Desafios de conexão de ressonância magnética
O desenvolvimento de máquinas MIR conta com um grande número de conectores de radiofrequência não magnético, contatos, bobinas e cabos e outros componentes para o envio e recebimento de sinais de radiofrequência pulsados para imagens do paciente, pois qualquer material ferromagnético nesses componentes interferirá na resposta do campo magnético e reduzirá a precisão da imagem. Muitos fornecedores de conectores bem conhecidos superaram com sucesso o desafio de alcançar o desempenho de interconexão no caso de materiais não magnéticos, e também atenderam aos rigorosos requisitos de design médico, mas os últimos desenvolvimentos da tecnologia de ressonância magnética também estão trazendo novos desafios de conexão RF.
Por exemplo, muitos avanços emergentes da tecnologia de ressonância magnética estão focados em aumentar a força do campo magnético da máquina, do atual 1,5 para 3 Tesla para 7 ou mesmo 10 Tesla, melhorando assim a resolução e a relação sinal-ruído dos scanners de ressonância magnética. Esses avanços estão focados principalmente na melhoria da qualidade dos componentes rf não magnéticos; esses componentes rf são usados para transportar pulsos de radiofrequência e sentir os sinais fracos retornados por prótons de remodulação magnética, de modo que interconexões de radiofrequência com melhor densidade e melhor desempenho do que as tecnologias anteriores de ressonância magnética são necessárias. Solução.
Além disso, novos tipos de ressonância magnética que usam sondas de campo magnético em vez de bobinas de superfície tradicionais são objeto de pesquisa e desenvolvimento contínuos. Estas novas ressonâncias magnéticas da sonda magnética resultam em um desempenho de ressonância magnética de maior resolução, mas também requerem mais interconexão de radiofrequência não magnética e processamento de sinais.
Os conectores não magnéticos Johnson Type-N da Cinch são feitos de liga ternária ou latão banhado a ouro. Pode evitar incompatibilidade mútua, tem uma superfície sólida banhada a ouro de 50uin, excelente desempenho e durabilidade de alta frequência, nível de proteção de vedação de vedação e correspondência específica de nozes hexagonais.
Para que a máquina TeslaMRI mais alta utilize efetivamente o campo magnético mais forte e, assim, atinja maior resolução, o receptor RF e o caminho RF devem estar o mais livre de distorções possível. Isso requer um estudo cuidadoso dos materiais, mecanismos eficazes de blindagem e design inovador de componentes e sistemas. As máquinas de ressonância magnética teslaMRTI e sonda magnética também requerem maior densidade de interconexão rf, o que aumentará a demanda por conectores RF não magnéticos em configurações de placa de alta densidade, lançamento final, configurações de montagem de placa a placa e cabo.
Além disso, como a maioria dos sistemas eletrônicos modernos, as máquinas de ressonância magnética estão sujeitas aos requisitos de tamanho, peso e potência (SWAP). No entanto, em vista das limitadas soluções de RF não magnéticas fornecidas pela maioria dos fornecedores de interconexão rf, os fabricantes de ressonância magnética muitas vezes têm pouca escolha em comparação com seus componentes rf padrão.
Os tipos de conectores rf não magnéticos são adequados para aplicações de ressonância magnética, incluindo: Tipo-N.SMA, BNC, SMB, SMC, MCX, MNCX, SMP, SMPM e conectores coaxiais de 2,92 mm. A escolha do tipo de conector depende da frequência, potência do sinal, geometria do ponto de conexão, perda de inserção e características de instalação. Há também trade-offs relacionados com a perda de tamanho, frequência, potência e inserção de conectores RF não magnéticos.
Geralmente, um conector RF menor pode transmitir frequências mais altas, mas a capacidade de manuseio de energia será menor, e a perda de inserção aumentará ao mesmo tempo. No entanto, os fornecedores de interconexão rf desenvolveram materiais especializados e técnicas de design para reduzir a perda de inserção de pequenas conexões rf. Os conectores RF em miniatura são necessários para equipamentos avançados de MRT.
Os conectores coaxiais não magnéticos Johnson MCX e MMCX não magnéticos da Cinch suportam conexões de alta densidade e ciclos de alta vida, e têm desempenho positivo de montagem rápida.
Cada tipo de conector RF não magnético tem uma série de configurações, incluindo lança, ângulo reto, anteparo e soquetes de montagem de superfície. A configuração do conector selecionada para uma conexão específica depende de seus requisitos geométricos e de como o conector de cabo ou placa foi projetado para ser instalado.
Por exemplo, o conector de radiofrequência a bordo pode reduzir o caminho potencial de aumento, esse potencial aumento de caminho pode vir do sensor, o sensor RF ajudará a máquina de ressonância magnética a configurar sondas de radiofrequência de maior densidade ou bobinas magnéticas. Embora as máquinas de ressonância magnética sejam geralmente equipamentos de grande porte, o espaço físico para equipamentos eletrônicos é muitas vezes bastante limitado, especialmente na área da enfermaria, porque os ímãs supercondutores e sondas de ressonância magnética são o mais próximo possível do paciente. Portanto, conectores RF não magnéticos menores e mais inteligentes montados na placa serão um fator-chave para continuar a desenvolver máquinas de ressonância magnética mais compactas e poderosas.
Os conectores RF tradicionais têm roscas e exigem valores precisos de torque. Portanto, é necessária uma chave de torque para a instalação adequada. Dispositivos de frequência de rádio snap-on, push-in e blind-tuning são projetados para garantir o desempenho mecânico e elétrico de conexões seguras enquanto são simples de instalar. Os tipos SMP e SMPM também são amplamente utilizados. O conector de correção cega foi projetado para evitar o desalinhamento e para projetar funções complexas de auto-correção. Essas duas funções são essenciais para montagem, instalação e manutenção em projetos com restrições de espaço.








