CN109066049A - 一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线 - Google Patents

一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线 Download PDF

Info

Publication number
CN109066049A
CN109066049A CN201810787291.1A CN201810787291A CN109066049A CN 109066049 A CN109066049 A CN 109066049A CN 201810787291 A CN201810787291 A CN 201810787291A CN 109066049 A CN109066049 A CN 109066049A
Authority
CN
China
Prior art keywords
nano ceramics
coil
magnetic resonance
stick
nuclear magnetic
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201810787291.1A
Other languages
English (en)
Inventor
常向东
马留锁
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Lushi County Geological Exploration Institute
Original Assignee
Lushi County Geological Exploration Institute
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lushi County Geological Exploration Institute filed Critical Lushi County Geological Exploration Institute
Priority to CN201810787291.1A priority Critical patent/CN109066049A/zh
Publication of CN109066049A publication Critical patent/CN109066049A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop

Landscapes

  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

本发明涉及一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线,包括线圈、设备箱、发射器,所述的线圈缠绕在空心纳米陶瓷骨架上,所述的空心纳米陶瓷骨架的内部填充有填充物,所述的设备箱中设置有功率运算放大器、频率发生器,所述的频率发生器与功率运算放大器的正向输入端连接,所述的线圈与设备箱中的功率运算放大器的反向输入端连接,所述的功率运算放大器与发射器连接;所述的设备箱中还设置有频率显示器和电源系统,所述的线圈、频率显示器、频率发生器、功率运算放大器和发射器与电源系统连接;所述的线圈由直径小于0.15mm的绝缘漆包线均匀缠绕500‑1200圈而成;本发明具有结构简单、体积小、发射功率大的优点。

Description

一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线
技术领域
本发明属于探测技术装备领域,具体涉及一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线。
背景技术
核磁共振主要是由原子核的自旋运动引起的,核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程,核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁;核磁共振应用:核磁共振成像(MRI)检查已经成为一种常见的影像检查方式,核磁共振成像作为一种新型的影像检查技术,不会对人体健康有影响,探测水源、矿床、考古发掘等等,目前市场上出现了类似的遥感式金属探测器,但现有的设备的发射功率较小,效率低等问题,通过线圈的电流太小只有几毫安,只能发出很弱的信号,当继续增大发射线圈电流时,用作线圈骨架的绝缘水管和骨架中间的空气会被线圈上的电磁信号击穿;(正常情况下绝缘体分子中携带的正负电荷是相互吸引平衡的,再高温高压,或者强磁场情况下绝缘体内部的正负电荷将会摆脱束缚成为自由电荷,绝缘体击穿成为导体)这种情况下仪器发射线圈发出的信号就等于仪器本身发出的一个信号加线圈骨架产生的两个假信号一起发出去了,所以受材料限制无法增大发射效率,会探测到错误的物质,当线圈做的很大时,线圈的中心磁场强度会很弱,因此,本发明针对上述技术不足而提供一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线。
发明内容
本发明的目的是为了弥补背景技术中的不足,而提供一种结构简单、体积小、发射功率大强的核磁共振高效纳米陶瓷发射天线。
本发明的目的是这样实现的:一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线,包括发射器基座,所述的发射器基座的上端面设置有纳米陶瓷棒,所述的纳米陶瓷棒与发射器基座固定连接,所述的纳米陶瓷棒的外表面设置有线圈,所述的线圈紧密缠绕在纳米陶瓷棒的外表面,所述的线圈的表面设置有防护罩,所述的防护罩与发射器基座固定连接。
所述的纳米陶瓷棒的直径小于1.2cm,所述的纳米陶瓷棒的高度小于2.5cm。
所述的线圈由直径小于0.5mm的绝缘铜线紧密层叠纳米陶瓷棒上均匀缠绕800-1200圈而成。
所述的纳米陶瓷棒为采用99.9%含量的氧化铝或者氧化锆经过高温烧结而成的纳米陶瓷棒。
本发明的有益效果:本发明设置有纳米陶瓷棒,纳米陶瓷棒的绝缘的能力强,线圈骨架在强电场下不被击穿,减小线圈的线径和线圈直径,缩小体积,减小功耗,提高发射效率,总的,本发明具有结构简单、体积小、发射功率大强的优点。
附图说明
图1是本发明一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线的工作原理图。
图2是本发明一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线的示意图。
图中:1、发射器基座 2、防护罩 3、线圈 4、纳米陶瓷棒 。
具体实施方式
下面结合附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
如图1、图2所示的一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线,包括发射器基座1,所述的发射器基座1的上端面设置有纳米陶瓷棒4,所述的纳米陶瓷棒4与发射器基座1固定连接,所述的纳米陶瓷棒4的外表面设置有线圈3,所述的线圈3紧密缠绕在纳米陶瓷棒4的外表面,所述的线圈3的表面设置有防护罩2,所述的防护罩2与发射器基座1固定连接;所述的纳米陶瓷棒4的直径小于1.2cm,所述的纳米陶瓷棒4的高度小于2.5cm;所述的线圈3由直径小于0.5mm的绝缘铜线紧密层叠纳米陶瓷棒4上均匀缠绕800-1200圈而成;所述的纳米陶瓷棒4为实心陶瓷棒。
本发明实施时:在发射器基座1的上端面设置有纳米陶瓷棒4,纳米陶瓷棒4与发射器基座1固定连接,纳米陶瓷棒4的外表面设置有线圈3,线圈3紧密缠绕在纳米陶瓷棒4的外表面,线圈3的表面设置有防护罩2,防护罩2与发射器基座1固定连接;纳米陶瓷棒4的直径小于1.2cm,纳米陶瓷棒4的高度小于2.5cm;线圈3由直径小于0.5mm的绝缘铜线紧密层叠纳米陶瓷棒4上均匀缠绕800-1200圈而成;纳米陶瓷棒4为实心陶瓷棒,将直径小于0.5mm的绝缘铜线紧密缠绕在直径小于1.2cm,高度小于2.5cm的纳米陶瓷棒4上做成线圈3,绕制圈数在800-1200圈,当圈数过大时,线圈3产生的自感电动势会产生干扰,当核磁共振遥感探测器发出某频率的信号时,该信号发送到线圈3,然后线圈3工作,线圈3缠绕在纳米陶瓷棒4上,纳米陶瓷棒4的绝缘能力强,当线圈3工作时纳米陶瓷棒4不会被击穿,在实际测试时在以1.96W的发射功率下,发射半径的有效距离达到20KM超过现有市场上的同类设备,总的,本发明具有结构简单、体积小、发射功率大强的优点。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的保护范围内所做的任何修改,等同替换等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线,其特征在于:包括发射器基座(1),所述的发射器基座(1)的上端面设置有纳米陶瓷棒(4),所述的纳米陶瓷棒(4)与发射器基座(1)固定连接,所述的纳米陶瓷棒(4)的外表面设置有线圈(3),所述的线圈(3)紧密缠绕在纳米陶瓷棒(4)的外表面,所述的线圈(3)的表面设置有防护罩(2),所述的防护罩(2)与发射器基座(1)固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线,其特征在于:所述的纳米陶瓷棒(4)的直径小于1.2cm,所述的纳米陶瓷棒(4)的高度小于2.5cm。
3.根据权利要求1所述的一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线,其特征在于:所述的线圈(3)由直径小于0.5mm的绝缘铜线紧密层叠纳米陶瓷棒(4)上均匀缠绕800-1200圈而成。
4.根据权利要求1所述的一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线,其特征在于:所述的纳米陶瓷棒(4)为用99.9%含量的氧化铝或者氧化锆经过高温烧结而成的纳米陶瓷棒。
CN201810787291.1A 2018-07-18 2018-07-18 一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线 Pending CN109066049A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810787291.1A CN109066049A (zh) 2018-07-18 2018-07-18 一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810787291.1A CN109066049A (zh) 2018-07-18 2018-07-18 一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109066049A true CN109066049A (zh) 2018-12-21

Family

ID=64816981

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810787291.1A Pending CN109066049A (zh) 2018-07-18 2018-07-18 一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109066049A (zh)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2896559Y (zh) * 2006-04-29 2007-05-02 咸阳广通电子科技有限公司 一种圆面顶负荷中波发射天线
CN101098047A (zh) * 2006-06-30 2008-01-02 中国石油天然气集团公司 核磁共振测井仪探头天线
WO2008062588A1 (fr) * 2006-11-24 2008-05-29 Murata Manufacturing Co., Ltd. Enroulement d'antenne
CN105240002A (zh) * 2015-09-23 2016-01-13 中国石油大学(北京) 基于多天线激励方式的三维核磁共振测井仪
CN107123850A (zh) * 2016-02-24 2017-09-01 北京精密机电控制设备研究所 一种用于井下智能开关工具的接收天线及制造方法
CN107319270A (zh) * 2017-07-26 2017-11-07 邓文丽 一种对物料注入能量的装置及方法
CN208589526U (zh) * 2018-07-18 2019-03-08 卢氏县地质勘查研究所 一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2896559Y (zh) * 2006-04-29 2007-05-02 咸阳广通电子科技有限公司 一种圆面顶负荷中波发射天线
CN101098047A (zh) * 2006-06-30 2008-01-02 中国石油天然气集团公司 核磁共振测井仪探头天线
WO2008062588A1 (fr) * 2006-11-24 2008-05-29 Murata Manufacturing Co., Ltd. Enroulement d'antenne
CN105240002A (zh) * 2015-09-23 2016-01-13 中国石油大学(北京) 基于多天线激励方式的三维核磁共振测井仪
CN107123850A (zh) * 2016-02-24 2017-09-01 北京精密机电控制设备研究所 一种用于井下智能开关工具的接收天线及制造方法
CN107319270A (zh) * 2017-07-26 2017-11-07 邓文丽 一种对物料注入能量的装置及方法
CN208589526U (zh) * 2018-07-18 2019-03-08 卢氏县地质勘查研究所 一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100588025C (zh) 一种电磁感应储能系统
CN102832720A (zh) 一种基于无线输电技术的在线监测设备供电系统
KR102126735B1 (ko) 전력선의 전계 및 자계 에너지를 추출하는 전자계 에너지 하베스팅 장치
CN102981111B (zh) 干空式电抗器匝间绝缘检测仪
CN202534496U (zh) 一种电子式电流电压互感器
CN202772678U (zh) 一种基于无线输电技术的在线监测设备供电系统
CN208589526U (zh) 一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线
CN108630075B (zh) 地磁防护作用实验设备
CN208399579U (zh) 一种新型10kV/35kV电流电压传感器
CN203164258U (zh) 一种高压直流宽频域电晕电流测量系统
CN108528749B (zh) 基于电磁吸合技术的车载无人机回收装置及方法
CN109066049A (zh) 一种核磁共振高效纳米陶瓷发射天线
CN206452186U (zh) 一种可提高无线电能传输效率的系统
GB2552954A (en) A magnetic field energy harvester with a helical core
CN103915916B (zh) 基于平面磁谐振耦合线圈结构的磁共振无线电能传输装置
CN206470317U (zh) 一种遥控升降的电压传感器
CN107846083A (zh) 无线供能于mems电场传感器的系统、方法及相应电场传感器
RU181783U1 (ru) Многоэлементная магнитная антенна ДВ и СДВ диапазона частот
CN106707031A (zh) 基于光纤传输和绝缘安全的冲击接地阻抗测量系统及方法
CN207488512U (zh) 一种瞬变电磁测井仪器用电磁探头
CN101907653B (zh) 一种用于高压直流输电换流阀的信号采集发送装置
CN208969226U (zh) 一种核磁共振扫描发射器
CN208736924U (zh) 一种适用于测量输电线路高频电流的传感器
CN202994962U (zh) 干空式电抗器匝间绝缘检测仪
CN206271155U (zh) 一种高压输电线路用电磁辐射检测报警装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination