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]磁共振成像设备及其方法-CN201711072774.5有效
  • 余兴恩;刘勇;刘曙光;杨绩文;汪涛;彭宝刚;樊曼;王利锋 - 上海联影医疗科技有限公司
  • 2017-11-03 - 2020-04-24 - G01R33/387
  • 本发明涉及磁共振成像技术领域,特别是涉及一种磁共振成像设备,包括主磁体和梯度线圈,以及真空外罩;主磁体设有沿其轴向延伸的收容腔,梯度线圈安装于收容腔中;真空外罩用于设在梯度线圈外;真空外罩内设有用于放置条的管道,管道的内部与外界大气相通;真空外罩内除管道的内部以外的空间能够被密封。该磁共振成像设备,梯度线圈完全封闭在真空外罩中,在设备发客户前,可将真空外罩内除管道的内部以外的空间抽成真空,保证梯度线圈处于真空环境。在设备发客户后,可直接通过管道将条放入设备的磁场中进行,从而实现了在不破坏真空环境的前提下能够随时进行操作,使设备使用更方便。
  • 磁共振成像设备及其方法
  • [实用新型]自然光显色台灯-CN90210771.2无效
  • 童宝;鲁本胜;翔水 - 童宝;鲁本胜;翔水
  • 1990-03-22 - 1991-03-13 - G01J3/46
  • 本实用新型是为纺织印染、医院、印刷等领域鉴别颜色纯度而设计的自然光显色台灯,由、控制立板、底座板及电气元件等构成,内侧附置较大曲率半径的抛物线状反光面,以保证底座板与之间有一个均匀的光该装置设计结构简单,美观大方,光均匀,使用方便,拆搬容易,显色指数高,是鉴别颜色纯度的理想工作台灯。
  • 自然光显色台灯
  • [发明专利]一种磁共振设备的被动装置及方法-CN202210874638.2有效
  • 李培勇;程东芹;刘宇;高沪光;张德鹏;陈强;刘大鹏 - 山东奥新医疗科技有限公司
  • 2022-07-25 - 2022-10-25 - G01R33/387
  • 本发明涉及磁共振设备技术领域,尤其涉及一种磁共振设备的被动装置及方法,被动装置包括梯度线圈和条组件,条组件包括固定工装和安装在固定工装上的条,固定工装上设有安装槽,条固定在安装槽内条为硅钢条,条上加工有若干个空间体素。安装槽内填充有环氧树脂胶,环氧树脂胶将条固定在安装槽内。方法包括:计算应补偿磁场值;在磁场内布置多个条,将条离散成空间体素矩阵网格;计算每个空间体素对应的网格化条的厚度;网格化条的加工和安装。该被动装置及方法,使用条代替现有技术中数量众多的贴片,具有结构简单、安装使用方便,效果佳等优点。
  • 一种磁共振设备被动装置方法
  • [实用新型]条组件及磁共振系统-CN202320426260.X有效
  • 王利锋;刘曙光 - 上海联影医疗科技股份有限公司
  • 2023-03-07 - 2023-07-14 - G01R33/3873
  • 本实用新型请求保护的条组件及磁共振系统,条组件包括条主体以及至少一个单元,条主体沿自身长度方向上形成有多个托盘,单元对应置于其中一个托盘内;其中,至少一个单元包括多片片,多片片连接为一体。本实用新型将单元中多片片连接为一体,使得该条组件应用于磁共振系统中并工作时,限制多片片之间发生相互摩擦,这样能够确保该单元所提供磁场的稳定性,避免发生飘,进而避免该磁共振系统工作时图像质量因为飘而下降
  • 匀场条组件磁共振系统
  • [发明专利]用于磁场的装置和方法-CN201010223949.X无效
  • 罗伯特·斯莱德 - 英国西门子公司
  • 2010-03-23 - 2010-12-15 - H01F6/00
  • 一种用于提高在均匀场区(10)内的磁场的均匀性的装置和方法,所述装置包括:在磁场发生器(1)和均匀场区(10)之间的体积内延伸的通道(6);位于每个通道(6)内的至少一片材料(12);用于沿着相应的通道移动每个件的装置(14;46);以及用于保持每个件在合适的位置的保持装置(16;46)。在磁体在场下,通过在通道内移动件进行。在阶段中,没有件加入或移出通道。
  • 用于磁场装置方法
  • [发明专利]一种超导调控方法-CN202210492842.8在审
  • 王耀辉;王秋良 - 中国科学院电工研究所
  • 2022-05-07 - 2022-07-08 - G01R33/3815
  • 本发明涉及一种超导调控方法,所述方法能够准确地判定超导线圈的电流方向和空间方位,并在此基础上应用高性能磁场拟合算法精确求解得到各超导线圈的电流,并据此对超导磁体进行。除此之外,本发明提出了单个超导线圈的逐步迭代思路,作为整体线圈初步后的进一步深入操作,单个超导线圈的逐步迭代方法能够有效减轻多线圈互作用耦合干扰,减小整体线圈操作的组合误差
  • 一种超导调控方法
  • [发明专利]一种磁共振系统的方法和装置-CN201810650077.1有效
  • 汤洪明 - 上海尚磁机电科技有限公司
  • 2018-06-22 - 2021-12-28 - G01R33/387
  • 本发明公开了一种磁共振系统的方法。该方法包括:采集均匀区内多个采样点前的磁场强度;获取各阶线圈的单位电流磁场贡献量;根据各阶线圈的电流、多个采样点前的磁场强度以及各阶线圈的单位电流磁场贡献量确定理论磁场分布;构建线性规划模型并获取各阶线圈的电流。本发明采用线性规划模型进行,无需构建磁场回归方程,解决了现有的构建磁场回归方程的主动方法得到的电流误差大、磁场均匀度差的问题,达到了电流偏差更小、磁共振系统的均匀度更好的效果。
  • 一种磁共振系统方法装置
  • [发明专利]一种超导磁共振磁体被动优化设计方法及系统-CN202310078452.0在审
  • 宋运兴;彭伟杰 - 华中科技大学
  • 2023-01-12 - 2023-06-23 - G06F30/20
  • 本发明提供了一种超导磁共振磁体被动优化设计方法及系统,属于超导磁体系统优化技术领域,方法包括:通过蒙特卡罗模拟由几何参数和电磁参数公差导致的磁场漂移情况,得到n组待的裸磁场组;根据磁体尺寸要求,选取四个因素的取值范围,构建DOE试验组;对各个试验组利用二分改进OTMF算法,以使用片总厚度最小为目标函数,对不均匀度最大的裸磁场进行;根据结果选取若干种设计方法;分别在若干种设计方法下,对n组待的裸磁场组进行;选取效果最佳的设计方法作为最佳被动优化设计。本发明通过设计四个因素完成对超导磁共振磁体的被动优化。
  • 一种超导磁共振磁体被动优化设计方法系统
  • [发明专利]磁场漂移的控制方法、装置和存储介质-CN201811252772.9有效
  • 杨绩文;谭国陞;马林;娄昕 - 上海联影医疗科技有限公司
  • 2018-10-25 - 2020-10-09 - G01R33/389
  • 该方法包括:获取预设位置,以及预设位置对应的至少两个片厚度;根据预设位置以及片厚度确定第一片厚度组;基于预设均匀约束函数,计算第一片厚度组对应的均匀约束值,并根据均匀约束值和预设均匀上限值,从第一片厚度组中确定第二片厚度组;基于预设片磁场函数,计算第二片厚度组对应的片平均磁场强度,并根据预设条件和片平均磁场强度,确定目标片厚度组;根据目标片厚度组配置相应预设位置处的片通过本发明实施例的技术方案,可以降低因片升温而导致的漂,并保证主磁场的均匀性,提升成像质量。
  • 磁场漂移控制方法装置存储介质
  • [发明专利]医疗影像设备-CN202110991147.1在审
  • 张楠 - 深圳市联影高端医疗装备创新研究院
  • 2021-08-26 - 2021-11-26 - G01R33/48
  • 该医疗影像设备包括主磁体、梯度线圈、组件及弹性件,主磁体开设有贯穿其两端的安装孔,梯度线圈安装于安装孔内,且梯度线圈开设有沿其轴线方向延伸的孔,组件安装于孔内;弹性件位于组件的端部,且组件的至少一端通过弹性件压紧于孔内。本发明的优点在于:一方面,弹性件的回弹力能够使组件紧贴于孔的内壁,以减小组件与孔之间的安装间隙,避免组件在孔内产生激励振动,从而提高成像质量;另一方面,弹性件的设置使操作简单便捷,便于组件的插入及取出,并且能够对组件进行稳固固定。
  • 医疗影像设备
  • [发明专利]超导磁体无源方法-CN201010617474.2有效
  • 王赞明;汉斯范奥特;郑国伟;冯津;邹学明 - 奥泰医疗系统有限责任公司
  • 2010-12-31 - 2011-07-06 - G01R33/387
  • 本发明公开了一种方法,尤其是一种运用于核磁共振设备中的超导磁体无源方法。本发明提供了一种快速达到强磁场的超导磁体无源方法,在时,首先用部分匀体盘将磁场到70%-95%磁场要求的均匀度,因此在第一次体盘以及载入了绝大多数的小片,为保证安全放入,将磁体磁场降至一安全场值,体盘放入后,再升至满场,在后续第时,仅需在未使用的体盘中加入少量的小片,这样体盘所受到的磁场力就比较小,从而可以在不降的情况下操作,这就不需要反复升降,从而能够快速的达到强磁场
  • 超导磁体无源方法

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