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关于“静静”的大PK——SIEMENS vs GE

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发表于 2020-10-14 20:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

                    

                    

                    
                    
                    <blockquote><p><span>传统超导磁共振检查的噪声不可避免(在扫描过程也采取了很多措施来保护病人的安全,如戴棉花团,耳机等等,但是并不能做到完全没有声音,并且在检查的过程中患者需要听医生的指令来配合检查,如吸气呼气),但是现在,GE医疗已经为我们带来了</span><span>静音</span><span>磁共振:</span><br  /></p></blockquote><p><br  /></p><p><span><span><iframe src="https://v.qq.com/iframe/player.html?vid=m0188jom9i0&auto=0" width="100%" height="580" frameborder="0"></iframe></span></span></p><p><span><br  /></span></p><p><span>与GE医疗</span><span>与时俱进</span><span>,</span><span>随着硬件水平的提升和磁共振架构的革新,在全新的磁共振平台上,西门子医疗也已经推出了第二代全静音解决方案——Quiet Suite。</span><br  /></p><p><br  /></p><p><br  /></p><section><section><section><section><section><section><p><span></span><p><img src="image/20201014/912171fb680d73cedeec9334df00b370_1.png" /></p><br  /></p><p><br  /></p><p><span>基于业内独有的磁共振设计,为保证射频和梯度系统之间的实时数据共享与反馈,实现射频/梯度系统的快速反应和自校准能力,最大程度保证梯度系统的稳定性,第二代全静音平台Quiet Suite更是在保证梯度系统足够稳定的基础上,从源头上降低噪音的产生。</span></p><br  /><p><span></span></p><p><p><img src="image/20201014/9baa0c7fa8e3831d808e12474b369c60_2.png" /></p><br  /></p><p><p><img src="image/20201014/3cc05411e3258920ecd4f1b0d51022b2_3.png" /></p></p><p><br  /></p><p><span>Quiet Suite全静音平台采用业内独有的半放射状K空间填充方式——K空间中心采用逐点填充方式以及智能梯度工作优化等顶尖序列设计。</span></p><p><span></span></p><p><iframe src="http://v.qq.com/iframe/player.html?vid=p0191hyo8ph&auto=0" width="100%" height="580" frameborder="0"></iframe><span></span></p></section></section></section></section></section></section><p><br  /></p><p><span><br  /></span></p><p><span>目前,在硬件平台和软件设计方面有静音解决方案的这两家知名磁共振厂商——西门子和GE ,到底谁家的静音技术更胜一筹呢?对于这个问题的答案,我想不单单是小编感兴趣,估计所有人都应该和我有一样的好奇心吧!</span><br  /></p><p><span><br  /></span></p><p><span>但关于这方面,小编不方便过多的讨论,因为两家公司已经围绕“静音”话题争执了一年多的时间了,“公说公有理,婆说婆有理”。这是两家风格截然不同的公司,但都很优秀,所以小编对这两家公司都非常喜欢,甚至说是崇拜。</span></p><p><span><br  /></span></p><p><span>“一千个人心中就有一千个哈姆雷特”,每一个人对这两家公司的静音技术肯定持着不同的支持观点。但无论如何,静音技术的优劣,只有懂得静音技术原理的人才有资格评论。接下来,小编就带着大家一起来学习一下静音的原理吧。</span></p><p><br  /></p><p><br  /></p><section><section><section><section><section><section><p><span><strong>磁共振的工作噪声是怎么来的呢?</strong></span></p></section></section></section></section><p><img src="image/20201014/a5970a9ef0014edf76ef482be9e2e9c4_4.jpg" /></p><p><img src="image/20201014/d03db04162b42196a198dfb7a79f0710_5.jpg" /></p><p><br  /></p></section></section><p><br  /></p><blockquote><p><span>MRI系统的声音噪声主要与梯度场的切换有关。梯度场在磁共振成像中用到的磁场主要包括两个成分,一是主磁场,在空间均匀分布,是产生磁共振信号的基本条件。二是梯度场,强度随空间位置不同而变化,用于定位不同人体组织的位置。主磁场由永磁体或超导线圈产生,不随时间的变化。梯度场由梯度线圈产生,扫描过程中随时间变化。梯度线圈的受力一般情况下,梯度线圈位于主磁场内,由于线圈中通有电流,根据Fleming左手定律,线圈中的金属丝受洛伦兹力的作用。一般说来,同一系统,要求梯度场做快速切换的扫描程序如EPI产生的噪声比其他扫描要大。不同系统,梯度场越强,切换性能越好,噪声越大。</span><span><br  /></span></p><p><span><p><img src="image/20201014/1706f13b3d68a89d29d913e14ae4b9fc_6.gif" /></p></span></p><p><span><span>噪声源的扩散主要有两种扩散路径,一是空气传播,二是固体接触扩散。噪声由梯度线圈经过这两种扩散方式或者直接传到受检查的病人耳朵里,或者引起别的部件震动,产生新的噪声源,再传入人耳朵里。</span></span></p></blockquote><p><br  /></p><blockquote><p><span><strong><span>真心祝愿“静静”的技术成果能在全球早日广泛普及,造福广大就诊者!</span></strong></span></p></blockquote><p><br  /></p><section><section><section><section><section><section><p><iframe src="https://mp.weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?t=vote/vote-new_tmpl&__biz=MzA4NDIwMzUxMg==&supervoteid=4367569&token=1456351837&lang=zh_CN&auto=0" width="100%" height="580" frameborder="0"></iframe><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span></p><p><br  /></p><section data-id="1658"><section><section><p><span><strong>相关阅读</strong></span></p></section><p><p><img src="image/20201014/ec237188ae1e9c03eb4d9814f31b18ab_7.gif" /></p></p><p><span>【高研值】2016全球高端影像医疗设备专利报告</span></p><p><br  /></p><p>【朋友圈必读】如何拒绝“万磁王的亲吻”?<br  /></p><p><br  /></p><p><span>家属推轮椅进磁共振室 维修要300万。</span><br  /></p><p><br  /></p><p>1.5T 王者 朗润万磁王<br  /></p></section></section><p><br  /></p><p><p><img src="image/20201014/da0d101cb2763cefb61f8120386ec54a_8.png" /></p></p></section></section></section></section></section></section>
               
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