RU2012105909A - Устройство и способ для оказания влияния и обнаружения магнитных частиц - Google Patents

Устройство и способ для оказания влияния и обнаружения магнитных частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2012105909A
RU2012105909A RU2012105909/14A RU2012105909A RU2012105909A RU 2012105909 A RU2012105909 A RU 2012105909A RU 2012105909/14 A RU2012105909/14 A RU 2012105909/14A RU 2012105909 A RU2012105909 A RU 2012105909A RU 2012105909 A RU2012105909 A RU 2012105909A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
field
detection signals
view
cavity
aerosol
Prior art date
Application number
RU2012105909/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2542780C2 (ru
Inventor
Бернхард ГЛЯЙХ
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2012105909A publication Critical patent/RU2012105909A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2542780C2 publication Critical patent/RU2542780C2/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
    • A61B5/0515Magnetic particle imaging

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

1. Устройство (100) для определения размера полости для полостей внутри объекта, в который введен аэрозоль, содержащий магнитные частицы, причем упомянутое устройство содержит:средство выбора, содержащее блок (110) генератора сигнала поля выбора и элементы (116) генерации поля выбора для генерации магнитного поля (50) выбора, имеющего такую пространственную структуру напряженности магнитного поля, что в поле (28) зрения формируются первая субзона (52), имеющая низкую напряженность магнитного поля, и вторая субзона (54), имеющая более высокую напряженность магнитного поля,средство возбуждения, содержащее блоки (130) генератора сигнала возбуждающего поля и катушки (136а, 136b, 136с) возбуждающего поля для изменения положения в пространстве двух субзон (52, 54) в поле (28) зрения посредством возбуждающего магнитного поля так, чтобы намагничивание магнитного материала локально изменялось,приемное средство, содержащее, по меньшей мере, один блок (140) приема сигнала и, по меньшей мере, одну приемную катушку (148) для получения сигналов обнаружения, причем сигналы обнаружения зависят от намагничивания в поле зрения (28), и на намагничивание влияют изменения положения первой и второй субзон (52, 54) в пространстве, исредство (154) обработки для определения размера полости для полостей внутри объекта из первых сигналов обнаружения, полученных непосредственно после введения аэрозоля, и вторых сигналов обнаружения, полученных после продолжительности времени после введения аэрозоля.2. Устройство (100) по п.1, в котором упомянутое средство (154) обработки выполнено с возможностью определения размера полости для полостей внутри объекта посредством сравнен

Claims (13)

1. Устройство (100) для определения размера полости для полостей внутри объекта, в который введен аэрозоль, содержащий магнитные частицы, причем упомянутое устройство содержит:
средство выбора, содержащее блок (110) генератора сигнала поля выбора и элементы (116) генерации поля выбора для генерации магнитного поля (50) выбора, имеющего такую пространственную структуру напряженности магнитного поля, что в поле (28) зрения формируются первая субзона (52), имеющая низкую напряженность магнитного поля, и вторая субзона (54), имеющая более высокую напряженность магнитного поля,
средство возбуждения, содержащее блоки (130) генератора сигнала возбуждающего поля и катушки (136а, 136b, 136с) возбуждающего поля для изменения положения в пространстве двух субзон (52, 54) в поле (28) зрения посредством возбуждающего магнитного поля так, чтобы намагничивание магнитного материала локально изменялось,
приемное средство, содержащее, по меньшей мере, один блок (140) приема сигнала и, по меньшей мере, одну приемную катушку (148) для получения сигналов обнаружения, причем сигналы обнаружения зависят от намагничивания в поле зрения (28), и на намагничивание влияют изменения положения первой и второй субзон (52, 54) в пространстве, и
средство (154) обработки для определения размера полости для полостей внутри объекта из первых сигналов обнаружения, полученных непосредственно после введения аэрозоля, и вторых сигналов обнаружения, полученных после продолжительности времени после введения аэрозоля.
2. Устройство (100) по п.1, в котором упомянутое средство (154) обработки выполнено с возможностью определения размера полости для полостей внутри объекта посредством сравнения первого и второго сигналов обнаружения, в частности, для заданных областей в поле (28) зрения.
3. Устройство (100) по п.2, в котором упомянутое средство (154) обработки выполнено с возможностью определения размера полости для полостей внутри объекта посредством определения интенсивности затухания сигнала в результате сравнения первого и второго сигналов обнаружения, в частности, для заданных областей в поле (28) зрения.
4. Устройство (100) по п.2, в котором упомянутое средство (154) обработки выполнено с возможностью определения размера полости для полостей внутри объекта посредством определения времени затухания сигнала в результате сравнения первого и второго сигналов обнаружения, в частности, для заданных областей в поле (28) зрения.
5. Устройство (100) по п.3 или 4, в котором упомянутое средство (154) обработки выполнено с возможностью генерации изображения затухания интенсивности и/или изображения времени затухания из определенной интенсивности затухания сигнала или определенного времени затухания сигнала соответственно.
6. Устройство (100) по п.1, в котором упомянутое средство (154) обработки выполнено с возможностью определения размера полости для полостей внутри объекта посредством генерации первого изображения и второго изображения из первого и второго сигналов обнаружения, в частности, для заданных областей в поле (28) зрения, и сравнения упомянутых первого и второго изображений.
7. Устройство (100) по п.6, в котором упомянутое средство (154) обработки выполнено с возможностью генерации разностного изображения из зависящего от положения результата вычитания между первым изображением и вторым изображением, в частности, для заданных областей в поле (28) зрения.
8. Устройство (100) по любому из пп.2-4 или 6-7, в котором упомянутые заданные области являются одиночными полостями или группой полостей.
9. Устройство (100) по п.5, в котором упомянутые заданные области являются одиночными полостями или группой полостей.
10. Устройство (100) по п.1, в котором упомянутое средство (154) обработки выполнено с возможностью определения размера полости для полостей внутри объекта из множества сигналов обнаружения, полученных после введения аэрозоля в последовательные моменты времени.
11. Устройство (100) по п.1, дополнительно содержащее аэрозольный генератор для генерации аэрозоля, содержащего магнитные частицы, в частности, чтобы выделять магнитные частицы в аэрозоле.
12. Способ определения размера полости для полостей внутри объекта, в который введен аэрозоль, содержащий магнитные частицы, причем способ содержит этапы, на которых:
генерируют магнитное поле (50) выбора, обладающее такой пространственной структурой напряженности магнитного поля, что в поле (28) зрения формируются первая субзона (52), имеющая низкую напряженность магнитного поля, и вторая субзона (54), имеющая более высокую напряженность магнитного поля, посредством средства выбора, содержащего блок (110) генератора сигнала поля выбора и элементы (116) генерации поля выбора,
изменяют положение в пространстве двух субзон (52, 54) в поле (28) зрения посредством возбуждающего магнитного поля так, чтобы намагничивание магнитного материала локально изменялось средством возбуждения, содержащим блоки (130) генератора сигнала возбуждающего поля и катушки (136а, 136b, 136с) возбуждающего поля,
получают сигналы обнаружения, которые зависят от намагниченности в поле (28) зрения, в котором на намагниченность оказывает влияние изменение положения в пространстве первой и второй субзон (52, 54), приемным средством, содержащим, по меньшей мере, один блок (140) приема сигнала и, по меньшей мере, одну приемную катушку (148), и
определяют размер полости для полостей внутри объекта из первых сигналов обнаружения, полученных непосредственно после введения аэрозоля, и вторых сигналов обнаружения, полученных через продолжительность времени после введения аэрозоля.
13. Компьютерная программа, содержащая средство программного кода для предписания компьютеру управлять устройством по п.1 для выполнения этапов способа по п.12, когда упомянутая компьютерная программа выполняется на компьютере.
RU2012105909/14A 2009-07-20 2010-07-12 Устройство и способ для оказания влияния и обнаружения магнитных частиц RU2542780C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09165864 2009-07-20
EP09165864.1 2009-07-20
PCT/IB2010/053182 WO2011010243A1 (en) 2009-07-20 2010-07-12 Apparatus and method for influencing and/or detecting magnetic particles

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012105909A true RU2012105909A (ru) 2013-08-27
RU2542780C2 RU2542780C2 (ru) 2015-02-27

Family

ID=42939556

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012105909/14A RU2542780C2 (ru) 2009-07-20 2010-07-12 Устройство и способ для оказания влияния и обнаружения магнитных частиц

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8981770B2 (ru)
EP (1) EP2456357B1 (ru)
JP (1) JP5595497B2 (ru)
CN (1) CN102469951B (ru)
RU (1) RU2542780C2 (ru)
WO (1) WO2011010243A1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4270143A3 (en) 2008-06-23 2023-12-27 The Regents Of The University Of California, Berkeley Improved techniques for magnetic particle imaging
US8884617B2 (en) 2008-06-23 2014-11-11 The Regents Of The University Of California Magnetic particle imaging devices and methods
BR112012019482A2 (pt) * 2010-02-08 2018-07-24 Koninl Philips Electronics Nv aparelho para influenciar e\ou detectar partículas magnéticas em um campo de visão, metodo para influenciar e/ou detectar partículas magneticas em um campo de visão e programa de computador
WO2011116229A2 (en) * 2010-03-17 2011-09-22 The Regents Of The University Of California Magnetic particle imaging devices and methods
EP2648610B1 (en) * 2010-12-10 2014-07-02 Koninklijke Philips N.V. Apparatus and method for influencing and/or detecting magnetic particles
CN103245928B (zh) * 2013-05-23 2015-09-16 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 方向可调的均匀磁场和均匀一阶梯度磁场的方法及装置
WO2016183162A1 (en) 2015-05-12 2016-11-17 The University Of Florida Research Foundation, Inc Magnetically templated tissue engineering scaffolds and methods of making and using the magnetically templated tissue engineering scaffolds
CN109952060B (zh) 2016-07-12 2023-07-18 马格内蒂克因赛特公司 磁性粒子成像
US11069055B2 (en) * 2017-01-24 2021-07-20 Case Western Reserve University Phase-decorrelation optical coherence tomography-based parameter measurement
US11890488B2 (en) 2019-03-13 2024-02-06 Magnetic Insight, Inc. Magnetic particle actuation
CN113625208B (zh) * 2021-08-10 2022-08-12 中国科学院自动化研究所 基于多通道激励和检测的三维磁粒子成像系统及方法
CN114236434B (zh) * 2021-12-24 2022-08-23 之江实验室 应用于原子磁强计的鞍型和亥姆霍兹线圈装置及使用方法
CN116407107A (zh) * 2023-02-07 2023-07-11 重庆邮电大学 一种基于气溶胶检测的磁粒子成像系统

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6088613A (en) 1989-12-22 2000-07-11 Imarx Pharmaceutical Corp. Method of magnetic resonance focused surgical and therapeutic ultrasound
EP0443069A1 (de) * 1990-02-22 1991-08-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Messung des Feldmusters elektrischer oder magnetischer Felder mit Hilfe einer Sensoranordnung
US5239591A (en) * 1991-07-03 1993-08-24 U.S. Philips Corp. Contour extraction in multi-phase, multi-slice cardiac mri studies by propagation of seed contours between images
JPH0669027A (ja) * 1991-10-24 1994-03-11 Hitachi Ltd 磁場発生装置
US5353795A (en) * 1992-12-10 1994-10-11 General Electric Company Tracking system to monitor the position of a device using multiplexed magnetic resonance detection
CN1180304A (zh) 1995-03-09 1998-04-29 ImaRx药物公司 磁共振聚焦的用于外科手术和治疗的超声术的方法
US6929481B1 (en) * 1996-09-04 2005-08-16 Immersion Medical, Inc. Interface device and method for interfacing instruments to medical procedure simulation systems
US6511426B1 (en) * 1998-06-02 2003-01-28 Acuson Corporation Medical diagnostic ultrasound system and method for versatile processing
RU2189608C2 (ru) * 2000-11-22 2002-09-20 Архангельский Вячеслав Алексеевич Система радиочастотных катушек для магнитно-резонансного томографа
US6997863B2 (en) * 2001-07-25 2006-02-14 Triton Biosystems, Inc. Thermotherapy via targeted delivery of nanoscale magnetic particles
AU2002329991B2 (en) * 2001-09-20 2008-09-25 Medi-Physics, Inc. Methods for in vivo evaluation of a physiological structure or function using polarized 129Xe
DE10151778A1 (de) 2001-10-19 2003-05-08 Philips Corp Intellectual Pty Verfahren zur Ermittlung der räumlichen Verteilung magnetischer Partikel
FI115324B (fi) * 2003-03-14 2005-04-15 Elekta Neuromag Oy Menetelmä ja järjestelmä monikanavaisen mittaussignaalin käsittelemiseksi
CN1774210B (zh) 2003-04-15 2010-05-12 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于对检查对象的机械和弹性参数进行确定和成像的弹性检查设备和方法
JP5010914B2 (ja) * 2003-04-15 2012-08-29 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 磁性粒子の空間分布を決める方法及び磁性粒子を投与する組成物
WO2004091390A2 (en) 2003-04-15 2004-10-28 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Device and method for examination and use of an electrical field in an object under examination containing magnetic particles
EP1615558B1 (en) 2003-04-15 2012-02-22 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Method for the spatially resolved determination of physical, chemical and biological properties or state variables
ATE543428T1 (de) 2003-04-15 2012-02-15 Koninkl Philips Electronics Nv Anordnung sowie verfahren zur räumlich aufgelösten bestimmung von zustandsgrössen in einem untersuchungsbereich
JP4583370B2 (ja) 2003-04-15 2010-11-17 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 検査領域内の磁性粒子の分布を空間分解して特定する方法
EP1615557B1 (en) 2003-04-15 2012-09-19 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Method and apparatus for improved determination of spatial non-agglomerated magnetic particle distribution in an area of examination
US9603544B2 (en) 2003-04-15 2017-03-28 Koninklijke Philips N.V. Method of determining state variables and changes in state variables
WO2004091393A1 (en) 2003-04-15 2004-10-28 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Arrangement for influencing magnetic particles
CN100377165C (zh) * 2003-04-24 2008-03-26 皇家飞利浦电子股份有限公司 无创式左心室的容积测定
WO2005046733A1 (en) 2003-11-17 2005-05-26 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Contrast agent for medical imaging techniques and usage thereof
US20050249667A1 (en) * 2004-03-24 2005-11-10 Tuszynski Jack A Process for treating a biological organism
US9408530B2 (en) * 2006-04-12 2016-08-09 Gearbox, Llc Parameter-based navigation by a lumen traveling device
US7864997B2 (en) 2006-04-28 2011-01-04 Pie Medical Imaging B.V. Method, apparatus and computer program product for automatic segmenting of cardiac chambers
US8175681B2 (en) * 2008-12-16 2012-05-08 Medtronic Navigation Inc. Combination of electromagnetic and electropotential localization

Also Published As

Publication number Publication date
US20120146632A1 (en) 2012-06-14
JP5595497B2 (ja) 2014-09-24
CN102469951B (zh) 2014-12-24
EP2456357B1 (en) 2014-09-10
JP2012533387A (ja) 2012-12-27
CN102469951A (zh) 2012-05-23
EP2456357A1 (en) 2012-05-30
US8981770B2 (en) 2015-03-17
RU2542780C2 (ru) 2015-02-27
WO2011010243A1 (en) 2011-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012105909A (ru) Устройство и способ для оказания влияния и обнаружения магнитных частиц
US10677755B2 (en) Apparatus and method for detecting inner defects of steel plate
CN102749022A (zh) 用于将分段计数器与精确位置传感器同步的方法和装置
RU2012110609A (ru) Устройство и способ генерации и перемещения магнитного поля, имеющего линию отсутствия поля
WO2007052275A3 (en) A self-fastening cage surrounding a magnetic resonance device and methods thereof
CN106489065B (zh) 运动检测装置
RU2013131773A (ru) Устройство и способ для воздействия на и/или детектирования магнитных частиц
EP4485479A3 (en) Detection apparatus usable in a nuclear reactor, and associated method
MX380346B (es) Metodo y dispositivo para determinar el tiempo de coagulacion de una muestra de sangre, y recipiente de reaccion.
ATE549636T1 (de) Vorrichtung und verfahren zur messung eines magnetresonanzsignals mittels eines einen supraleiter und ein magnetoresistives element enthaltenden hybridsensors
FR2830621B1 (fr) Structure pour capteur et capteur de champ magnetique
WO2013077922A3 (en) Detecting hazardous materials in containers utilizing nuclear magnetic resonance based measurements
DE69432414D1 (de) Methode und apparat zur magnetischen und elektromagnetischen transientendiffusionsinspektion
GB2552266A (en) Sensor arrangement for position sensing
JP6149542B2 (ja) 磁気検査装置および磁気検査方法
JP2015059818A (ja) 磁性異物検出方法及び磁性異物検出装置
GB201104758D0 (en) Isolating active electron spin signals in EPR
IL111955A (en) Methods of and apparatus for detection of quadrupolar nuclei and method of configuring such apparatus
CN107144628A (zh) 一种基于缺陷漏磁场源与主动探测磁源的电磁检测方法
RU2016151766A (ru) Удельная скорость поглощения, модулируемая пространственной близостью к пациенту
JP4304121B2 (ja) コンクリート構造物の鉄筋破断検知方法
JP2016024099A (ja) 非破壊検査方法
RU2008119275A (ru) Способ и устройство для ведения электромагнитной разведки
WO2005043177A3 (en) Apparatus and method for detection of magnetic resonance by a magneto-resistive sensor
RU2009147079A (ru) Способ и устройство обнаружения ферромагнитных объектов в воде

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190713