RU2012105909A - Устройство и способ для оказания влияния и обнаружения магнитных частиц - Google Patents
Устройство и способ для оказания влияния и обнаружения магнитных частиц Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000006249 magnetic particle Substances 0.000 title claims abstract 6
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 4
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract 16
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 claims abstract 13
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 claims abstract 9
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims abstract 5
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims abstract 3
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 claims abstract 3
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 abstract 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 abstract 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/05—Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/05—Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
- A61B5/0515—Magnetic 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2010
- 2010-07-12 US US13/384,636 patent/US8981770B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2010-07-12 WO PCT/IB2010/053182 patent/WO2011010243A1/en not_active Ceased
- 2010-07-12 EP EP10740364.4A patent/EP2456357B1/en not_active Not-in-force
- 2010-07-12 JP JP2012521127A patent/JP5595497B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2010-07-12 CN CN201080033171.4A patent/CN102469951B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2010-07-12 RU RU2012105909/14A patent/RU2542780C2/ru not_active IP Right Cessation
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 |