会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 2. 发明申请
    • 磁界検出装置及び磁界検出方法
    • 磁场检测装置和磁场检测方法
    • WO2017077870A1
    • 2017-05-11
    • PCT/JP2016/081102
    • 2016-10-20
    • TDK株式会社
    • 田邊 圭
    • G01R33/025G01R33/09H01L43/08
    • G01R33/025G01R33/09H01L43/08
    • 【課題】環境磁界を検出するためのセンサを別途設けることなく、検出磁界を選択的に検出する。 【解決手段】磁界に応じた出力信号S1を生成する磁界検出部10と、出力信号S1から所定の周波数成分を抽出し、所定の周波数成分に基づいてキャンセル信号S2を生成する第1の信号生成部20と、キャンセル信号S1に基づいて磁界検出部10にキャンセル磁界を与える第1の磁界発生部40と、キャンセル磁界が与えられた磁界検出部10の出力信号S1に基づいて検出信号S3を生成する第2の信号生成部30とを備える。本発明によれば、出力信号の周波数成分に基づいてキャンセル信号を生成し、キャンセル信号を用いて磁界検出部に第1のキャンセル磁界を与えていることから、環境磁界を検出するためのセンサを別途設ける必要がない。これにより部品点数が削減されることから、小型化及び低コスト化を実現できる。
    • 甲而不用于检测环境磁场,选择性地检测所述可检测的磁场提供单独的传感器。 用于产生对应于在A字段的输出信号S1的磁场检测部10,从提取的输出信号S1的预定频率分量,用于基于预定的频率成分上产生消除信号S2产生第一信号 生成部20,第一磁场发生器40,以提供一个消除磁场的磁场抵消信号S1的基础上,检测单元10时,检测信号S3基于所述磁场检测部10的输出信号S1被取消给定磁场 以及执行第一信号处理的第二信号生成单元30。 根据本发明,生成基于所述输出信号的频率分量上的取消信号,因为它使用的是消除信号提供第一消除场的磁场检测器,传感器,用于检测环境磁场 没有必要单独提供它。 结果,部件数量减少,从而可以实现小型化和成本降低。

    • 3. 发明申请
    • 超電導磁気シールド装置
    • 超导磁屏蔽装置
    • WO2014125694A1
    • 2014-08-21
    • PCT/JP2013/081310
    • 2013-11-20
    • 住友重機械工業株式会社
    • 鶴留 武尚
    • H05K9/00A61B5/05G01R33/035H01L39/00
    • G01R33/0076A61B5/04005G01R33/025H01L39/143H05K9/0077
    •  本発明はテープ状超電導線材を用いても高い磁気シールド性を実現できる超電導磁気シールド装置に係り、テープ状超電導材をリング状に成形した第1の軸方向用超電導材を有する第1の軸方向磁気シールドと、テープ状超電導材をリング状に成形すると共に、前記第1の軸方向用超電導材の外周を包むよう配設される第2の軸方向用超電導材を有する第2の軸方向磁気シールドと、前記第1の軸方向磁気シールド及び第2の軸方向磁気シールドの軸方向に対して直交或いは傾いて配設され、前記第1の軸方向磁気シールド及び第2の軸方向磁気シールドと電気的に接続される横方向用超電導材を有する横方向磁気シールドと、前記第1の軸方向磁気シールド、第2の軸方向磁気シールド、及び前記横方向磁気シールドを支持する支持体とを有し、前記第1の軸方向用超電導材の端部位置と前記第2の軸方向用超電導材の端部位置とを異ならせると共に、前記第1の軸方向用超電導材の外周面と前記第2の軸方向用超電導材の内周面を導電性接合材で接合した構成とする。
    • 本发明涉及即使使用带状超导线材也能实现高磁屏蔽的超导磁屏蔽装置,具有:第一轴向磁屏蔽,其具有第一轴向超导材料,其由第一轴向超导材料 带状超导材料形成环形; 具有第二轴向超导材料的第二轴向磁屏蔽,所述第二轴向超导材料由带状超导材料形成为环形并且以围绕所述第一轴向超导材料的外周的方式设置; 横向磁屏蔽,其相对于所述第一轴向磁屏蔽和所述第二轴向磁屏蔽的轴向垂直或倾斜配置,并且具有横向超导材料,所述横向超导材料电连接到所述第一轴向磁屏蔽 方向磁屏蔽和第二轴向磁屏蔽; 以及支撑第一轴向磁屏蔽,第二轴向磁屏蔽和横向磁屏蔽的支撑体。 该结构使得第一轴向超导材料的端部的位置和第二轴向超导材料的端部的位置不同,并且第一轴向超导材料的外周表面 材料和第二轴向超导材料的内周表面通过导电耦合材料耦合。
    • 6. 发明申请
    • METHOD FOR DESIGNING COIL SYSTEMS FOR GENERATION OF MAGNETIC FIELDS OF DESIRED GEOMETRY, A MAGNETIC RESONANCE IMAGING OR MAGNETOENCEPHALOGRAPHY APPARATUS WITH A COIL ASSEMBLY AND A COMPUTER PROGRAM
    • 用于设计用于产生所需几何磁场的线圈系统的方法,具有线圈组件和计算机程序的磁共振成像或磁致伸缩装置
    • WO2011117471A1
    • 2011-09-29
    • PCT/FI2011/050249
    • 2011-03-24
    • ELEKTA AB (publ).SIMOLA, JuhaTAULU, Samu
    • SIMOLA, JuhaTAULU, Samu
    • G01R33/025A61B5/055G01R33/20
    • G06F17/12A61B5/0035A61B5/04008A61B5/055G01R33/025G01R33/28G01R33/381G01R33/385G01R33/3875G01R33/4215G01R33/4808
    • The present invention introduces a method, apparatus and computer program for magnetic resonance imaging or magnetoencephalography applications in order to control currents of a coil assembly (20), and thus achieving desired magnetic fields precisely in the measuring volume (21). The approach is an algebraic method where a field vector is generated for the test currents of each coil (20). Vector and matrix algebra is applied and a linear set of equations is formed. Field components and their derivatives up to the desired order can be taken into account. Principal component analysis or independent component analysis can be applied for determination of the dominant external interference components. By checking the condition value for the matrix (33, 45), it is possible to investigate whether a reasonable solution of currents for desired magnetic fields is possible to achieve. Finally, solved currents can be installed into a current supply unit (29) feeding the coils of the assembly (20). The invention can be applied as an active compensation feature for different interference shapes in the MEG application (25), or for the precise creation of the fields and gradients in the MRI application (24).
    • 本发明引入了一种用于磁共振成像或脑磁图应用的方法,装置和计算机程序,以便控制线圈组件(20)的电流,从而在测量体积(21)中精确地实现期望的磁场。 该方法是其中为每个线圈(20)的测试电流产生场矢量的代数方法。 应用矢量和矩阵代数,形成一组线性方程组。 可以考虑到期望顺序的现场组件及其衍生物。 主成分分析或独立分量分析可用于确定主要外部干扰成分。 通过检查矩阵(33,45)的条件值,可以研究是否可以实现理想的磁场电流的合理解。 最后,将解决的电流安装到馈送组件(20)的线圈的电流供应单元(29)中。 本发明可以应用于MEG应用(25)中不同干涉形状的主动补偿特征,或者用于MRI应用(24)中的场和梯度的精确创建。
    • 8. 发明申请
    • PROTECTIVE SCREEN
    • 屏障
    • WO2007144578A2
    • 2007-12-21
    • PCT/GB2007/002120
    • 2007-06-08
    • HOBDEN, Peter
    • HOBDEN, Peter
    • G01R33/00
    • G01R33/025H05K9/0005
    • A protective screen adapted for restricting and/or reducing the amount of radiation passing therethrough, said radiation including both RF and EMF components, characterised in that the screen is of laminar construction and comprising at least two laminae of differing materials, a first of said materials being chosen so as to attenuate RF radiation passing therethrough, and the second material being capable of having an electric and/or a magnetic field induced therein as a result of the existence of an EMF source, said induced electric and/or magnetic fields giving rise to destructive interference with the original inducing EMF thus reducing the resulting amplitude of EMF on the side of the screen being more remote from the EMF source. Ideally the first material is Copper and the second material is a strongly dia - or paramagnetic compound or element.
    • 一种适于限制和/或减少穿过其中的辐射量的保护屏幕,所述辐射包括RF和EMF部件,其特征在于,所述屏幕是层状结构,并且包括至少两层不同材料,所述材料中的第一种 被选择为衰减通过其中的RF辐射,并且第二材料能够由于EMF源的存在而在其中感应出电和/或磁场,所述感应电场和/或磁场产生 与原始感应EMF的破坏性干扰,从而减小屏幕侧面的EMF的最终幅度比EMF源更远。 理想地,第一种材料是铜,第二种材料是强直接或顺磁性的化合物或元素。