ES2271980T3 - Iman permanente para deteccion de imagenes mediante resonancia magnatica nuclear. - Google Patents

Iman permanente para deteccion de imagenes mediante resonancia magnatica nuclear. Download PDF

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Alessandro Trequattrini
Gianluca Coscia
Carlo Sanfilippo
Eugenio Biglieri
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Abstract

SE DESCRIBE UN IMAN PERMANENTE PARA DETECCION DE IMAGENES DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, BIEN SEA DEL TIPO DENOMINADO TODO EL CUERPO O DEL TIPO CONOCIDO COMO DEDICADO, QUE COMPRENDE: A) UNA ESTRUCTURA MAGNETICA QUE TIENE UNA HORQUILLA Y POLOS MAGNETICOS, CONFORMADOS DE MANERA QUE DELIMITEN O RODEEN UNA CAVIDAD, FORMANDO AL MENOS PARTE DE SU VOLUMEN UN COMPARTIMIENTO PARA RECIBIR AL MENOS UNA PARTE DEL CUERPO EN EXAMEN, Y SIENDO AL MENOS UNA PARTE DE SU VOLUMEN PERMEADO POR UN CAMPO MAGNETICO ELECTRICO QUE TIENE CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE INTENSIDAD Y HOMOGENEIDAD; B) LA ESTRUCTURA MAGNETICA TIENE AL MENOS UN LADO ABIERTO, PARALELO AL CAMPO MAGNETICO ESTATICO; C) LA ESTRUCTURA TIENE AL MENOS DOS POLOS OPUESTOS, QUE SE ENCUENTRAN UNO FRENTE AL OTRO, TRANSVERSALMENTE AL LADO OPUESTO, SIENDO GENERADO ENTRE ELLOS EL CAMPO MAGNETICO ESTATICO. CERCA DEL LADO O LOS LADOS ABIERTOS, EL IMAN TIENE MEDIOS PARA CORREGIR (103, 203) EL CAMPO MAGNETICO ESTATICO GENERADO ENTRE LOS POLOS PRINCIPALES, QUE SE HAN CONCEBIDO PARA AUMENTAR EL POTENCIAL MAGNETICO CERCA DE LA ABERTURA, Y SOBRE UNA PROFUNDIDAD PREESTABLECIDA DE LA MISMA, TRANSVERSALMENTE AL LADO ABIERTO, SIN REDUCIR EL ESPACIO LIBRE DE DICHA ABERTURA.

Description

Imán permanente para detección de imágenes mediante resonancia magnética nuclear.
La presente invención se refiere a un imán permanente para detección de imágenes mediante resonancia magnética nuclear según el preámbulo de la reivindicación 1.
Con el fin de obtener señales de espín-eco, para reconstruir imágenes suficientemente fieles de la parte en examen, es decir imágenes válidas de la misma, debe exponerse el cuerpo, o una parte del mismo en examen, en máquinas de resonancia magnética nuclear, a un campo magnético estático que tiene, en la región de detección de imágenes, ciertas características de intensidad y homogeneidad. Estas características están determinadas por tolerancias predeterminadas.
Tal como se trata extensamente, por ejemplo en el documento U.S. 5.495.222, se obtiene un campo magnético estático ideal a través de una estructura magnética que encierra la cavidad o el volumen para alojar el cuerpo o la parte del mismo por todos lados.
En teoría, la provisión de imanes de este tipo es posible, pero deben ser considerablemente grandes, de modo que permitan que se aloje en los mismos la totalidad del cuerpo, por ejemplo de un paciente. Tal máquina es decididamente cara y voluminosa, e implica inconvenientes de seguridad y comodidad para el paciente.
Por tanto, las máquinas de la técnica anterior tienen estructuras magnéticas que delimitan una cavidad con al menos un lado abierto, con dos lados abiertos, generalmente opuestos entre sí, o con tres o más lados abiertos, como en estructuras magnéticas en forma de C, y en estructuras que sólo tienen dos polos opuestos y separados y que estás abiertas a lo largo de toda la carcasa periférica de los dos polos, excepto por elementos de soporte como columnas.
Debido a la provisión de uno o más lados abiertos de la estructura magnética, en esa región el campo magnético se difunde fuera de la estructura. Aquí, las líneas de campo se expanden hacia fuera, y la intensidad y homogeneidad de campo disminuyen progresivamente, según se aproxima el campo al/a los lado/s abierto/s de la estructura. El volumen del campo magnético que tiene características de intensidad y homogeneidad suficientes para la detección de imágenes se reduce así, con respecto al volumen total de la cavidad definida por el imán, y con respecto al volumen total de la estructura del mismo.
La solución inmediata para ello sería una ampliación del la estructura del imán, de modo que se mantuviera el volumen útil de detección de imágenes lo más lejano posible del/de los lado/s abierto/s. Sin embargo, también debido a la relación necesaria entre el volumen útil y el volumen o extensión del cuerpo, o la parte del mismo, que va a examinarse, esta solución implica razones muy desfavorables entre el tamaño del imán total y el volumen útil de detección de imágenes, es decir, el volumen dentro del cual el campo estático tiene características suficientes para detectar imágenes por resonancia magnética nuclear válidas. En la práctica, la estructura de imán debe tener un tamaño enorme y ser cara, tanto con respecto a la construcción como con respecto a los costes de adquisición y la ubicación del equipo en el sitio para el usuario final.
Aunque este inconveniente es menos grave en las denominadas máquinas de cuerpo entero, es decir, que tienen una estructura de imán que aloja la totalidad del cuerpo del paciente o al menos una parte considerable del mismo, la situación descrita anteriormente es mucho menos molesta en máquinas especializadas, es decir, máquinas pequeñas para detectar imágenes de ciertas partes del cuerpo localizadas, específicas.
Las máquinas especializadas utilizan pequeñas estructuras magnéticas, que deben ser relativamente prácticas y ligeras. La compactación del tamaño de las estructuras magnéticas requiere una alta razón entre las necesidades de espacio de la estructura y el volumen útil de detección de imágenes, y entre el volumen de cavidad total definido por el imán y el volumen útil de detección de imágenes. Dicho volumen útil debe llenar parte del volumen de cavidad total.
Los problemas relacionados con las máquinas especializadas son todavía más graves porque, con el fin de proporcionar máquinas altamente flexibles para varias partes del cuerpo, que tienen diferentes características anatómicas y morfológicas, la estructura de imán debe tener un número cada vez más grande de lados abiertos.
En ciertos tipos de imanes permanentes, tales como en el imán descrito en la solicitud de patente número US 5.495.222, que es un imán en forma de C, con dos lados abiertos, transversal al eje de su forma de C y un lado abierto paralelo al mismo, con el fin de compensar aberraciones del campo, se proporcionan medios de corrección en un lado abierto, que consisten en este caso en extensiones que se dirigen hacia el cierre parcial de la abertura en un lado paralelo al eje. Las aberraciones en los lados transversales al eje de la forma de C no se compensan, puesto que el imán es lo suficientemente largo para mantener el lado abierto suficientemente alejado del volumen relevante.
El imán según este documento es del tipo para cuerpo entero, y se introduce el cuerpo del paciente en él en la dirección del eje de la forma de C, mientras que el lado parcialmente abierto, paralelo al eje, tiene la función de permitir que los médicos o auxiliares sanitarios realicen operaciones en el paciente.
El documento WO 95/28657 describe una técnica para mejorar la homogeneidad del campo magnético en una cavidad dispuesta dentro de una estructura magnética que tiene una abertura para permitir el acceso conveniente a una región de obtención de imágenes. La técnica se basa en la etapa de insertar capas de material imantado entre placas de material de alta permeabilidad magnética. Las capas se insertan en los límites de la cavidad. La técnica incluye calcular los cambios superficiales en las placas tal como se usa para derivar la distribución del potencial magnetostático, analizar la uniformidad del campo magnético en la región de obtención de imágenes tal como se realiza mediante la abertura en la estructura magnética expandiendo el potencial magnetostático en una serie de armónicos espaciales y determinar la geometría y la composición de las capas insertadas basándose en la eliminación sucesiva de los órdenes crecientes de los armónicos espaciales en la expansión de potencial en la región de obtención de imágenes. El documento WO 95/28657 describe un conjunto de imán permanente según el preámbulo de la reivindicación 1.
El documento EP 262 880 describe un dispositivo de generación de campos magnéticos para RMN-TC que comprende un par de segmentos de imán permanente opuestos acoplados magnéticamente mediante una culata, que definen entre ellos un entrehierro en el que se crea un campo magnético. Cada segmento tiene una pieza de polo unida a su superficie que da al entrehierro. Cada segmento se compone de un imán de ferrita y un imán de tierras raras, estando dispuesto uno de los dos imanes en la parte central del segmento y el otro alrededor del imán. El espesor del imán de ferrita en la dirección de su unión a la culata es mayor que el del imán de tierras raras. Las piezas de polo magnético unidas a los segmentos de imán en su lado que da al entrehierro tienen una proyección anular periférica que encierra una parte convexa.
El documento US 5.438.264 describe un aparato de generación de campos magnéticos que tiene un imán permanente hueco formado por una pluralidad de elementos de imán permanente dispuestos para tener una sección poligonal. Las direcciones de imantación de las partes terminales del imán permanente hueco en su dirección longitudinal se hacen diferentes de las de la parte central del mismo, de modo que aumente el campo magnético generado en una región predeterminada en el espacio hueco del imán permanente comparado con el caso en el que las imantaciones del imán permanente hueco están todas dirigidas en la misma dirección. Los imanes permanentes terminales situados en las proximidades de las aberturas que se imantan muestran un vector de imantación que tiene un ángulo inclinado. En cada abertura, se proporcionan imanes permanentes terminales superiores e inferiores. Los imanes permanentes terminales superiores tienen vectores de imantación que están inclinados hacia dentro con respecto a la cavidad del imán permanente hueco o los imanes permanentes inferiores tienen vectores de imantación que están inclinados hacia fuera con respecto a la cavidad.
El documento EP 284 439 describe también un dispositivo de generación de campos magnéticos que incluye un par de componentes de imán permanente dispuestos de tal manera que den el uno al otro formándose un entrehierro entre ambos, una culata para acoplar magnéticamente el par de componentes de imán permanente y las piezas de polo que se fijan cada una a una superficie de un componente de imán permanente correspondiente que da hacia al entrehierro. El dispositivo de generación de campos magnéticos está adaptado para generar un campo magnético en el entrehierro. Al menos la parte periférica de cada una de las piezas de polo está compuesta por un material laminado de placas magnéticas laminadas en una dirección sustancialmente perpendicular a los lados de la pieza de polo. La pieza de polo y la parte periférica laminada se sitúan sobre una capa común de material imantado. Por tanto, la parte periférica de material laminado y la pieza de polo tienen el mismo potencial magnetostático.
El documento US 4.657.609 describe un aparato para la exploración y obtención de imágenes mediante resonancia magnética nuclear que emplea un campo magnético primario, un campo de RF y un detector para detectar una señal de resonancia magnética nuclear, estando producido el campo magnético primario por un conjunto de material magnético de flujo de energía relativamente bajo combinado con un conjunto de un material magnético de flujo de energía relativamente alto. El flujo magnético del material magnético de flujo de energía relativamente bajo se concentra en un medio conductor de flujo magnético que, a su vez, se combina con el flujo magnético del material magnético de flujo de energía relativamente alto y se concentra en la pieza de polo. Al conjunto del material magnético de flujo de energía relativamente bajo y relativamente alto, se asocia una pieza de polo. En ambos lados de la pieza de polo que da a la abertura de la cavidad que aloja al paciente del aparato, se proporcionan conjuntos auxiliares entre dicho primer conjunto y los lados abiertos del aparato. Estos conjuntos adicionales tienen la función de reducir la fuga del campo magnético generado por el primer conjunto en los lados abiertos y se forman cada uno por apilamientos de imanes cerámicos con su polaridad invertida relativamente con respecto al primer conjunto de material magnético de flujo de energía bajo. Por tanto, la imantación de los conjuntos adicionales en los lados abiertos está invertida relativamente con respecto a la imantación del primer conjunto que genera el campo magnético estático en la región de obtención de imágenes del aparato.
El documento JP8045729 describe un dispositivo de generación de campos magnéticos que comprende una culata en forma de C en sección. La culata comprende dos placas horizontales opuestas que definen una cavidad y cada placa de la culata soporta en el lado que da a la cavidad un imán permanente principal. Los imanes permanentes principales se sitúan en lados opuestos de la cavidad y una pieza de polo se superpone a cada imán permanente principal en el lado de él que da a la cavidad. Se dota cada pieza de polo con una protrusión periférica a lo largo de cada lado de la pieza de polo que da a un lado abierto de la cavidad, protrusión que se extiende en la dirección de la pieza de polo opuesta.
La culata comprende además una placa que conecta las dos placas horizontales de la culata. En el lado de esta placa que da a la cavidad, se soportan imanes permanentes que tienen un vector de imantación orientado con al menos un componente en la dirección de dicha placa de conexión de tal manera que se reduce la fuga del flujo magnético desde el lado abierto opuesto de la cavidad.
La invención tiene como objetivo proporcionar un conjunto de imán permanente del tipo descrito en el preámbulo de la reivindicación 1, que permite una reducción de tamaño de la estructura magnética, mientras proporciona al menos el mismo volumen útil de detección de imágenes, o incluso aumenta la razón entre el volumen útil de detección de imágenes y las necesidades de espacio total del imán, permitiendo que se haga con tal forma que todos sus lados opuestos pueden usarse indiscriminadamente para introducir el paciente en él, y que tiene un pequeño número de partes, con una geometría sencilla, y una fabricación relativamente fácil con tolerancias suficientes.
La invención consigue los fines anteriores con un conjunto de imán permanente según el preámbulo de la reivindicación 1, que comprende además la combinación de características de la parte caracterizadora de la reivindicación 1.
La solución según la invención, permite la generación de un campo magnético periférico cerca de la abertura, creando condiciones tales como llevar el campo magnético estático entre los polos principales de nuevo a una condición de suficiente intensidad y homogeneidad, dentro de tolerancias predeterminadas, sustancialmente para la totalidad del volumen interpuesto entre los polos principales y definido por ellos.
La disposición según la invención puede proporcionarse para cualquier tipo de configuración de imán, ya sea con uno, dos, tres, cuatro o más lados abiertos, o con una cubierta periférica completamente abierta.
Por tanto, la invención consiste en aumentar el potencial de los polos auxiliares con respecto a los polos principales, reduciendo así el efecto de los lados abiertos del imán sobre el campo estático en el volumen útil de detección de imágenes. Esto se consigue de manera muy sencilla y segura.
Esta invención supone considerables ventajas cuando se aplica a máquinas del tipo especializado, según la definición anterior. Las barreras de corrección según la invención limitan la penetración de aberraciones en la región de los polos principales, extendiendo así el volumen en el que el campo magnético tiene características suficientes para la detección de imágenes en la totalidad del volumen definido por los polos principales. Esto puede conseguirse sin extender la longitud del imán, de modo que se mantengan las aberturas alejadas de los polos principales, y contribuyendo así a mantener el tamaño del imán compacto. Además, manteniendo las superficies internas de los polos auxiliares opuestos a una distancia al menos igual a, o mayor que la que hay entre las superficies internas opuestas de los polos principales, la distancia entre los dos polos principales se mantiene justo en el mínimo. Cuando los polos auxiliares están incluso a una distancia mayor que los polos principales, puede generarse una abertura para alojar partes del cuerpo, cerca de las que están en examen, que son incluso más grandes que estas últimas. Este puede ser el caso del hombro, que es más delgado que el
tórax.
Generalmente, las capas de material imantado asociadas a los polos principales y a los polos auxiliares tienen vectores de imantación paralelos, orientados en la misma dirección, sustancialmente perpendicular a las caras internas de los polos.
El inserto imantado proporcionado entre el polo principal y el polo auxiliar asociado al mismo tiene un vector de imantación asociado a dicho inserto que está orientado con al menos un componente perpendicular al vector de imantación del material imantado asociado a los polos principales y con los polos auxiliares.
Los demás componentes del campo magnético, introducidos por el elemento imantado entre los polos principales y sus polos auxiliares respectivos ayudan a obtener un efecto limitante y reductor superior sobre la tendencia a expandirse de las líneas de campo magnético, en la correspondiente abertura.
Por tanto, el campo magnético según la invención tiene una construcción más ligera y menos molesta y pesada, cuando se comparan volúmenes útiles de detección de imágenes mediante RMN al menos iguales.
Según las características geométricas del imán, pueden asociarse otras disposiciones a las características descritas anteriormente en el presente documento, tal como se detallará más adelante en el presente documento. Estas características y disposiciones pueden usarse también por separado y en cualquier combinación de las mismas.
Disposiciones y mejoras adicionales según la invención formarán el contenido de las reivindicaciones dependientes.
Las características de la presente invención y las ventajas derivadas de la misma aparecerán más claramente a partir de la siguiente descripción de una realización ilustrada, no a modo de restricción, en los dibujos adjuntos, en los que:
La figura 1 es una vista parcialmente en sección de un imán 3D, que tiene la forma de un paralelepípedo rectangular, con un lado abierto. Sin embargo, la variante mostrada en la mitad superior de la figura 1 no forma parte de la invención.
La figura 2 es una vista en sección, con respecto a un plano axial, de un imán cuya forma corresponde sustancialmente al de la figura 1, que tiene dos lados abiertos opuestos. Sin embargo, el conjunto de imán mostrado en la figura 2 no forma parte de la inven-
ción.
La figura 3 es una vista en sección del imán según la figura 2, con respecto a un plano radial. Sin embargo, el montaje de imán mostrado en la figura 3 no forma parte de la invención.
La figura 4 muestra un imán conformado según las figuras anteriores, que tiene tres lados abiertos, en una configuración en forma de U, y más precisamente estando la vista dividida en dos mitades, que muestran cada una, una variante diferente del imán en forma de U.
La figura 5 es una vista en sección del imán en forma de U según una de las variantes de la figura 4, con respecto a un plano radial a su eje.
La figura 6 es una vista en planta de la cara interna de las dos ramificaciones paralelas del imán según las figuras 4 y 5, y según diferentes variantes del mismo.
La figura 7 muestra esquemáticamente un imán en forma de U sin polos auxiliares, y el patrón de las líneas de campo.
La figura 8 muestra, como la figura 7, una variante del imán en forma de U, que tiene un polo auxiliar y un aumento de la cantidad de material imantado asociado al polo auxiliar, con un espesor teórico, para compensar el ensanchamiento de la cavidad con respecto a la parte asociada al polo principal.
La figura 9 muestra, como las figuras 7 y 8, el patrón del campo magnético en la variante del imán en forma de U, en el que la abertura del imán, en la región del polo auxiliar, sólo está compensada por un mayor espesor del material magnético. Sin embargo, cada uno de los conjuntos de imán mostrados en las figuras 7-9, no forman parte de la invención.
La figura 10 muestra, como las figuras 7 a 9, el patrón de campo en una realización del imán en forma de U, en el que se proporciona un inserto imantado entre el polo principal y el polo auxiliar.
La figura 11 es un diagrama que muestra las curvas de la intensidad de campo magnético, en la dirección perpendicular a los polos y que dependen del eje perpendicular al lado transversal cerrado de la culata, con respecto a los casos de las figuras 7 a 10.
La figura 12 muestra una realización adicional del imán en forma de U, en la que el se ha combinado el mayor espesor de la capa imantada, asociada al polo auxiliar, con la provisión del inserto imantado.
Las figuras 13 y 14 muestran variantes adicionales del imán en forma de U, en las que la variante mostrada en la figura 14 no forma parte de la invención.
La figura 15 es una vista en sección, con respecto a un plano radial, de un imán que tiene dos placas opuestas que definen un volumen completamente abierto en sus lados.
La figura 16 es una vista en planta de la cara interna del imán según la figura 14, que tiene simetría y forma circular.
La figura 17 es una vista como la de la figura 15, teniendo el imán una forma hexagonal.
El imán permanente mostrado en la figura 1 es un imán 3D y tiene una estructura, es decir una culata 1, con cinco lados cerrados. El lado 101 está abierto para permitir que se introduzca en él el cuerpo en examen, o una parte del mismo. Dos lados 201, 301 paralelos y opuestos de la culata llevan hacia dentro un polo 2 principal respectivo. Los dos polos 2 principales son paralelos y opuestos entre sí. A lo largo de los bordes del lado 101 abierto, los dos lados paralelos que llevan los polos 2 principales tienen dos polos 3 auxiliares, paralelos y opuestos, que se extienden sobre al menos una parte de dichos lados, y al menos sobre la misma extensión de los polos 2 principales asociados a los mismos. La figura 1 muestra dos variantes, una por encima y otra por debajo del plano medio paralelo a los polos 2, 3 y la estructura del imán es generalmente simétrica con respecto a dicho plano medio paralelo a los polos 2, 3. Sin embargo, sólo la variante mostrada por debajo del plano medio en la figura 1 forma parte de la invención y la variante mostrada por encima del plano medio en la figura 1 no forma parte de la invención.
En la primera variante, los polos 2 principales tienen una capa de material 102 imantado, que se superpone hacia dentro del lado 201 correspondiente de la culata 1, en cuya cara interna libre se superpone una placa 202 compuesta por un material de alta permeabilidad, es decir, de material ferromagnético.
El polo 3 auxiliar también se compone de una capa de material 103 imantado, sobre el que se superpone una placa compuesta por un material 203 de alta permeabilidad, particularmente ferromagnético. Los vectores de imantación de las dos capas 102 y 103 de material imantado son paralelos y están orientados en la misma dirección, tal como se indica mediante las flechas M2 y M3. El material imantado que forma la capa 103, asociado al polo auxiliar es de un tipo diferente, con respecto al material imantado que forma la capa 102, asociado al polo principal. Uno puede ser, por ejemplo, ferrita y el otro, por ejemplo, neodimio, u otros, y en cualquier caso los materiales diferentes se eligen de tal manera que la diferencia de potencial entre los polos 3 auxiliares es superior que entre los polos principales.
Las capas 102, 103 de material imantado tienen el mismo espesor, así como las placas 202, 203 compuestas por material de alta permeabilidad, mediante lo cual el polo 3 auxiliar y el polo 2 principal terminan en caras internas coplanares.
Obviamente, aplicando los mismos criterios para aumentar el potencial entre los polos 3 auxiliares con respecto al potencial magnético entre los polos 2 principales, tanto las capas 103 de material imantado como las placas 203, compuestas por material ferromagnético, de alta permeabilidad, pueden no ser tan gruesas como las capas equivalentes de los polos principales. Así, las dos caras internas de los polos principales y de los polos auxiliares pueden todavía extenderse coplanares a y alineadas entre sí, o los polos auxiliares pueden alejarse hasta cierto grado con respecto a los polos 2 principales, siendo mayor el espacio de la abertura en los polos 3 auxiliares que la distancia entre los polos 2 principales.
Tal como es evidente en la mitad superior de la figura 1, la placa 203 del polo 3 auxiliar está a una distancia desde la placa 202 del polo 2 principal.
La mitad inferior del imán según la figura 1 muestra una realización, en la que se proporciona la capa de material 103 imantado, asociada al polo 3 auxiliar, en la misma cantidad, es decir, del mismo espesor que la capa 102, asociada al polo 2 principal. Las placas 202, 203, compuestas por el material de alta permeabilidad también tienen el mismo espesor. Un inserto 4 imantado, compuesto en su totalidad por material imantado, o por una parte de material imantado y una parte de material sin imantar, o bien del tipo de alta permeabilidad o bien del de baja permeabilidad, se interpone entre el polo 3 auxiliar y el polo 2 principal. El inserto 4 imantado tiene un vector M4 de imantación con al menos una componente perpendicular a los vectores M2 y M3 de imantación de los polos 2 y 3 principales y auxiliares, o paralela a las caras de los mismos. Preferiblemente, en la configuración mostrada en la figura 1, el vector M4 de imantación del polo intermedio tiene una única componente perpendicular a los vectores M2 y M3 de imantación de las capas 102, 103 de los polos 2 y 3 principales y auxi-
liares.
Aunque en la primera variante, el mayor potencial magnético de los polos 3 auxiliares limita su efecto de expansión y por tanto, la reducción de intensidad en la región del polo principal, que da al lado 101 abierto, en la segunda variante, gracias al inserto 4 imantado, aumenta el potencial del campo magnético del polo auxiliar en detrimento del polo principal, obteniéndose así el mismo efecto que en la variante mostrada en la mitad superior de la figura 1, aunque con una reducción inferior del valor medio del campo.
Las figuras 2, 3 muestran otro imán que no forma parte de la invención. El imán tiene forma anular, es decir con dos lados 101, 401 opuestos. En este caso, el segundo lado 401 abierto tiene también un par de polos 3 auxiliares. En las figuras, los polos auxiliares son como los de la primera variante descrita con referencia a la mitad superior de la figura 1. No obstante, también puede proporcionarse una configuración correspondiente a la segunda variante, mostrada en la mitad inferior de la figura 1, en ambos lados 101, 401 abiertos, y puede proporcionarse posiblemente una variante en un lado abierto y la otra en el lado abierto opuesto, por ejemplo cuando se requiere que el volumen útil de detección de imágenes, delimitado por los polos 2 principales, sea asimétrico.
Las figuras 4 a 6 y 7 a 12 muestran diferentes variantes, referidas a un imán que tiene un lado abierto adicional paralelo al eje del imán según las figuras 2 y 3, y perpendicular a los polos 2, 3. Sin embargo, las variantes mostradas en las figuras 7 - 9 no forman parte de la invención.
Este lado, indicado como 501, se denominará el lado transversal y el lado cerrado opuesto al mismo se denominará lado 601 de conexión transversal entre los dos lados 201, 401 paralelos opuestos.
El imán en forma de U mostrado en las figuras 4 a 12 tiene una culata 1, compuesta por un material de alta permeabilidad, compuesta por tres placas 201, 301, 601, que forman la forma de U. Las placas tienen caras internas planas, que definen un compartimento sustancialmente conformado como un paralelepípedo rectangular. Las dos placas 201, 301 son los lados paralelos de la culata 1, mientras que la placa 601 es el lado de conexión transversal. Los otros tres lados 101, 401, 501 están completamente abiertos.
De la misma manera que en las realizaciones anteriores, cada lado 201, 301 de la culata 1 tiene, en su cara interna, una capa de material 102 imantado, superpuesto por una placa 202, compuesta por un material de alta permeabilidad, formando así el polo 2 principal.
Esta realización adicional de la invención que proporciona un imán en forma de U con tres lados abiertos, se dota con polos 3 auxiliares cuya construcción es idéntica a la descrita con referencia a las realizaciones anteriores según las figuras 1 a 3. En el ejemplo mostrado en el presente documento, el imán con tres lados abiertos tiene polos auxiliares cuya construcción cumple con una realización variante adicional, también aplicable por sí misma a los ejemplos mostrados en las figuras 1 a 3.
En una primera variante mostrada en la figura 4, en la mitad derecha de la misma, los polos auxiliares sólo se extienden a lo largo del lado 501 transversal abierto y sobre la totalidad de la anchura del mismo. La capa de material imantado asociada a los polos 3 auxiliares es más gruesa que la capa asociada al polo 2 principal. Particularmente, la capa 102 de material imantado, asociada al polo principal se hace que se extienda justo bajo su polo 3 auxiliar respectivo, mientras que este último tiene una capa 103' adicional y las dos placas 203 y 202 tienen diferentes espesores, de tal manera que el espesor total de las capas de material imantado y de las placas es superior en la zona de los polos 2 principales, que en la zona de los polos 3 auxiliares. Así, los polos 2 principales están más próximos entre sí que los polos 3 auxiliares. Esto ayuda a obtener un campo estático que tiene características apropiadas, entre los polos 2 principales. Los polos auxiliares, a una distancia mayor entre sí hacen la abertura más ancha y son adecuados para alojar partes del cuerpo más grandes, estando conectados a las partes del cuerpo que van a examinarse, sin proporcionarse ningún cambio en el tamaño total del imán, ni en el efecto de corrección de los polos auxiliares. Entre cada polo 3 auxiliar y el polo 2 principal asociado al mismo, se proporciona un inserto 4 imantado, que consiste en una capa de material 104 imantado, y en una o más capas de material 204 de baja permeabilidad, particularmente aluminio. Tal como es evidente, la capa de material 204 de baja permeabilidad es tan gruesa como la capa 103 adicional de material imantado asociada al polo auxiliar, mientras que la capa 104 de material imantado del polo 4, puede ser, tal como se muestra, tan gruesa como la placa 203 del polo 3 auxiliar, que termina alineada con la cara interna de la misma.
Los vectores M2, M3, M4 de imantación tienen la misma orientación descrita con referencia a los ejemplos anteriores.
Según una mejora, mostrada en la figura 12, la capa 104 de material imantado se mantiene completamente en un compartimento similar a una caja que está formado por la capa de material 204 de baja permeabilidad, y se extiende también a lo largo de las paredes laterales de la capa 104 y puede estar también posiblemente cerrado en la cara interna de la capa 104 de material imantado.
El efecto del inserto 4 imantado es evidente a partir de la figura 11.
Con referencia a las figuras 7 a 10, se proporciona una ilustración de las líneas de flujo de los campos magnéticos generados entre los polos 2 principales y los polos 3 auxiliares, según diferentes configuraciones del imán en forma de U. La figura 11 muestra las curvas correspondientes a los valores de campo magnético en la dirección perpendicular a los polos, mientras que el eje X mide la distancia desde el borde del polo vuelto hacia el lado abierto.
El imán según la figura 7 no tiene polo auxiliar. La curva relacionada con el campo se indica en la figura 11 mediante la línea L7. El imán según la figura 8 tiene polos auxiliares y el material imantado asociado al polo auxiliar es más grueso que el correspondiente al polo principal. La curva de campo correspondiente a este imán se indica, en la figura 11, mediante la línea L8. El aumento de espesor corresponde, en este caso, al valor teórico que se calcula expresamente para compensar la parte más ancha de la cavidad entre los polos auxiliares, con respecto a la que hay entre los polos principales.
El imán según la figura 9 tiene un aumento adicional del material imantado asociado a los polos auxiliares. El campo que resulta de esta configuración se indica en la figura 11 mediante la línea L9.
La figura 10 muestra un imán en forma de U tal como el mostrado en la figura 8, en el que se proporciona adicionalmente un inserto imantado entre el polo principal y el polo auxiliar. La curva del campo magnético para esta variante se indica en la figura 11 mediante la línea L10.
Tal como es evidente a partir de la figura 11, en la que la línea L11 indica el límite del polo principal en el lado abierto, paralelo al lado transversal de la culata, la intensidad del campo magnético en la zona entre los dos polos principales disminuye drástica y continuamente en la dirección del lado abierto, y antes de alcanzar el borde de los polos principales vuelto hacia dicho lado transversal abierto e indicado por la línea L11 vertical. La configuración según la figura 8 mejora ligeramente esta situación. El campo magnético es mayor, pero también disminuye antes de alcanzar el borde de los polos principales vuelto hacia el lado abierto.
Por el contrario, las líneas L9 y L10 indican que en ambos casos el campo es sustancialmente constante para toda la extensión de los polos principales y sólo disminuye más allá del borde periférico del polo principal vuelto hacia el lado abierto transversal del imán.
La diferencia entre los valores absolutos de las dos líneas L9 y L10 se debe al hecho de que, mientras en el primer caso (L9), la aplicación de material imantado al polo auxiliar generalmente aumenta la intensidad del campo, en el último caso (L10), puesto que el aumento del potencial del polo auxiliar con respecto al potencial del polo principal se obtiene en detrimento del polo principal, se reduce el nivel de intensidad general del campo magnético.
Obviamente, pueden obtenerse mejores resultados combinando las configuraciones de imán según las figuras 9 y 10, tal como se muestra con referencia a la figura 12.
El imán según las figuras 4 a 13 tiene además, en el lado cerrado paralelo al lado 501 transversal abierto, un elemento 5 imantado adicional, cuyo vector M4 de imantación tiene al menos una componente perpendicular a los vectores M1 y M2 de imantación asociados a los polos principales y auxiliares, es decir, paralela a las caras internas de dichos polos, y siendo idéntico el sentido de dicha componente al de la misma componente del vector M3 de imantación de los insertos 4 imantados. Este elemento tiene la función de mantener el patrón de campo magnético correcto cerca del lado 601 transversal cerrado. Dicho elemento 5 imantado puede tener una cara interna paralela al campo y, por tanto, plana, de lo contrario cóncava o convexa. El elemento puede dividirse en dos bloques, ligeramente separados simétricamente con respecto al plano medio paralelo a los polos 2 principales, y pueden estar a una distancia, tal como se muestra en las figuras 4 a 12 o en contacto con el polo principal, tal como se muestra en la figura 13.
Con referencia a la figura 14, se muestra una variante en la que no se proporciona ningún elemento 5 compuesto por material imantado en el lado transversal cerrado. En este caso, puede obtenerse un efecto similar proporcionando una proyección, a lo largo del borde de la placa 202 de los polos principales, dirigida hacia el polo principal opuesto. En el ejemplo mostrado en el presente documento, la proyección consiste en una barra 7 que tiene una sección trapezoidal, que se extiende alineada con el borde de la placa 202 de los polos principales, opuesta a la abertura 501. Sin embargo, el conjunto de imán mostrado en la figura 14 no contiene inserto imantado y por tanto, como tal, no forma parte de la invención.
Con referencia particular a las figuras 4 a 6, las vistas mostradas en ellas son compuestas y cada mitad de la figura muestra dos variantes del imán en forma de U. Una primera variante mostrada en la mitad derecha de la figura 4, no proporciona corrección de campo a lo largo de los lados abiertos perpendiculares al lado 501. En este caso, los polos 2 principales, los polos 3 auxiliares, los insertos 4 imantados, los elementos de material 5 imantado se extienden sobre la longitud completa del lado 501 transversal abierto.
La mitad izquierda y la figura 6 muestran configuraciones en las que las disposiciones proporcionadas en el lado 501 transversal abierto también se aplican a los otros lados abiertos opuestos, perpendiculares al mismo. Las disposiciones mostradas en ellas son similares a las descritas con respecto a los polos auxiliares a lo largo del polo 501 transversal abierto. Sin embargo, a lo largo de dichos lados abiertos, también pueden proporcionarse disposiciones del mismo tipo descrito con referencia a las realizaciones anteriores proporcionadas que caen dentro del alcance de las reivindicaciones.
La vista en planta de la figura 6 muestra diferentes formas de transición entre los polos auxiliares y los insertos imantados a lo largo de los lados abiertos individuales. Esta figura sólo muestra algunas posibilidades de los mismos. En la mitad izquierda, los dos polos auxiliares y los insertos imantados terminan alineados con el lado del polo 2 principal asociado a los mismos, que es transversal a su extensión longitudinal. Mediante esta disposición, no hay contacto entre los polos 3 auxiliares en los lados abiertos individuales y entre los correspondientes insertos 4 imantados. El extremo que da al lado transversal cerrado puede terminar de la misma manera descrita a lo largo del lado 501 abierto, y los elementos 5 imantados pueden extenderse sobre la longitud completa del lado transversal opuesto a la abertura 512 transversal o pueden terminar orientados con el polo 2 principal. Tal como se indica en la variante mostrada en el lado izquierdo de la figura 6, uno de los dos polos auxiliares puede extenderse justo hasta el extremo del lado abierto correspondiente, en este caso del lado 501, mientras que el polo auxiliar y el inserto imantado si hay alguno a lo largo del lado abierto perpendicular al mismo, están contiguos al primer polo auxiliar y/o el primer inserto imantado. Alternativamente, los polos 3 auxiliares en todos los lados abiertos y los insertos 4 imantados pueden extenderse sin interrupción de manera coaxial rodeando, como un armazón, al correspondiente polo principal.
Según una variante adicional, tal como se muestra en la mitad derecha de la figura 4, los dos lados paralelos opuestos de la culata 1 pueden ahusarse en la dirección del lado 501 abierto. En este caso, dichos dos extremos o bien se hacen más finos desde el exterior o bien se aplanan o biselan 701, en sus bordes.
Esta condición se muestra con referencia a un imán que tiene cuatro lados completamente abiertos, o un perímetro abierto de un prisma que tiene una base circular o poligonal.
La figura 13 muestra una realización variante, que difiere de las otras en que los elementos 5 imantados y los insertos tienen superficies para su contacto con todos los elementos alrededor de ellos, mientras que sus caras libres están inclinadas de modo que se conecten a los bordes asociados de las caras internas de los polos 2, 3. Esta realización también tiene las ventajas de la invención pero tiene algunos inconvenientes de construcción, puesto que la fabricación de partes que no tienen formas de paralelepípedo rectangular o cúbicas es más cara y difícil.
La figura 15 muestra una sección de tal imán con respecto a un plano diametral. Dos placas 10 de soporte paralelas se mantienen a una cierta distancia entre sí mediante separadores 11 en la forma de columnas. Las dos placas soportan coaxialmente cada una, un polo 12 principal, que comprende una capa de material 112 imantado y una placa de material 212 de alta permeabilidad. Como en el ejemplo de la figura 4, se proporcionan polos 13 auxiliares e insertos 14 imantados. Tal como se muestra en las figuras 16 y 17, tanto los polos auxiliares como los insertos 14 imantados pueden tener perfectamente formas anulares o estar compuestos, al menos parcialmente, por sectores separados. Esta última configuración se muestra en la figura 17, en la que la puede evitarse la construcción de elementos que no son paralelepípedos, que supone costes superiores, debido a las tolerancias mínimas que se requiere que tengan las partes con respecto a su forma, limitando la extensión de los polos 13 auxiliares y los insertos 14 imantados a la longitud de los lados individuales del polo poligonal principal.
Estos criterios también pueden tomarse cuando se elige entre las diferentes configuraciones ilustradas y las diferentes realizaciones descritas en el presente documento. De hecho, siempre que se obtiene una corrección de campo eficaz entre los polos principales, la mejor configuración en lo que respecta a la construcción, montaje y costes es aquella en la que los elementos individuales se forman o conforman como paralelepípedos rectangulares, o cubos, o similares.
Naturalmente, la invención no está limitada a las realizaciones descritas e ilustradas en el presente documento, sino que pueden variarse enormemente, especialmente en lo que respecta a la construcción.

Claims (32)

1. Conjunto de imán permanente para la detección de imágenes mediante resonancia magnética nuclear, cualquiera del tipo denominado de cuerpo entero para alojar una parte considerable del cuerpo o la totalidad del cuerpo, o del tipo denominado especializado, es decir, para detectar imágenes mediante resonancia magnética nuclear sólo relacionadas con ciertas partes del cuerpo humano, comprendiendo el conjunto de imán:
- una estructura magnética que comprende una culata (1, 201, 301) y dos polos (2, 12) principales magnéticos, comprendiendo cada polo principal magnético una capa de material (102) imantado y una placa compuesta por un material (202) de alta permeabilidad, siendo los polos principales magnéticos paralelos y opuestos entre sí y estando formados en dos lados paralelos y opuestos de la culata (201, 301), siendo las imantaciones (M2) de las capas de material (102) imantado paralelas y estando alineadas en la misma dirección, sustancialmente perpendicular a las caras internas de los polos principales magnéticos,
- estando conformada dicha estructura magnética de modo que delimita o encierra una cavidad, al menos una parte del volumen de la cavidad forma un compartimento para alojar al menos una parte del cuerpo en examen, estando penetrado al menos una parte del volumen de dicha cavidad por un campo magnético estático generado por los polos principales magnéticos y teniendo características de intensidad y homogeneidad específicas,
- teniendo dicha estructura magnética al menos un lado (101, 401, 501) abierto, paralelo al campo magnético estático,
- a lo largo de los bordes de al menos un lado (101, 401, 501) abierto, en las proximidades de al menos un lado abierto, la estructura magnética comprende al menos dos polos (3) auxiliares magnéticos, comprendiendo cada polo auxiliar magnético una capa de material (103) imantado y una placa compuesta por un material (203) de alta permeabilidad, extendiéndose los polos auxiliares magnéticos al menos sobre la misma extensión que los polos principales magnéticos y siendo paralelos y opuestos entre sí y estando formados en los dos lados paralelos y opuestos que soportan los polos principales magnéticos, siendo las imantaciones (M3) de las capas de material (103) imantado de los polos auxiliares magnéticos paralelas y estando orientadas en la misma dirección que las imantaciones (M2) de las capas de material (102) imantado de los polos principales magnéticos,
- siendo la distancia entre los polos (3) auxiliares magnéticos opuestos al menos igual a o mayor que la distancia entre los polos (2) principales magné-
ticos,
- caracterizándose el conjunto de imán porque, en cada uno de los lados opuestos de la culata, transversal al campo magnético estático, la placa compuesta por material de alta permeabilidad del polo (202) principal magnético y la placa compuesta por un material de alta permeabilidad del polo (203) auxiliar magnético están separadas entre sí por una distancia transversal al campo magnético estático de tal manera que se forma una abertura, y porque se interpone un inserto (4) imantado en dicha abertura, estando alineada al menos una componente de la imantación (M4) del inserto imantado de manera perpendicular a las imantaciones (M2, M3) de las capas de material (102, 103) imantado de los polos principales magnéticos y los polos auxiliares magnéticos, respectivamente, de tal manera que la diferencia de potencial magnético entre los polos auxiliares magnéticos es superior a la diferencia de potencial magnético entre los polos principales magnéticos, reduciendo así la expansión hacia fuera del campo magnético estático en el al menos un lado abierto y la disminución en la homogeneidad e intensidad del campo magnético estático cerca del al menos un lado abierto.
2. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 1, caracterizado porque la capa (103) de material imantado en los polos (3) auxiliares es más gruesa y el material imantado es diferente con respecto a la capa (102) de material imantado en los polos (2) principales magnéticos.
3. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 1, caracterizado porque la capa (103) de material imantado en los polos (3) auxiliares tiene el mismo espesor y es del mismo material que la capa (102) del material imantado en los polos (2) principales magnéticos.
4. Conjunto de imán permanente según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las placas (202, 203, 212, 213) de los polos (2) principales y de los polos (3) auxiliares magnéticos se disponen de tal manera que las caras internas de los mismos son paralelas unas con respecto a las otras.
5. Conjunto de imán permanente según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las placas (202, 203, 212, 213) de los polos principales y de los polos (2, 12, 3, 13) auxiliares magnéticos tienen el mismo o diferente espesor.
6. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 4 ó 5, caracterizado porque las capas de material (102, 103, 112, 113) imantado, en los polos (2, 3, 12, 13) principales y auxiliares magnéticos están en contacto entre sí, estando los insertos (4, 14) imantados en contacto directo con las capas de material (102, 103, 112, 113) imantado de los polos (2) principales y/o los polos (3) auxiliares magnéticos y con los bordes opuestos de las placas (202, 203, 212, 213) compuestos por material de alta permeabilidad.
7. Conjunto de imán permanente según una o más de las reivindicaciones anteriores 3 a 6, caracterizado porque los insertos (4, 14) se componen de una capa de material (204) imantado y de una capa de material (104) de baja permeabilidad, por ejemplo aluminio, estando situada la capa (104) de material de baja permeabilidad en contacto directo con las capas de material (102, 103, 112, 113) imantado de los polos (2, 3, 12, 13) principales magnéticos y auxiliares adyacentes.
8. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 7, caracterizado porque la capa de material (104) de baja permeabilidad de los insertos (4, 14) imantados se construye como un compartimento similar a una caja o conducto para contener la capa de material (204) imantado de los insertos (4, 14) imantados y se interpone entre la capa de material (204) imantado de los insertos (4, 14) imantados y las capas de material (102, 112, 103, 113) imantado y las placas (202, 203, 212, 203, 213) de los polos (2, 12, 3, 13) principales y auxiliares magnéticos.
9. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 8, caracterizado porque el compartimento compuesto por material (104) de baja permeabilidad también está cerrado en el lado vuelto hacia la cavidad.
10. Conjunto de imán permanente según una o más de las reivindicaciones anteriores 3 a 9, caracterizado porque las caras internas de los insertos (4, 14) imantados se extienden orientadas con y paralelas a la cara interna del polo (3, 13) auxiliar magnético y/o del polo (2, 12) principal magnético adyacente.
11. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 10, caracterizado porque las caras internas de los insertos (4, 14) imantados conectan los bordes de los lados opuestos de las caras internas de los polos (3, 13) auxiliares y los polos (2, 12) principales magnéticos adyacentes.
12. Conjunto de imán permanente según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque tiene una estructura que tiene la forma de un paralelepípedo rectangular y sólo un lado (101) abierto, proporcionándose los polos (3) auxiliares a lo largo de los bordes de dicho lado (101) abierto, paralelo al polo (2) principal y teniendo al menos una extensión parcial, correspondiente a la del polo (2) principal magnético en la dirección paralela al lado (101) abierto.
13. Conjunto de imán permanente según una o más de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque tiene una forma de paralelepípedo rectangular y dos lados (101, 401) abiertos opuestos, proporcionándose un polo (3) auxiliar a lo largo de los bordes de cada lado (101, 401) abierto, paralelo al correspondiente polo (2) principal.
14. Conjunto de imán permanente según una o más de las reivindicaciones anteriores 1 a 13, caracterizado porque tiene una forma de paralelepípedo rectangular y tres lados (101, 501, 401) abiertos adyacentes, siendo paralelo un primer lado (501) abierto al lado (601) de conexión transversal de la culata (1) que conecta los dos lados (201, 301) opuestos de la culata (1), mientras que los polos (3) auxiliares se proporcionan al menos a lo largo de dicho primer lado (501) abierto y tienen una extensión correspondiente a la extensión del polo (2) principal magnético a lo largo de dicho primer lado (501) abierto.
15. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 14, caracterizado porque los polos (2) principales magnéticos y los polos (3) auxiliares y los insertos (4) imantados se extienden sobre la longitud completa del primer lado (501) abierto entre los otros dos lados (101, 401) abiertos opuestos.
16. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 14 ó 15, caracterizado porque los polos (3) auxiliares magnéticos y los insertos (4) imantados también se proporcionan a lo largo de los otros dos lados (101, 401) abiertos opuestos.
17. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 16, caracterizado porque, a lo largo de los otros dos lados (101, 401) abiertos opuestos, se extienden los polos (3) auxiliares magnéticos y los insertos (4) imantados al menos sobre la extensión completa del polo (2, 12) principal magnético.
18. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 17, caracterizado porque los polos (3) auxiliares y los insertos (4) imantados se extienden hasta tal grado que están contiguos mutuamente entre sí en las regiones de esquina entre los lados (101, 401, 501) abiertos, rodeando completamente los lados de los polos (2, 12) principales que dan hacia dichos lados abiertos.
19. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 18, caracterizado porque los polos (3) auxiliares y los insertos (4, 14) imantados rodean completamente los lados de los polos (2, 12) principales que dan hacia los lados (101, 401, 501) abiertos como armazones coaxiales.
20. Conjunto de imán permanente según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en el lado (601) de conexión transversal de la culata (1), se proporciona un elemento compuesto por el material (5) imantado, cuyo vector (M5) de imantación tiene al menos una componente transversal al vector (M2) de imantación de las capas de material (102) imantado de los polos (2) principales magnéticos, siendo idéntico el sentido de dicha componente al de la misma componente de la imantación (M4) del correspondiente inserto (4, 14) imantado.
21. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 20, caracterizado porque dicho elemento compuesto por el material (5) imantado tiene una cara vuelta hacia los polos (2) principales, que es plana y perpendicular a las caras internas de los mismos, cóncava o convexa, mientras que el elemento (5) compuesto por material imantado se divide en dos partes, posiblemente separadas simétricamente con respecto al plano medio paralelo a las superficies de los polos (2) principales magnéticos.
22. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 20 ó 21, caracterizado porque el elemento (5) compuesto por material imantado está a una distancia de los polos (2) principales o en contacto con los mismos.
23. Conjunto de imán permanente según una o más de las reivindicaciones 20 a 22, caracterizado porque el elemento (5) compuesto por material imantado se extiende sobre la longitud completa del lado (601) de conexión transversal de la culata (1) o sólo sobre una parte del mismo, correspondiendo preferiblemente la extensión a la extensión de los polos (2) principales magnéticos.
24. Conjunto de imán permanente según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los polos (2) principales magnéticos tienen al menos un saliente (7) que se proyecta en la dirección del polo (2) principal magnético y que se extiende a lo largo de dichos polos (2) principales magnéticos opuesto al primer lado (501) abierto.
25. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 24, caracterizado porque el saliente (7) se compone de un material de alta permeabilidad.
26. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 24 ó 25, caracterizado porque el saliente (7) se extiende sobre la longitud completa del correspondiente polo (2) principal magnético o sobre una parte de dicha longitud.
27. Conjunto de imán permanente según una o más de las reivindicaciones anteriores 23 a 25, caracterizado porque el saliente (7) tiene una sección trapezoidal rectangular, y se extiende alineado con el borde del correspondiente polo (2) principal.
28. Conjunto de imán permanente según una o más de las reivindicaciones anteriores 1 a 19, caracterizado porque tiene una forma de paralelepípedo o cilíndrica, con una carcasa completamente abierta, y porque la culata comprende dos placas (10) de soporte opuestas mantenidas a una distancia entre sí mediante separadores (11), mientras que los polos (13) auxiliares y los insertos (14) imantados se disponen concéntricamente alrededor de los polos (12) principales magnéticos, extendiéndose sin interrupción como un armazón anular.
29. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 1, caracterizado porque los polos (13) auxiliares y los insertos (14) imantados, consisten en segmentos que tienen una longitud predeterminada, y estando igualmente separados alrededor de los polos (12) principales magnéticos.
30. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 29, caracterizado porque los polos (12) principales magnéticos tienen un plano poligonal, mientras que los polos (13) auxiliares y los insertos (14) imantados tienen formas rectangulares o cuadradas, y sólo se extienden sobre la longitud del lado asociado del polo (2) principal magnético.
31. Conjunto de imán permanente según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la capa de material imantado de los polos (3, 13) auxiliares es más gruesa, como un todo, que la de los polos (2, 12) principales, mientras que el espesor de las placas compuestas por material (202, 203, 212, 213) de alta permeabilidad de dichos polos (2, 3) principales y auxiliares magnéticos es tal que las caras internas de dichas placas (202, 203, 212, 213) se extienden al menos coplanares, o porque las caras internas de los polos (3, 13) auxiliares opuestos están a una distancia mayor entre sí con respecto a la distancia entre las caras internas de los polos (2, 12) principales magnéticos opuestos.
32. Conjunto de imán permanente según la reivindicación 14, caracterizado porque tiene forma de U, mientras que los extremos de los dos lados (201, 301) paralelos opuestos de la culata (1) se ahúsan hacia el primer lado (501) abierto, dotándose dichos extremos con biseles (701) en sus bordes.
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