宁波大学励洪泽获国家专利权
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龙图腾网获悉宁波大学申请的专利一种具有射频脉冲频率校准功能的核磁共振传感器系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114199920B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-06-06发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202111248314.X,技术领域涉及:G01N24/08;该发明授权一种具有射频脉冲频率校准功能的核磁共振传感器系统是由励洪泽;邬杨波;杨灵通;谢建军;郭智勇设计研发完成,并于2021-10-26向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种具有射频脉冲频率校准功能的核磁共振传感器系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种具有射频脉冲频率校准功能的核磁共振传感器系统,包括磁屏蔽壳、内部装置和外部装置,内部装置包括主磁体、谐振电路、射频线圈、线圈固定杆、试管槽、直键自锁开关、磁条支撑架、行程开关和霍尔传感器探头,磁条支撑架上设置有16个磁条插槽,主磁体包括16个永磁体,射频线圈、行程开关和霍尔传感器探头分别安装在线圈固定杆处,外部装置包括射频脉冲调制电路和嵌入式微处理器;优点是能够测量主磁体的中心磁场强度来对射频脉冲的频率进行校准,使射频脉冲的频率与中心匀强磁场相匹配,消除因永磁体温度特性对中心磁场强度和射频脉冲频率匹配的不良影响,从而提高了核磁共振的检测精度。
本发明授权一种具有射频脉冲频率校准功能的核磁共振传感器系统在权利要求书中公布了:1.一种具有射频脉冲频率校准功能的核磁共振传感器,其特征在于包括磁屏蔽壳、内部装置和外部装置,所述的内部装置包括主磁体、谐振电路、射频线圈、线圈固定杆、试管槽、直键自锁开关、磁条支撑架、行程开关和霍尔传感器探头,所述的谐振电路安装在所述的磁屏蔽壳内部,所述的谐振电路和所述的射频线圈连接,所述的磁条支撑架固定在所述的磁屏蔽壳的内部中心处,所述的磁条支撑架的内部具有第一空腔,所述的磁条支撑架上设置有16个磁条插槽,16个磁条插槽环绕在所述的第一空腔周围形成Halbach结构,所述的主磁体包括16个永磁体,16个永磁体一一对应插入16个磁条插槽中,16个永磁体在所述的磁条支撑架内部产生匀强磁场,所述的磁屏蔽壳内部形成一个封闭环境,用于屏蔽地磁场的干扰以增强匀强磁场的均匀度;所述的试管槽用于放置检测溶液,所述的线圈固定杆上设置有用于插放所述的试管槽的第二空腔,所述的第二空腔上下贯通,所述的线圈固定杆包括从上往下依次连接第一圆杆、第二圆杆和第三圆杆,所述的第一圆杆、所述的第二圆杆和所述的第三圆杆三者同轴,所述的第二空腔从所述的第一圆杆顶部中心处延伸到所述的第三圆杆底部中心处,所述的射频线圈绕制在所述的第二圆杆的周围,且位于所述的线圈固定杆的中部位置处,所述的第一圆杆顶部设置有与所述的第二空腔连通的第一凹槽,所述的第二圆杆的侧壁上设置有与所述的第二空腔连通的第二凹槽,所述的行程开关安装在所述的第一凹槽处,当所述的试管槽没有插入所述的第二空腔时,此时所述的行程开关伸到所述的第二空腔中,所述的行程开关处于未触发状态,当所述的试管槽插入所述的第二空腔时,在所述的试管槽向下移动过程中,所述的试管槽会与所述的行程开关接触,此时所述的行程开关将被所述的试管槽挤压而离开所述的第二空腔,所述的行程开关被触发,所述的霍尔传感器探头安装在所述的第二凹槽处,所述的霍尔传感器探头与所述的第二空腔侧壁处于垂直状态,当所述的试管槽没有插入所述的第二空腔时,所述的霍尔传感器探头处于初始状态,在初始状态时,所述的霍尔传感器探头伸到所述的第二空腔的中心处,实时检测匀强磁场的磁场强度,当所述的试管槽插入所述的第二空腔时,在所述的试管槽向下移动过程中,所述的试管槽会与所述的霍尔传感器探头接触,此时所述的霍尔传感器探头将被所述的试管槽挤压而离开所述的第二空腔,所述的直键自锁开关安装在所述的第二空腔的下部,当所述的试管槽从所述的第二空腔顶部插入至测试位置时,所述的直键自锁开关被压缩至锁定位置而锁定,当测试完成后,向下按压所述的试管槽,所述的直键自锁开关的锁定将解除,此时所述的直键自锁开关复位将所述的试管槽顶出;所述的外部装置包括射频脉冲调制电路和嵌入式微处理器;所述的射频脉冲调制电路分别与所述的谐振电路和所述的嵌入式微处理器连接,所述的嵌入式微处理器分别与所述的行程开关和所述的霍尔传感器探头连接;在所述的核磁共振传感器处于非检测状态时,即所述的试管槽未插入所述的第二空腔中,此时所述的行程开关处于未触发状态,所述的霍尔传感器探头实时检测匀强磁场的磁场强度并实时生成对应的磁场强度信号发送给所述的嵌入式微处理器,所述的嵌入式微处理器实时将其接收到磁场强度信号转换为磁场强度值;当所述的试管槽装载检测溶液后插入所述的第二空腔中时,在所述的试管槽进入所述的第二空腔的过程中,首先所述的试管槽的侧壁会挤压所述的行程开关,使所述的行程开关被触发,所述的行程开关发送触发相应信号给所述的嵌入式微处理器,此时所述的嵌入式微处理器收到所述的行程开关发送的触发相应信号,不再接收所述的霍尔传感器探头发送的磁场强度信号,并采用当前最后一次转换得到的磁场强度值匹配出对应的射频脉冲的频率,然后所述的嵌入式微处理器控制所述的射频脉冲调制电路产生该频率的射频信号发送给所述的谐振电路,所述的谐振电路对脉冲信号进行调谐和滤波处理后得到调谐脉冲信号发送给所述的射频线圈,随着所述的试管槽的插入,所述的试管槽的侧壁会挤压所述的霍尔传感器探头,将所述的霍尔传感器探头压入所述的第二凹槽内,随着所述的试管槽的深入,所述的试管槽底部与所述的直键自锁开关接触,将所述的试管槽继续插入压缩所述的直键自锁开关,直至所述的直键自锁开关收缩并自锁在设定位置,此时所述的试管槽中的检测溶液也正处于匀强磁场的中心位置,所述的试管槽完全进入所述的第二空腔内,此时完成了所述的试管槽的插入,然后能够开始对检测溶液进行检测,检测结束后需要将所述的试管槽取出,用手指向下按压所述的试管槽,同时所述的直键自锁开关解除自锁,手指放开后所述的直键自锁开关回弹,所述的直键自锁开关将所述的试管槽顶出,使所述的试管槽顶部露出所述的第二空腔,抓取所述的试管槽顶部将所述的试管槽整个抽出,所述的试管槽抽出的过程中所述的霍尔传感器探头不再被挤压恢复初始位置,所述的试管槽整个抽出后,所述的行程开关释放处于未触发状态,所述的嵌入式微处理器检测到所述的行程开关被释放的信号,控制所述的射频脉冲调制电路停止射频信号的产生,并重新开始接收所述的霍尔传感器探头检测的磁场强度信号。
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