Категория:ремни

Почему необходимы немагнитные материалы
Ядерный принцип MRI заключается в сильном магнитном поле и точных射频-сигналах. Наличие магнитных примесей в кабелях может привести к искажению магнитного поля, местным артефактам и干扰у сигнала, что значительно снижает качество изображения. В особенности в многоканальных приемных антеннах,密集е провода увеличивают риск перекрестной interference. Поэтому, очень тонкие коаксиальные кабели должны иметь彻底е немагнитный дизайн, чтобы обеспечить целостную передачу射频-сигналов и стабильную работу системы MRI.
Второй, обычные немагнитные материалы в очень тонких коаксиальных кабелях
В области проводников, высокочистый безоксидный медь, бериллий-медный сплав и алюминиевые сплавы являются常用选择, они обеспечивают как conductivity, так и избегают магнитных помех. Обшивка и внешние слои обычно изготавливаются из немагнитной оплетки из镀серебром меди, немагнитной металлической фольги и полимерных материалов для поддержания PTFE, PEEK или полиимид, учитывая как экранирование, так и структурную стабильность. Изоляция и диэлектрический слой используют PTFE, полиимид или пористые материалы для достижения низких потерь и соответствия сопротивления. Коннекторы и разъемы строго избегают ферромагнитных деталей, используя немагнитную нержавеющую сталь, бериллий-медный сплав или материалы, покрытые золотом или серебром, чтобы обеспечить долгосрочную надежную связь.
Третий раздел: вызовы в приложении и ключевые моменты дизайна
С развитием МРТ с напряжением поля 3Т, 7Т и выше становятся более строгими требования к немагнитному дизайну. Тесное布置 кабелей требует разумного планирования для уменьшения помех, а также поддержания гибкости и целостности экрана, чтобы соответствовать потребностям изгибов в узких пространствах探头. Некоторые передовые решения试验性地 передают цифровые сигналы от探头 через оптические волокна, чтобы еще больше уменьшить干扰, вызываемые аналоговыми кабелями, и достичь более высокой точности визуализации.