EP4412550A1 - Vorrichtung zur bewegung eines magnetischen objekts in einem behältnis - Google Patents

Vorrichtung zur bewegung eines magnetischen objekts in einem behältnis

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EP4412550A1
EP4412550A1 EP22801693.7A EP22801693A EP4412550A1 EP 4412550 A1 EP4412550 A1 EP 4412550A1 EP 22801693 A EP22801693 A EP 22801693A EP 4412550 A1 EP4412550 A1 EP 4412550A1
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EP
European Patent Office
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dipoles
quadrupoles
container
magnetic
halbach
Prior art date
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Pending
Application number
EP22801693.7A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Peter BLÜMLER
Dietrich Sekels
Stefan Hiebel
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.)
Sekels GmbH
Original Assignee
Sekels GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Sekels GmbH filed Critical Sekels GmbH
Publication of EP4412550A1 publication Critical patent/EP4412550A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/70Manipulators specially adapted for use in surgery
    • A61B34/73Manipulators for magnetic surgery
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/00147Holding or positioning arrangements
    • A61B1/00158Holding or positioning arrangements using magnetic field
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/20Surgical navigation systems; Devices for tracking or guiding surgical instruments, e.g. for frameless stereotaxis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/70Manipulators specially adapted for use in surgery
    • A61B34/73Manipulators for magnetic surgery
    • A61B2034/731Arrangement of the coils or magnets
    • A61B2034/732Arrangement of the coils or magnets arranged around the patient, e.g. in a gantry

Definitions

  • the invention relates to a device for moving a magnetic object in a container, with dipoles grouped around the container and a quadrupole, the magnetic fields of the dipoles and the quadrupole being movable relative to one another.
  • Such a device is known, for example, from DE 10 2016 014 192 A1. With this device, the object can be moved within a room. This is done using a magnetic force that can be adjusted in strength and direction.
  • DE 10 2010 022 926 A1 discloses a method for positioning a magnetic nanoobj ect at a target location by means of a magnetic gradient field. With the help of this method, an instrument, such as for thermal ablation or a biopsy needle, can be moved in a human body.
  • the invention is based on the problem of further developing a device of the type mentioned at the outset in such a way that it enables a particularly efficient movement of the object in the container.
  • this problem is solved in that two pairs of dipoles are arranged in different planes at a distance from one another and in that two quadrupoles are arranged in a plane between the planes of the two dipoles.
  • the object can be of different sizes, preferably paramagnetic or superparamagnetic objects and can contain iron oxides, for example. Depending on the area of application, the object can have a diameter in the millimeter range up to the nanometer or micrometer range.
  • the arrangement of the dipoles and quadrupoles in different planes is structurally particularly simple if magnets for generating the dipoles and quadrupoles are arranged in Halbach cylinders and enclose a space provided for the container.
  • the dipoles and quadrupoles arranged in different planes preferably form cylinders arranged axially one behind the other.
  • an amplification or damping of the magnetic fields can be achieved easily if two Halbach cylinders each with magnets for generating the dipoles and / or the quadrupoles are arranged concentrically to each other.
  • the strength of the magnetic fields can be easily adjusted if the concentrically enclosing Halbach cylinders can be moved relative to one another.
  • the dipoles and the quadrupole can be easily driven around the room if the dipoles and quadrupoles designed as Halbach cylinders each have a drive device and are mounted such that they can rotate relative to one another.
  • the resulting magnetic fields can be generated in the intended directions and the magnetic object can thus be driven.
  • a three-dimensional movement of the object is particularly simple if a carriage for receiving the container contained in the object can be moved relative to the dipoles and the quadrupoles and if a direction of movement of the carriage relative to the dipoles and the Quadrupoles are arranged parallel to the axis of rotation of the Halbach cylinder.
  • the object driven by the dipoles and the quadrupoles can easily be held in the center of the magnetic fields if the carriage can be moved parallel to the axis of rotation of the Halbach cylinder.
  • the change in position of the object in the generated magnetic fields can be compensated for by a counter-movement of the carriage, so that the object always remains in the center of the device.
  • the device can advantageously be used to examine a human or animal body if the magnetic object is arranged in a probe designed for insertion into a human or animal body.
  • the probe can be designed as an endoscopic capsule for examining the body or also have a medical instrument for treating the body.
  • signals from inside the body can be easily detected if the probe has at least one sensor for detecting data.
  • the signals can either be stored or sent to a receiving device located outside the body.
  • the probe could be powered by an electrical line or a battery.
  • electrical current for supplying the probe can be generated simply by magnetic induction if an induction coil is arranged in the probe. This design means that no battery or electrical line is required.
  • the device is structurally particularly simple if the magnetic object is designed as a permanent magnet.
  • the magnetic object is preferably spherical in shape.
  • FIG. 1 shows a device for moving a magnetic object in a container
  • FIG. 2 shows a sectional view through the device with the container in the area of the object along the line II-II from FIG. 1,
  • FIG. 5 shows the arrangement of dipoles and quadrupoles from FIG. 4 in a different orientation
  • FIG. 6 shows a schematic representation of the geometry of Halbach cylinders.
  • Figure 1 shows a device with two pairs of dipoles 1 - 4 concentrically enclosing each other and a pair of concentrically enclosing quadrupoles 5, 6 arranged between the pairs of dipoles 1 - 4.
  • the dipoles 1 - 4 and the quadrupoles 5, 6 enclose a space 18 , in which the container 7, which is shown as a human patient by way of example, is located.
  • a magnetic object 8 is located in the plane of the quadrupoles 5, 6 within the container 7.
  • the dipoles 1-4 and the quadrupoles 5, 6 are each designed as a Halbach cylinder with a
  • the dipoles 1-4 and the quadrupoles can be rotated around the container by the drive devices.
  • the drive device 10 shown has an electric motor 11 with a worm gear 12. In alternative embodiments that are not shown, the electric motor 11 can be in engagement with the teeth 9 via a toothed belt or a gear train.
  • the container 7 is on a carriage 13.
  • the carriage 13 can be parallel to the axis of the Halbach cylinder of the dipoles 1 - 4 and the quadrupoles 5, 6 moved by a drive, not shown, so that the object 8 is essentially always in the center of the Halbach cylinder of quadrupoles 5, 6 is located. The greatest force can be transferred from the dipoles 1-4 and the quadrupoles 5, 6 to the object 8 in the center.
  • FIGS. 1 and 2 shows a sectional view through the device with the container 7 from FIG. 1 along the line II-II.
  • the movements of the carriage 13 and the dipoles 1-4 and the quadrupoles 5, 6 are marked in FIGS. 1 and 2 with arrows.
  • the magnetic object 8 is arranged in an endoscopic probe 14 and is moved through the container 7 with the aid of the magnetic fields of the dipoles 1 - 4 and the quadrupoles 5 , 6 and the movement of the carriage 13 .
  • FIG. 3 shows an enlarged view of the object 8 from FIGS. 1 and 2 arranged in the probe 14.
  • the object 8 is a preferably spherical permanent magnet or magnetizable material.
  • the probe 14 also contains a sensor 15 and an induction coil 16. In an embodiment that is not shown, the probe 14 can also contain a medical tool, for example for biopsy, for thermal treatment or the like.
  • FIG. 4 schematically shows a longitudinal section through the arrangement of the dipoles 1-4 and the quadrupoles 5, 6 shown in FIG. Arrows shown in the dipoles 1-4 and the quadrupoles 5, 6 represent the magnetic orientation there.
  • the arrows shown in the center and labeled F represent the resultant magnetic force vectors in the x, y, and z planes.
  • the arrows marked B represent the magnetic flux density.
  • the magnetic object 8 is oriented in the x direction and is moved and accelerated in the central xy plane by rotation of the two quadrupoles 5, 6.
  • FIG. 5 schematically shows a different orientation of the dipoles 1-4 and the quadrupoles 5, 6 shown in FIG. 1 than in FIG. A corresponding rotation brings the two quadrupoles 5, 6 into a compensation position relative to one another, so that the object 8 does not move in the xy plane.
  • Dipoles 1-4 are rotated to an opposite orientation. As a result, a magnetic field gradient is generated along the z-direction and the object 8 is thus moved in this direction.
  • FIG. 6 shows a schematic representation of the geometry of Halbach cylinders: a) shows the dipoles 1-4 described in FIGS. 1 to 5:
  • the homogeneous magnetic field is generated by a ring-shaped cylinder made of permanent magnet material.
  • the arrows 17 shown in the cylinder 1 indicate the magnetization of this material, which changes continuously over the entire circumference. However, the arrows 17 can also be formed by individual magnets.
  • the magnitude (strength) of the magnetic field is represented by shading of a space 18 surrounding the cylinder. In the room 18 the container 7 shown in FIGS. 1 to 5 is arranged with the object 8 .
  • the field is homogeneous here.
  • the direction of the magnetic field is additionally shown by arrowed flux lines 19 , b ) shows the quadrupoles 5 , 6 shown in FIGS . 1 to 5 in the same representation as a ) . c ) and d) now show the By and By components of the magnetic field in b ).
  • the black and white arrows now show the strength and direction of the magnetic field (no flux lines).
  • the different strength of the magnetic field is shown in the shading in a/b and c/d.

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Abstract

Eine Vorrichtung zur Bewegung eines magnetischen Objekts (8) in einem Behältnis (7) hat zwei Paare vvoonn um das Behältnis ((77)) gruppierten Dipolen (1 - 4). Zwischen den Paaren der Dipole (1 - 4) ist ein Paar einander konzentrisch umschließender Quadrupole (5, 6) angeordnet. Die Dipole (1 - 4) und die Quadrupole (5, 6) sind als Halbach-Zylinder ausgebildet. Hierdurch lässt sich das magnetische Objekt (8) besonders effizient durch das Behältnis (7) führen.

Description

Beschreibung
Vorrichtung zur Bewegung eines magnetischen Obj ekts in einem Behältnis
Die Erfindung betri f ft eine Vorrichtung zur Bewegung eines magnetischen Obj ekts in einem Behältnis , mit um das Behältnis gruppierten Dipolen und einem Quadrupol , wobei die Magnetfelder der Dipole und des Quadrupols relativ zueinander bewegbar sind .
Eine solche Vorrichtung ist beispielsweise aus der DE 10 2016 014 192 Al bekannt . Mit dieser Vorrichtung lässt sich das Obj ekt innerhalb eines Raums verschieben . Dies geschieht durch eine in Stärke und Richtung einstellbare magnetische Kraft .
Aus der DE 10 2010 022 926 Al ist ein Verfahren zur Positionierung eines magnetischen Nanoobj ekts an einen Zielort mittels eines magneti schen Gradientenfeldes bekannt geworden . Mit Hil fe dieses Verfahrens lässt sich ein Instrument , wie beispielsweise zur Thermoablation oder eine Biopsienadel in einem menschlichen Körper bewegen .
Aus der US 6 535 092 A ist es bekannt , einzelne Magnete in einem Ring drehbar anzuordnen und damit Dipole und Quadrupole in einem Aufbau darzustellen . Eine gemeinsame Erzeugung von Feldern mit Dipolen und Quadrupolen ist j edoch nicht vorgesehen . Mit dieser Vorrichtung lassen sich damit nur geringe Kräfte in das Obj ekt einleiten .
Der Erfindung liegt das Problem zugrunde , eine Vorrichtung der eingangs genannten Art so weiterzubilden, dass sie eine besonders ef fi ziente Bewegung des Obj ekts in dem Behältnis ermöglicht . Dieses Problem wird erfindungsgemäß dadurch gelöst , dass zwei Paare von Dipolen in verschiedenen Ebenen mit Abstand zueinander angeordnet sind und dass zwei Quadrupole in einer Ebene zwischen den Ebenen der beiden Dipole angeordnet sind .
Durch diese Gestaltung lassen sich besonders große Kräfte in das Obj ekt einleiten und diese Kräfte durch eine geeignete Ausrichtung der Dipole und der Quadrupole kontrollieren . Werden beispielsweise die Quadrupole in eine Kompensationsposition zueinander gebracht , lässt sich das Obj ekt von den Dipolen in einer Mittelstellung halten . Die Erzeugung der magnetischen Felder und der auf das Obj ekt einwirkenden Kräfte ist in der DE 10 2016 014 192 Al aus führlich beschrieben, so dass zur Of fenbarung auf diese Schri ft verwiesen wird . Bei dem Obj ekt kann es sich um unterschiedlich große , vorzugsweise paramagnetisch oder superparamagnetische Gegenstände handeln und beispielsweise Eisenoxide enthalten . Das Obj ekt kann entsprechend des Einsatzgebietes Durchmesser im Millimeterbereich bis zu Nano- oder Mikrometerbereich aufweisen .
Die Anordnung der Dipole und der Quadrupole in verschiedenen Ebenen gestaltet sich gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung konstruktiv besonders einfach, wenn Magnete zur Erzeugung der Dipole und der Quadrupole in Halbach-Zylindern angeordnet sind und einen für das Behältnis vorgesehenen Raum umschließen . Hierdurch bilden die in verschiedenen Ebenen angeordneten Dipole und Quadrupole vorzugsweise axial hintereinander angeordnete Zylinder .
Eine Verstärkung oder Dämpfung der Magnetfelder lässt sich gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung einfach erreichen, wenn zwei Halbach-Zylinder mit j eweils Magneten zur Erzeugung der Dipole und/oder der Quadrupole konzentrisch zueinander angeordnet sind .
Die Stärke der Magnetfelder lässt sich gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung einfach einstellen, wenn die einander konzentrisch umschließenden Halbach-Zylinder relativ zueinander bewegbar sind .
Die Dipole und der Quadrupol lassen sich gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung einfach um den Raum antreiben, wenn die als Halbach-Zylinder ausgebildeten Dipole und Quadrupole j eweils eine Antriebseinrichtung aufweisen und gegeneinander verdrehbar gelagert sind . Durch den Antrieb der Dipole und der Quadrupole lassen sich in vorgesehenen Richtungen resultierende Magnetfelder erzeugen und damit das magnetische Obj ekt antreiben .
Eine dreidimensionale Bewegung des Obj ekts gestaltet sich gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung besonders einfach, wenn ein Schlitten zur Aufnahme des das Obj ekt enthaltenen Behältnisses relativ zu den Dipolen und den Quadrupolen bewegbar ist und wenn eine relative Bewegungsrichtung des Schlittens zu den Dipolen und den Quadrupolen parallel zur Drehachse der Halbach-Zylinder angeordnet ist .
Das von den Dipolen und den Quadrupolen angetriebene Obj ekt lässt sich gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung einfach im Zentrum der Magnetfelder halten, wenn der Schlitten parallel zur Drehachse der Halbach Zylinder verfahrbar ist . Durch diese Gestaltung lässt sich durch eine Gegenbewegung des Schlittens die Positionsänderung des Obj ekts in den erzeugten Magnetfeldern ausgleichen, so dass das Obj ekt immer im Zentrum der Vorrichtung bleibt . Die Vorrichtung lässt sich vorteilhafter Weise zur Untersuchung eines menschlichen oder tierischen Körpers verwenden, wenn das magnetische Obj ekt in einer zum Einführen in einen menschlichen oder tierischen Körper ausgebildeten Sonde angeordnet ist . Hierbei kann die Sonde als endoskopische Kapsel zur Untersuchung des Körpers ausgebildet sein oder auch ein medi zinisches Instrument zur Behandlung des Körpers aufweisen .
Signale aus dem Inneren des Körpers lassen sich gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung einfach erfassen, wenn die Sonde zumindest einen Sensor zur Erfassung von Daten hat . Durch eine geeignete Anordnung von Antennen oder Speicherbausteinen lassen sich die Signale wahlweise abspeichern oder zu einer außerhalb des Körpers befindlichen Empfangseinrichtung senden .
Die Sonde könnte beispielsweise mit einer elektrischen Leitung oder einer Batterie mit elektrischem Strom versorgt werden . Elektrischer Strom zur Versorgung der Sonde lässt sich gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung einfach durch magnetische Induktion erzeugen, wenn in der Sonde eine Induktionsspule angeordnet ist . Durch diese Gestaltung wird keine Batterie oder elektrische Leitung benötigt .
Die Vorrichtung gestaltet sich gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung konstruktiv besonders einfach, wenn das magnetische Obj ekt als Permanentmagnet ausgebildet ist . Vorzugsweise ist das magnetische Obj ekt kugel förmig gestaltet .
Die Erfindung lässt zahlreiche Aus führungs formen zu . Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprinzips ist eine davon in der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend beschrieben. Diese zeigt in
Fig.l eine Vorrichtung zur Bewegung eines magnetischen Objekts in einem Behältnis,
Fig.2 eine Schnittdarstellung durch die Vorrichtung mit dem Behältnis im Bereich des Objekts entlang der Linie II - II aus Figur 1,
Fig.3 vergrößert das Objekt aus Figur 1 in einer Sonde,
Fig.4 schematisch einen Längsschnitt durch eine Anordnung von Dipolen und Quadrupolen der
Vorrichtung aus Figur 1 in einer ersten Orientierung,
Fig.5 die Anordnung von Dipolen und Quadrupolen aus Figur 4 in einer anderen Orientierung,
Fig.6 eine schematische Darstellung der Geometrie von Halbach- Zylindern .
Figur 1 zeigt eine Vorrichtung mit zwei Paaren einander konzentrisch umschließende Dipole 1 - 4 und einem zwischen den Paaren der Dipole 1 - 4 angeordneten Paar einander konzentrisch umschließende Quadrupole 5, 6. Die Dipole 1 - 4 und die Quadrupole 5, 6 umschließen einen Raum 18, in dem beispielhaft als menschlicher Patient dargestelltes Behältnis 7 liegt. In der Ebene der Quadrupole 5, 6 befindet sich innerhalb des Behältnisses 7 ein magnetisches Objekt 8. Die Dipole 1 - 4 und die Quadrupole 5, 6 sind jeweils als Halbach-Zylinder mit einer zur
Erzeugung von Magnetfeldern in dem zu untersuchenden Behältnis 7 vorgesehenen Länge ausgebildet und haben jeweils Verzahnungen 9 für jeweils eine Antriebseinrichtung 10, von denen beispielhaft eine dargestellt ist. Durch die Antriebseinrichtungen lassen sich die Dipole 1 - 4 und die Quadrupole um das Behältnis herum drehen. Die dargestellte Antriebseinrichtung 10 hat einen Elektromotor 11 mit einem Schneckengetriebe 12. In nicht dargestellten alternativen Aus führungs formen kann der Elektromotor 11 mit den Verzahnungen 9 über einen Zahnriemen oder ein Zahnradgetriebe in Eingriff stehen. Das Behältnis 7 liegt auf einem Schlitten 13. Der Schlitten 13 lässt sich von einem nicht dargestellten Antrieb parallel zur Achse der Halbach-Zylinder der Dipole 1 - 4 und der Quadrupole 5, 6 verfahren, so dass das Objekt 8 im Wesentlichen immer im Zentrum der Halbach-Zylinder der Quadrupole 5, 6 liegt. In dem Zentrum lässt sich die größte Kraft von den Dipolen 1 - 4 und den Quadrupolen 5, 6 auf das Objekt 8 übertragen.
Figur 2 zeigt eine Schnittdarstellung durch die Vorrichtung mit dem Behältnis 7 aus Figur 1 entlang der Linie II - II. Die Bewegungen des Schlittens 13 und der Dipole 1 - 4 und der Quadrupole 5, 6 sind in den Figuren 1 und 2 mit Pfeilen gekennzeichnet. Beispielsweise ist das magnetische Objekt 8 in einer endoskopischen Sonde 14 angeordnet und wird mit Hilfe der Magnetfelder der Dipole 1 - 4 und der Quadrupole 5, 6 sowie der Bewegung des Schlittens 13 durch das Behältnis 7 bewegt.
Figur 3 zeigt vergrößert das in der Sonde 14 angeordnete Objekt 8 aus den Figuren 1 und 2. Das Objekt 8 ist ein vorzugsweise kugelförmiger Permanentmagnet oder magnetisierbarer Werkstoff. Die Sonde 14 enthält weiterhin einen Sensor 15 und eine Induktionsspule 16. In einer nicht dargestellten Aus führungs form kann die Sonde 14 zudem ein medizinisches Werkzeug beispielsweise zur Biopsie, zur thermischen Behandlung oder dergleichen enthalten. Figur 4 zeigt schematisch einen Längsschnitt durch die Anordnung der in Figur 1 dargestellten Dipole 1 - 4 und der Quadrupole 5 , 6 . In den Dipolen 1 - 4 und den Quadrupolen 5 , 6 dargestellte Pfeile stellen die dortige magnetische Orientierung dar . Die im Zentrum dargestellten und mit F gekennzeichneten Pfeile stellen die resultierenden magnetischen Kraftvektoren in den Ebenen x, y und z dar . Die mit B gekennzeichneten Pfeile stellen die magnetische Flussdichte dar . In der dargestellten Orientierung wird das magnetische Obj ekt 8 in x-Richtung orientiert und in der zentralen xy-Ebene durch Rotation der beiden Quadrupole 5 , 6 bewegt und beschleunigt .
Figur 5 zeigt schematisch eine im Vergleich zu Figur 4 andere Orientierung der in Figur 1 dargestellten Dipole 1 - 4 und der Quadrupole 5 , 6 . Durch eine entsprechende Rotation sind die beiden Quadrupole 5 , 6 in eine Kompensationsposition zueinander gebracht , so dass keine Bewegung des Obj ekts 8 in der xy-Ebene erfolgt . Die Dipole 1 - 4 sind in eine entgegengesetzte Orientierung gedreht . Hierdurch wird ein magnetischer Feldgradient entlang der z-Richtung erzeugt und damit das Obj ekt 8 in dieser Richtung bewegt .
Figur 6 zeigt zur Verdeutlichung eine schematische Darstellung der Geometrie von Halbach-Zylindern : a ) zeigt die in den Figuren 1 bis 5 beschriebenen Dipole 1-4 : Das homogene Magnetfeld wird durch einen ringförmigen Zylinder aus Permanentmagnetmaterial erzeugt . Die in dem Zylinder 1 dargestellten Pfeile 17 deuten dabei die Magnetisierung dieses Materials an, welches sich kontinuierlich über den gesamten Umfang ändert . Die Pfeile 17 können aber auch von einzelnen Magneten gebildet sein . Der Betrag ( Stärke ) des Magnetfeldes wird durch eine Schattierung eines von dem Zylinder umgebenden Raums 18 dargestellt . In dem Raum 18 ist das in den Figuren 1 bis 5 dargestellte Behältnis 7 mit dem Obj ekt 8 angeordnet . Das Feld ist hier homogen . Die Richtung des Magnetfeldes wird zusätzlich durch bepfeilte Flusslinien 19 dargestellt , b ) zeigt die in den Figuren 1 bis 5 dargestellten Quadrupole 5 , 6 in gleicher Darstellung wie a ) . c ) und d) zeigen nun die By- und By- Komponente des Magnetfeldes in b ) . Die schwarzen und weißen Pfeile zeigen nun aber Stärke und Richtung des Magnetfeldes ( keine Flusslinien) . Die unterschiedliche Stärke des Magnetfeldes ist in der Schattierung in a/b und c/d dargestellt .
Der weitere technologische Hintergrund der Dipole 1 - 4 und der Quadrupole 5 , 6 sowie die hiermit erzeugten magnetischen Feldgradienten sind in der DE 10 2016 014 192 Al aus führlich beschrieben, so dass zur Of fenbarung auf diese Schri ft verwiesen wird .

Claims

Patentansprüche
1. Vorrichtung zur Bewegung eines magnetischen Objekts (8) in einem Behältnis (7) , mit um das Behältnis (7) gruppierten Dipolen (1 - 4) und einem Quadrupol (5, 6) , wobei die Magnetfelder der Dipole (1 - 4) und des Quadrupols (5, 6) relativ zueinander bewegbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Paare von Dipolen (1 - 4) in verschiedenen Ebenen mit Abstand zueinander angeordnet sind und dass zwei Quadrupole (5, 6) in einer Ebene zwischen den Ebenen der beiden Dipole (1 - 4) angeordnet sind.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Magnete zur Erzeugung der Dipole (1 - 4) und der Quadrupole (5, 6) in Halbach-Zylindern angeordnet sind und einen für das Behältnis (7) vorgesehenen Raum (18) umschließen .
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Halbach-Zylinder mit jeweils Magneten zur Erzeugung der Dipole (1 - 4) und/oder der Quadrupole (5, 6) konzentrisch zueinander angeordnet sind.
4. Vorrichtung nach zumindest einem der Ansprüche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die einander konzentrisch umschließenden Halbach-Zylinder relativ zueinander bewegbar sind.
5. Vorrichtung nach zumindest einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die als Halbach-Zylinder ausgebildeten Dipole (1 - 4) und Quadrupole (5, 6) jeweils eine Antriebseinrichtung (10) aufweisen und gegeneinander verdrehbar gelagert sind.
6. Vorrichtung nach zumindest einem der Ansprüche 4 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Schlitten (13) zur Aufnahme des das Objekt (8) enthaltenen Behältnisses (7) relativ zu den Dipolen (1 - 4) und den Quadrupolen (5, 6) bewegbar ist und dass eine relative Bewegungsrichtung des Schlittens (13) zu den Dipolen (1 - 4) und den Quadrupolen (5, 6) parallel zur Drehachse der Halbach-Zylinder angeordnet ist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitten (13) parallel zur Drehachse der Halbach- Zylinder verfahrbar ist.
8. Vorrichtung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das magnetische Objekt (8) in einer zum Einführen in einen menschlichen oder tierischen Körper ausgebildeten Sonde (14) angeordnet ist.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Sonde (14) zumindest einen Sensor (15) zur Erfassung von Daten hat.
10. Vorrichtung nach zumindest einem der Ansprüche 8 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass in der Sonde (14) eine Induktionsspule (16) angeordnet ist.
11. Vorrichtung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass das magnetische Objekt (8) als Permanentmagnet ausgebildet ist.
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DE (1) DE102021125870A1 (de)
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