数据(166)的RF匹配检测系统(122)。所述机器可执行指令的执行使得控制所述磁共振成像系统的处理器使用RF匹配检测系统测量(200、300、302、304)阻抗匹配数据;使用所述阻抗匹配数据来确定(202)切换单元控制指令(168),其中,所述切换控制指令包含控制多个RF端口中的至少一个以进行耦合或解耦从而使射频系统与RF线圈匹配的命令;并且利用所述切换单元控制指令来控制(204)所述多个RF端口中的至少一个的所述切换单元。
  • 使用rf端口阻抗匹配
  • [发明专利]组合的X射线系统和导频音系统-CN202080037228.1在审
  • C·G·洛斯勒;C·芬德科里;J·J·迈内克;P·韦尔尼科尔;P·柯肯 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2020-05-14 - 2021-12-24 - A61B6/00
  • 公开了一种X射线系统(100、700),其被配置用于从至少部分地在成像区(105)内的对象(102)采集医学成像数据(134)。所述X射线系统包括存储器(128),所述存储器存储机器可执行指令(130)。所述X射线系统还包括处理器(122),所述处理器被配置用于控制所述X射线系统。所述X射线系统还包括导频音系统(106),其中,所述导频音系统包括射频系统(108),所述射频系统包括多个发送信道(110)和多个接收信道(112)。所述多个发送信道被配置用于经由多个发送线圈(114)发送多个导频音信号(136)。所述多个接收信道被配置用于经由多个接收线圈(116)接收导频音数据(138)。所述机器可执行指令的执行令所述处理器:通过控制所述多个发送信道来发送(202)所述多个导频音信号;通过控制所述多个接收信道来采集(204)所述导频音数据;并且使用所述导频音数据来确定(206)所述对象的运动状态(140、700、700'、702、702')。
  • 组合射线系统音系
  • [发明专利]多通道导频音运动检测-CN202080037236.6在审
  • C·G·洛斯勒;C·芬德科里;J·J·迈内克;P·韦尔尼科尔;P·柯肯 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2020-05-18 - 2021-12-24 - G01R33/565
  • 公开了一种医学系统(100、300、500、700),包括:存储器(128),其存储机器可执行指令(130);处理器(122),其被配置用于控制所述医学系统;以及导频音系统(106)。所述导频音系统包括射频系统(108),所述射频系统包括多条发射通道(110)和多条接收通道(112)。所述多条发射通道被配置用于各自经由多个发射线圈来发射独特的导频音信号(132)。所述多条接收通道被配置用于经由多个接收线圈来接收多通道导频音数据(134)。对所述机器可执行指令的执行使所述处理器:通过控制所述多条发射通道的至少部分发射所述独特的导频音信号来发射(200)多通道导频音信号;通过控制所述多条接收通道的至少部分接收多通道导频音数据(134)来采集(202)所述多通道导频音数据;并且使用所述多通道导频音数据来确定(204)对象的运动状态(136)。
  • 通道导频音运动检测
  • [发明专利]定位磁共振系统的电源线或信号线中的错误-CN202080032321.3在审
  • P·韦尔尼科尔;O·利普斯 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2020-04-24 - 2021-12-07 - G01R31/08
  • 本发明涉及磁共振领域,并且尤其涉及确定电源线或信号线(12)中的错误的位置。由于医院中MR系统(10)的恶劣环境,MR系统(10)的电源线或信号线(12)容易出错。对于可维修性和部分更换,重要的是定位电源线或信号线(12)中的错误或识别发生错误的电源线或信号线(12)的子单元(14、16、18、20)。本发明的基本思想是使用额外阻抗(24),其在互连区域(22)中耦合到MR系统(10)的电源线或信号线(12),以用于定位电源线或信号线(12)中的错误。额外阻抗提供参考阻抗值。通过测量阻抗并将所测量的阻抗与参考阻抗值进行比较,可以定位电源线或信号线(12)中的错误。在一个实施例中,额外阻抗(24)被实现为额外电容并且被提供为电容器(28)。
  • 定位磁共振系统电源线信号线中的错误
  • [发明专利]对接收线圈位置的自动化检测-CN202080020208.3在审
  • P·韦尔尼科尔;C·G·洛斯勒;O·利普斯;I·施马勒;C·芬德科里 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2020-01-10 - 2021-10-26 - G01R33/28
  • 本发明提供了一种磁共振成像系统(100、300)。所述磁共振成像系统包括:对象支撑物(120),其被配置用于在装载位置(121)与成像位置(200)之间移动对象;接收磁共振成像线圈(114),其被配置用于被放置在所述对象上;以及光检测系统(115),其包括至少一个环境光传感器,所述至少一个环境光传感器用于测量光数据(144)。所述光检测系统进行以下各项中的任一项:被安装到所述主磁体,使得所述光数据是从所述成像区测量的;以及被安装到所述接收磁共振成像线圈。处理器(130)对机器可执行指令(140)的执行使所述处理器:将所述对象支撑物从所述装载位置移动(500)到所述成像位置;当所述对象支撑物在所述成像位置中时,使用所述至少一个环境光传感器来采集(502)所述光数据;使用所述光数据来确定(504)所述接收磁共振成像线圈是否被定位用于采集磁共振成像数据;并且如果所述接收磁共振成像线圈被定位用于采集所述磁共振成像数据,则提供(506)信号(146)。
  • 接收线圈位置自动化检测

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