【AFG专题系列72变】之四:磁共振成像我搞定

发布时间:2022-03-25 阅读量:8473 来源: 泰克科技 发布人: xiating

磁共振成像是一种使用磁场及射频脉冲进行的特殊检查,安全、准确、无创伤、对人体无害,因此,在医疗行业上被广泛的应用。


要完成磁共振扫描并且得到图像需要一个非常复杂的磁共振成像系统,而该系统主要由以下几个部分组成,包括:磁体系统、射频系统、梯度系统、接收线圈及其他计算机辅助系统。射频系统主要由射频线圈、射频发生器、射频放大器组成,主要的作用是发射能够激发成像区域的射频脉冲。梯度切换率Slew Rate是描述梯度场变化快慢的一个指标,表示单位时间内梯度场强的变化量,它的单位是mT/m/s,也反映了梯度场从0到达最大值的爬升速度。梯度切换率越高,则达到最大梯度场强所需要的爬升时间越短,梯度所占据的时间窗则越小。另外,梯度线性度也是非常重要的,它代表梯度的线性情况。梯度线性部分越大,则成像的最大FOV也就越大;超过了梯度线性部分,则梯度变得不均匀,得到的图像可能会变形或者扭曲。


图片1.jpg

梯度线性度越好,则成像扫描的FOV越大


通过和客户技术交流了解到客户对任意函数发生的上升时间和采样率等重要参数都很关注。上升时间越快,发射器的视频脉冲控制越精准,采样率越高,梯度系统的梯度场越均匀,最终得到的图像效果就越好,并且AFG31000系列的特色手绘编辑功能也可以非常快捷的编辑一个问题信号对磁体系统的抗干扰能力和抗噪声能力。


针对以上测试问题,我们为该客户提供了TBS2204B示波器+AFG31052函数发生器,并为他们提供了现场演示。


发射器线圈的控制需要函数发生器输出两路脉冲信号,第一路改连续模式为BURST模式,输出单个脉冲信号,第二路的输出也更改为BURST模式并输出N个周期数可调的正弦信号,正弦信号延迟脉冲信号一定时间,使用AFG31000的双通道同步操作按钮,可以准确的先同步,再精确的设置时延参数,这样,客户想要的两路控制信号就成功过输出了,并且时间精度非常高,客户非常满意。


图片2_副本.jpg


扩展应用:AFG31000函数发生器+示波器还可以应用在电源功率测试,嵌入式系统测试,换能器应用,电路研发和维修检测等。


总结:磁共振成像测试要求

1、双通道函数发生器可以精准的进行同步或实验操作;

2、信号可以方便的实现BURST模式下的周期数和时延和触发间隔设置;

3、具备手绘功能方便的进行控制信号加毛刺或噪声的抗扰和抗噪测试;

4、函数发生过器具备极短的上升时间,高采样率和高纪录长度。

5、具有2个通道的自动叠加输出功能

6、输入输出阻抗匹配可调,完美配合用户信号源及负载(阻性、容性、感性负载),


系统配置参考:


图片3_副本.png


关于泰克科技


泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。


相关资讯
SiC赋能:工业充电器隔离DC-DC拓扑选型全攻略

碳化硅(SiC)功率器件正以颠覆性优势引领工业充电器变革——其超快开关速度与超低损耗特性,驱动功率密度实现跨越式提升,同时解锁了传统IGBT无法企及的新型拓扑架构。面对工业应用对高效隔离式DC-DC转换的严苛需求,本文将深入解析从600W至深入解析从600W至30kW全功率段的拓扑选型策略,揭示SiC技术如何成为高功率密度设计的核心引擎。

车规晶振选型指南:3分钟破解ADAS时钟稳定性难题

在汽车电子智能化、网联化与电动化深度融合的浪潮中,车载时钟系统的精度与可靠性正成为决定整车性能的核心命脉。作为电子架构的"精准心跳之源",车规级晶振的选型直接影响ADAS感知、实时通信、动力控制等关键功能的稳定性。面对严苛路况、极端温差及十年以上的生命周期挑战,工程师亟需兼具高稳定性与强抗干扰能力的时钟解决方案——小扬科技将聚焦车规级晶体/晶振核心参数,3分钟助您精准锁定最优型号。

破局图像传感器选型难题:成像性能、系统兼容与工具支持的协同​

在技术创新的浪潮中,图像传感器的选型是设计与开发各类设备(涵盖专业与家庭安防系统、机器人、条码扫描仪、工厂自动化、设备检测、汽车等)过程中的关键环节。选择最适配的图像传感器需要对众多标准进行复杂的综合评估,每个标准都直接影响最终产品的性能和功能。从光学格式(Optical Format)和动态范围(Dynamic Range),到色彩滤波阵列(CFA)、像素类型、功耗及特性集成,这些考量因素多样且相互交织、错综复杂。

破解时钟难题:5大场景下压控晶振选型黄金法则(附参数对照表)

压控晶振(VCXO)作为频率调控的核心器件,已从基础时钟源升级为智能系统的"频率舵手"。通过变容二极管与石英晶体的精密耦合,实现电压-频率的线性转换,其相位噪声控制突破-160dBc/Hz@1kHz,抖动进入亚纳秒时代(0.15ps)。在5G-A/6G预研、224G光通信及自动驾驶多传感器同步场景中,VCXO正经历微型化(2016封装)、多协议兼容(LVDS/HCSL/CML集成)及温漂补偿算法的三重技术迭代。

核心差异剖析:晶振 vs. 实时时钟芯片(RTC) - 脉冲源与时间管理者的角色划分

在电子设备的精密计时体系中,晶体振荡器与实时时钟芯片如同时间系统的"心脏"与"大脑":晶振通过石英晶体的压电效应产生基础频率脉冲,为系统注入精准的"生命节拍";而实时时钟芯片则承担时序调度中枢的角色,将原始频率转化为可追踪的年月日时分秒,并实现闹钟、断电计时等高级功能。二者协同构建现代电子设备的"时间维度"。