MRI-verbindingsuitdagingen
De ontwikkeling van MIR-machines is afhankelijk van een groot aantal niet-magnetische radiofrequente connectoren, contacten, spoelen en kabels en andere componenten voor het verzenden en ontvangen van gepulseerde radiofrequentiesignalen voor beeldvorming van de patiënt, omdat ferromagnetische materialen in deze componenten interfereren met de magnetische veldrespons en verminder de nauwkeurigheid van de beeldvorming. Veel bekende connectorleveranciers hebben met succes de uitdaging overwonnen om interconnectieprestaties te bereiken in het geval van niet-magnetische materialen, en hebben ook voldaan aan de strikte medische ontwerpvereisten, maar de nieuwste ontwikkelingen in MRI-technologie brengen ook nieuwe RF-verbindingsuitdagingen met zich mee.
Veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van MRI-technologie zijn bijvoorbeeld gericht op het vergroten van de sterkte van het magnetische veld van de' van de huidige 1,5 tot 3 Tesla tot 7 of zelfs 10 Tesla, waardoor de resolutie en signaal-ruisverhouding verder worden verbeterd. verhouding van MRI-scanners. Deze vorderingen zijn voornamelijk gericht op het verbeteren van de kwaliteit van niet-magnetische RF-componenten; deze RF-componenten worden gebruikt om radiofrequentiepulsen over te dragen en de zwakke signalen te detecteren die worden geretourneerd door magnetische remodulatieprotonen, dus radiofrequentie-verbindingen met een betere dichtheid en betere prestaties zijn vereist dan eerdere MRI-technologieën. oplossing.
Bovendien zijn nieuwe MRI-typen die magnetische veldsondes gebruiken in plaats van traditionele oppervlaktespoelen het onderwerp van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Deze nieuwe magnetische sonde met magnetische resonantiebeeldvorming resulteert in MRI-prestaties met een hogere resolutie, maar vereist ook meer niet-magnetische radiofrequente verbindingen en signaalverwerking.
Cinch' s Johnson Type-N niet-magnetische connectoren zijn gemaakt van ternaire legering of verguld messing. Kan wederzijdse mismatch voorkomen, heeft een solide 50uin verguld oppervlak, uitstekende hoogfrequente prestaties en duurzaamheid, beschermingsniveau voor afdichtingspakking en specifieke afstemming van zeskantmoeren.
Om ervoor te zorgen dat de hogere TeslaMRI-machine effectief gebruik maakt van het sterkere magnetische veld en dus een hogere resolutie bereikt, moeten de RF-ontvanger en het RF-pad zo min mogelijk vervormd zijn. Dit vereist een zorgvuldige materiaalstudie, effectieve afschermingsmechanismen en een innovatief component- en systeemontwerp. Hogere Tesla MRTI en MRI-machines met magnetische sonde vereisen ook een hogere RF-verbindingsdichtheid, waardoor de vraag naar niet-magnetische RF-connectoren zal toenemen in configuraties met high-density board launch, end launch, board-to-board en kabelassemblage.
Bovendien zijn MRI-machines, zoals de meeste moderne elektronische systemen, onderhevig aan vereisten voor afmetingen, gewicht en vermogen (SWAP). Gezien de beperkte niet-magnetische RF-oplossingen die door de meeste leveranciers van RF-interconnectie worden geboden, hebben MRI-fabrikanten vaak weinig keus in vergelijking met hun standaard RF-componenten.
Niet-magnetische RF-connectortypen zijn geschikt voor MRI-toepassingen, waaronder: Type-N.SMA, BNC, SMB, SMC, MCX, MNCX, SMP, SMPM en coaxiale connectoren van 2,92 mm. De keuze van het type connector hangt af van de frequentie, het signaalvermogen, de geometrie van het aansluitpunt, het tussenvoegverlies en de installatiekenmerken. Er zijn ook afwegingen met betrekking tot de grootte, frequentie, vermogen en invoegverlies van niet-magnetische RF-connectoren.
Over het algemeen kan een kleinere RF-connector hogere frequenties uitzenden, maar de capaciteit voor het verwerken van vermogen zal lager zijn en het insertieverlies zal tegelijkertijd toenemen. Leveranciers van RF-interconnectie hebben echter gespecialiseerde materialen en ontwerptechnieken ontwikkeld om het invoegverlies van kleine RF-verbindingen te verminderen. Miniatuur RF-connectoren zijn vereist voor geavanceerde MRT-apparatuur.
De miniatuur Johnson MCX- en MMCX-niet-magnetische coaxiale connectoren van Cinch' ondersteunen verbindingen met hoge dichtheid en hoge levenscycli, en hebben positieve snelle montageprestaties.
Elk type niet-magnetische RF-connector heeft een reeks configuraties, inclusief start-, haakse, schot- en opbouwaansluitingen. De connectorconfiguratie die voor een bepaalde verbinding wordt geselecteerd, hangt af van de geometrische vereisten en hoe de kabel- of kaartconnector moet worden geïnstalleerd.
De ingebouwde radiofrequentieconnector kan bijvoorbeeld het potentiële padvergroting verkleinen, deze potentiële padtoename kan afkomstig zijn van de sensor, de RF-sensor helpt de MRI-machine om radiofrequentiesondes of magnetische spoelen met een hogere dichtheid te configureren. Hoewel MRI-machines meestal grote apparatuur zijn, is de fysieke ruimte voor elektronische apparatuur vaak vrij beperkt, vooral op de afdeling, omdat de supergeleidende magneten en MRI-sondes zich zo dicht mogelijk bij de patiënt bevinden. Daarom zullen kleinere en slimmere, op het bord gemonteerde niet-magnetische RF-connectoren een sleutelfactor zijn bij de verdere ontwikkeling van compactere en krachtigere MRI-machines.
Traditionele RF-connectoren hebben schroefdraad en vereisen nauwkeurige koppelwaarden. Daarom is een momentsleutel vereist voor een juiste installatie. Radiofrequentie-apparaten met klik-, push-in en blind-afstemming zijn ontworpen om de mechanische en elektrische prestaties van veilige verbindingen te garanderen, terwijl ze tegelijkertijd eenvoudig te installeren zijn. SMP- en SMPM-typen worden ook veel gebruikt. De blinde correctieconnector is ontworpen om verkeerde uitlijning te voorkomen en om complexe zelfcorrectiefuncties te ontwerpen. Deze twee functies zijn essentieel voor montage, installatie en onderhoud in ontwerpen met beperkte ruimte.








