Ricerca e sviluppo di un dispositivo di posizionamento per il sistema di risonanza magnetica
Attualmente, i sistemi di risonanza magnetica per immagini sono utilizzati principalmente per esami medici. La risonanza magnetica per immagini è un tipo di metodo di imaging che non causa alcun danno al corpo umano e non è radioattivo. Pertanto, anche le donne in gravidanza possono sottoporsi a esami. Tuttavia, la risonanza magnetica per immagini non può essere eseguita su pazienti con pacemaker. installatonei loro corpi, pazienti con chiodi d'acciaio dopo un intervento chirurgico ortopedico o con dispositivi intrauterini.
Quando si utilizza il sistema di risonanza magnetica esistente per l'esame, molti pazienti possono presentare disabilità o fratture e la maggior parte di loro non può sdraiarsi autonomamente sul lettino per la risonanza magnetica. Il personale medico deve aiutare a localizzare i pazienti. Tuttavia, quando il personale medico aiuta i pazienti a sdraiarsi, rimane un piccolo numero di pazienti gravemente malati che soffrono di forti dolori e non possono essere assistiti nel posizionamento, aumentando notevolmente la difficoltà e il carico di lavoro del personale medico, riducendo l'usabilità e la praticità. Pertanto, Rich Full Joy ha proposto la ricerca e lo sviluppo di dispositivi di posizionamento per i sistemi di risonanza magnetica per risolvere i problemi esistenti.


Soluzione tecnica Rich Full Joy
1. Il pianale ausiliario è dotato di scanalature di scorrimento uniformemente distribuite, dotate di un'asta di trasmissione. La scanalatura di scorrimento è collegata alla prima cremagliera tramite l'asta di trasmissione. L'estremità inferiore del pianale ausiliario è dotata di un motore di trasmissione, collegato al pianale di ispezione. L'estremità inferiore del pianale di ispezione è dotata di una gamba di supporto e di un blocco quadrato di trasmissione. L'estremità esterna del blocco quadrato è dotata di un motore di trasmissione, mentre l'estremità interna è dotata di una scanalatura rettangolare per il sollevamento e lo scorrimento del blocco di trasmissione telescopico. Il blocco quadrato è collegato al pianale ausiliario tramite il blocco di trasmissione telescopico, mentre l'altra estremità del pianale di ispezione è collegata all'apparecchiatura di risonanza magnetica.
2. Utilizzo della tecnologia di rilevamento del campo magnetico per percepire l'intensità e la direzione del campo magnetico per garantire la precisione durante il processo di imaging.
3. La tecnologia di tracciamento della posizione ad alta precisione controlla con precisione la posizione e la direzione dell'area di imaging, ottenendo funzioni di monitoraggio e regolazione in tempo reale.
4. La tecnologia di controllo dei parametri di imaging controlla in tempo reale la velocità di scansione delle immagini, la risoluzione, il rapporto segnale/rumore, ecc. del sistema di imaging a risonanza magnetica, migliorando la qualità e la precisione delle immagini.
Punti innovativi di gioia piena e ricca
1. Impostando il blocco di serraggio, l'estremità inferiore del blocco di serraggio scorre attraverso il blocco scorrevole nella scanalatura scorrevole, regolando così la spaziatura sulla tavola del letto ausiliaria e limitando la posizione del paziente.
2. I blocchi di serraggio sono distribuiti su entrambe le estremità del pannello del letto ausiliario e la trasmissione è separata, il che può fornire un certo limite di offset dell'asse centrale in base alla situazione specifica del paziente, migliorando la praticità del dispositivo.
3. Impostando il blocco di trasmissione telescopico, il blocco quadrato regola l'altezza di estensione del blocco di trasmissione telescopico tramite trasmissione, guidando così la tavola del letto ausiliaria a ruotare lungo l'asse di rotazione, facilitando il posizionamento dei pazienti sulla tavola del letto ausiliaria, riducendo efficacemente la difficoltà del lavoro del personale medico e migliorando l'efficienza del lavoro.
Problemi affrontati da Rich Full Joy
1. Risolto il problema del posizionamento impreciso delle tecnologie esistenti.
2. Risolto il problema del basso livello di automazione nella tecnologia esistente per regolare automaticamente parametroSe adattarsi a diversi scenari.
3. Miglioramento della precisione di posizionamento dei sistemi di risonanza magnetica per ottenere un posizionamento delle immagini rapido e preciso.
4. Dotato di regolazione automatica, funzioni adattive e di altro tipo, che migliorano la praticità e l'efficienza operativa.
5. Garantire la compatibilità tra il dispositivo di posizionamento e il sistema di risonanza magnetica per ottenere una connessione fluida e un buon coordinamento.

