Вычислительный томограф на основе ядерного магнитного резонанса

 

Вычислительный томограф на осно; ве ядерного магнитного резонанса относится к области вычислительной томографии на основе ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и может быть использован в медико-биологических исследованиях для получения ЯМР-томограмм сердца in vivo. Цель изобретения - регистрация ЯМР-томограмм сердца человека in vivo. Новым в вычислительном томографе является введение последовательно соединенных электродов биоэлектрических сигналов, блока защиты, усилителя, фильтра и формирователя управлякяцих импульсов, выход которого соединен с центральным процессором. При этом фильтр имеет частотную характеристику от 30 ± 5 Гц, с подавлением частоты 50 Гц. Полный сбор проекций, синхронизированный с заданным положением сердечной мьшщы в пространстве, дает возможность получить стробированную ЯМР-томограмму сердца человека in vivo. 1 ил. § (Л tc ю О5 ьо tsD

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК цц 4 G 01 Н 24/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЬГГИЙ (61) 1126850 (21) 3817140/24-25 (22) 28. 11.84 (46) 23.04.86. Бюл. Ф 15 (71) Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (72) В.И.Крутских, И.Б.Рубашов и.А.М.Смирнов (53) 53.082.76(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1126850, кл. G 01 N 24/08, 1983. (54) ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ТОМОГРАФ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА (57) Вычислительный томограф на осно; ве ядерного магнитного резонанса относится к области вычислительной томографии на основе ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и может быть

ÄÄSUÄÄ 1226220 A использован в медико-биологических исследованиях. для получения ЯМР-томограмм сердца in vivo. Цель изобретения — регистрация ЯМР-томограмм сердца человека in чиччо. Новым в вычислительном томографе является введение последовательно соединенных электродов биоэлектрических сигналов, блока защиты, усилителя, фильтра и формирователя управляющих импульсов, выход которого соединен с центральным процессором. При этом фильтр имеет частотную характеристику от

30 + 5 Гц, с подавлением частоты

50 Гц. Полный сбор проекций, синхронизированный с заданным положением сердечной мышцы в пространстве, дает возможность получить стробированную

ЯМР-томограмму сердца человека in

vivo 1 ил.

1226220

Изобретение относится к области вычислительной томографии на основе ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и может быть использовано в медикобиологических исследованиях для получения SIMP-томограмм сердца in vivo.

Цель изобретения — регистрация

ЯМР-томограммы сердца человека in

vivо ° 1Î

На чертеже представлена блок-схема предлагаемого вычислительного томографа на основе SIMP.

Устройство содержит последователь но соединенные электроды 1 биоэлектрических сигналов, блок 2 защиты, усилитель 3, фильтр 4, формирователь

5 управляющих импульсов и центральI ный процессор 6, SIMP-томограф 7.

Предложенное устройство работает щ следующим образом.

Электроды 1 биоэлектрических сигналов закрепляются на запястьях рук человека, таким образом регистрируя сигнал электрокардиограммы (ЭКГ), который пройдя через блок 2 защиты, уси литель 3 и фильтр 4, поступает на вход формирователя 5 управляющих импульсов, выход которого соединен с центральным процессором 6, выход которого соединен с входом ЯМР-томографа 7. Фильтр 4 построен таким образом, чтобы выделить из всего комплекса сигналов ЭКГ R -зубец, по которому фор35 мирователь управляющих импульсов вырабатывает командный сигнал, а по последнему центральный процессор запускает программу последовательности: градиентов магнитного поля и радиочас40 тотных импульсов для получения одной проекции. Таким образом регистрация каждой проекции синхронизированна с заданной фазой работы сердца, которая однозначно связана с 1 -зубцом 45

ЭКГ. Блок 2 защиты служит ля предохранения усилителя 3 от перегрузок во время действия радиочастотных импульсов.

Пример. Электроды 1 биоэлектрических сигналов представляют собой соляные контакты прикрепленные к запястьям рук. Блок защиты представляет собой параллельные встречно включенные диоды, например, КД-522.

Усилитель 3 имеет входное сопротивлеб ние 10 Ом и коэффициент усилителя по напряжению 10 . Фильтр 4 представ ляет собой фильтр пятого порядка верхних и нижних частот, обеспечивающий частотную характеристику от 30 «+

+ 5 до 70 + 5 Гц. Фильтр также включа. ет двойной Т-иост для подавления сетевой помехи 50 Гц. Формирователь

5 импульсов представляет собой пороговое устройство и ждущий мультивибратор, обеспечивающий необходимый уровень выходных команд импульсов,пос. тупающих в центральный процессор.Таким образом, по сигналу ЭКГ формирователь .управляющих импульсов посылает командный сигнал в центральный процессор для инициации последовательности градиентов магнитного поля и радиочастотных импульсов одной проекции, следовательно, полный сбор проекций синхронизируется с.заданным положением серцечной мьппцы в пространстве, что дает возможность получить стробированную ЯМР-томограмму сердца человека п viva.

Формула изобретения

Вычислительный томограф на основе ядерного магнитного резонанса (SIMP) по авт. св. СССР Ф 1126850, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью регистрации ЯМР-томограммы сердца человека п vivo,â него дополнительно введены последовательно соединенные электроды биоэлектрических сигналов, блок защиты, усилитель, фильтр, и формирователь управляющих импульсов, выход которого соединен с центральным процес"ором, причем фильтр имеет частотную характеристику 30 — 80 Гц с подавлением частоты 50 Гц.

В НИИПИ Заказ 2119/3? Тираж ?78 Подписное

Производств. †полигр. пред-е, г. Улп ород, ул. Проектная, 4

Вычислительный томограф на основе ядерного магнитного резонанса Вычислительный томограф на основе ядерного магнитного резонанса 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электроизмерительной техники

Изобретение относится к технике радиоспектроскопии, в частности к спектрометрам ядерного магнитного резонанса (ЯМР)

Изобретение относится к вычислительной томографии на основе ЯМР и может быть использовано для изучения пространственного распределения химической структуры исследуемых объектов

Изобретение относится к технике регистрации сигналов в импульсной спектроскопии магнитного резонанса

Изобретение относится к исследованию вещества методом ЯМР и может быть использовано для контроля осмотических свойств клеточных и везикулярных мембран, а также полупроницаемых замкнутых оболочек

Изобретение относится к способам определения содержания эруковой кислоты в семенах масличных культур

Изобретение относится к области радиоспектроскопии и может быть использовано при изучении структуры и строения химических соединений
Изобретение относится к физико-химическим методам анализа и может быть использовано во всех областях науки, техники и промышленности, в которых требуется определение содержания каких-либо веществ в исходных, промежуточных и конечных продуктах

Изобретение относится к магнитно-резонансной радиоспектроскопии и предназначено для контроля и поддержания заданной температуры и температурного градиента в объеме исследуемого образца, в частности в экспериментах по измерению времен магнитной релаксации и коэффициентов самодиффузии методом ЯМР

Изобретение относится к области применения ЯКР (ядерный квадрупольный резонанс), в частности в установках для контроля багажа на транспорте, где запрещается провоз взрывчатых веществ и наркотиков

Изобретение относится к устройствам термостатирования биологических образцов, например, исследуемых методами магниторезонансной спектроскопии, и, в частности, может найти применение в технике импульсного ядерного магнитного резонса (ЯМР) для регулирования и поддержания температур образца в датчике ЯМР релаксометра-диффузометра

Изобретение относится к способам исследования реологических свойств материалов с помощью ядерно-магнитного резонанса и может быть использовано для определения температуры размягчения тяжелых нефтепродуктов, например гудронов, мазутов, битумов, крекинг-остатков, песков и др

Изобретение относится к физико-химическому анализу и может быть использовано при количественном определении протоносодержащих веществ в исходных, промежуточных и конечных продуктах
Наверх