優(yōu)選-福建EIDEN-4420A射頻記錄儀選擇(2024更新中)(今日/資訊), 深圳市迪維貝科技有限公司/深圳市迪偉通信有限公司(ShenZhenDvBeiTechnologyCo.,Ltd.)由廣電通信專業(yè)人士創(chuàng)立的創(chuàng)新型企業(yè):核心業(yè)務是為企業(yè)提供國內(nèi)外品牌的數(shù)字電視廣播通信、衛(wèi)星通信和物聯(lián)網(wǎng)-5G通信的測試儀器儀表以及廣電通信和衛(wèi)星通信運營設備的供應商。
優(yōu)選-福建EIDEN-4420A射頻記錄儀選擇(2024更新中)(今日/資訊), 一個用于LO輸出,另一個用于SSB,TTX,測試回路輸出。合成的射頻信號的振幅通過由6dB和12dB衰減器矩陣來適應所需的輸出水平,該衰減器分別提供12和18dB的整體衰減為6dB。DORFPA用于將射頻發(fā)射脈沖提高到特定掃描所需的功率水平。
磁磁體線圈為d形,被設計為無調(diào)諧線圈,也就是說,患者依賴的阻抗匹配不再需要。阻抗匹配被設置為一個固定的值,優(yōu)化了功率要求大的重負荷。因此,在輕負荷的情況下,會發(fā)生非常高的反射。在BCCS中,大部分的反射將通過混合動力車定向到位于Tas中的虛擬負載。假設BCCS功能正常,在壞的情況下,RFPA多只能看到20%的反射。的射頻基礎設施滿足了控制和提供射頻艙內(nèi)所有相關(guān)射頻組件和射頻線圈的所有要求。
優(yōu)選-福建EIDEN-4420A射頻記錄儀選擇(2024更新中)(今日/資訊), 12月24日,記者獲悉,近日全球首款醫(yī)療用無線射頻線圈在合肥研制成功。這項新成果打破了傳統(tǒng)磁共振有線線圈的使用限制,未來,可廣泛應用于靶向給藥、腦機接口、深度腦刺激等新型醫(yī)療應用場景,具有重要臨床應用價值。隨著醫(yī)療技術(shù)的飛速發(fā)展,核磁共振成像技術(shù)越來越成熟。射頻系統(tǒng)是核磁共振設備中基本也是重要的部分,主要功能是實施射頻激勵與接收核磁共振信號。而射頻線圈就是磁共振成像設備射頻系統(tǒng)中的核心部件,直接關(guān)系到磁共振成像的質(zhì)量和效率。
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優(yōu)選-福建EIDEN-4420A射頻記錄儀選擇(2024更新中)(今日/資訊), 產(chǎn)生激發(fā)質(zhì)子核的B1場。僅傳輸模式-其中體線圈傳輸激勵脈沖,一個或多個局部線圈接收Mr回波。發(fā)射/接收模式-車身線圈另外用于接收Mr回波信號。體線圈的主要用途是發(fā)射激勵脈沖和用于切片定位的偵察兵或拓撲圖像的定位成像。鳥籠設計的一個主要優(yōu)點是,射頻場振幅在成像體積之外下降非??欤瑥亩蟠鬁p少了場模糊偽影(例如第臂偽影),并在線圈上更均勻地分布射頻場的長度。當輸入的射頻信號處于線圈的諧振頻率時,通過線圈諧振器元件的電流根據(jù)信號相位通過端環(huán)穿過線圈元件。對于CP線圈,諧振器系統(tǒng)之間的解耦是一個重要的問題。
接收線圈通道選擇器的主要任務是放大本地線圈上接收到的Mr信號,并將其路由到RFSU接收模塊中各自的ADC通道。接收器板負責將接收到的Mr信號混合到大約1MHz的中頻,以便通過a/D轉(zhuǎn)換器進行量化(數(shù)字化)。RX板,在那里它被數(shù)字過濾、解調(diào)和抽取,以創(chuàng)建所謂的“圖像原始數(shù)據(jù)”。然后將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到MARS中,以進行終的圖像重建。系列原創(chuàng)技術(shù)專欄基礎上升級打造的技術(shù)問答學習平臺,主要圍繞射頻芯片、微波電路、天線、雷達、等相關(guān)技術(shù)領域,致力于為無線通信、微波射頻、雷達等行業(yè)的工程師,提供優(yōu)質(zhì)、原創(chuàng)的技術(shù)問答、專欄文章、射頻課程等學習內(nèi)容。
優(yōu)選-福建EIDEN-4420A射頻記錄儀選擇(2024更新中)(今日/資訊), 產(chǎn)生激發(fā)質(zhì)子核的B1場。僅傳輸模式-其中體線圈傳輸激勵脈沖,一個或多個局部線圈接收Mr回波。發(fā)射/接收模式-車身線圈另外用于接收Mr回波信號。體線圈的主要用途是發(fā)射激勵脈沖和用于切片定位的偵察兵或拓撲圖像的定位成像。鳥籠設計的一個主要優(yōu)點是,射頻場振幅在成像體積之外下降非???,從而大大減少了場模糊偽影(例如第臂偽影),并在線圈上更均勻地分布射頻場的長度。當輸入的射頻信號處于線圈的諧振頻率時,通過線圈諧振器元件的電流根據(jù)信號相位通過端環(huán)穿過線圈元件。對于CP線圈,諧振器系統(tǒng)之間的解耦是一個重要的問題。兩個諧振器系統(tǒng)之間的強耦合導致了較高的發(fā)射機參考值,從而降低了射頻傳輸路徑的性能。在調(diào)優(yōu)/BC優(yōu)化下的服務軟件平臺下,有一個檢查并在必要時優(yōu)化解耦的過程。
解:計算這路的射頻電流,再以電流計算電容中的射頻功率耗散。電流=(功率/阻抗)1/2(這是這路內(nèi)的電流)(1000/50)1/2=4.47安培電容中實際耗散功率:P=I2xESR(這是電容將耗散的功率)P=4.47x4.47x0.018=0.34瓦。這個結(jié)果意味著在一個1000瓦射頻功率,50歐姆阻抗的設備中,只有0.34瓦是由于ESR而被電容消耗掉的。因此,電容由于ESR只消耗了它額定大功率的6.8%。由于電容ESR損耗極低,電容溫升可以忽略。介質(zhì)成分,不純度和微觀結(jié)構(gòu)例如晶粒大小,組成和氣孔多少(密度)這些介質(zhì)特性決定陶瓷電容的介質(zhì)損耗正切。每種介質(zhì)都有自己的損耗因數(shù),或損耗正切。損耗正切數(shù)值等于耗散系數(shù)(DF),是電容介質(zhì)在射頻下?lián)p耗的量度。這個損耗造成介質(zhì)發(fā)熱。在極端情況下,熱損壞能造成設備失效。耗散系數(shù)是介質(zhì)損耗量級很好的指標,通常是在低頻,即1MHz下測定的。在這頻率下介質(zhì)損耗是電容損耗的主要成分。