【摘 要】
:
交变磁场肿瘤感应热疗能避免传统加温治疗缺陷,有效控制加热区温度,其关键是研发感应加热临床设备。根据肿瘤感应热疗要求,针对设备的中频电源关键技术,先对电源总体进行研究设计;再分析磁流体材料在交变磁场中的发热机理,推出肿瘤热疗温度和相应磁场强度Hg的关系,并得出常态所需Hg值;然后对特殊磁路分析,建立起磁路和电路的联系,得出热疗所需电流值;最后为解决中频100KHz时的漏磁、发热、谐振不稳定等问题,对
【机 构】
:
广东工业大学信息工程学院 广州 510006 清华大学工程物理系医学物理与工程研究所 北京 100
【出 处】
:
2007年首届仪表、自动化与先进集成技术大会
论文部分内容阅读
交变磁场肿瘤感应热疗能避免传统加温治疗缺陷,有效控制加热区温度,其关键是研发感应加热临床设备。根据肿瘤感应热疗要求,针对设备的中频电源关键技术,先对电源总体进行研究设计;再分析磁流体材料在交变磁场中的发热机理,推出肿瘤热疗温度和相应磁场强度Hg的关系,并得出常态所需Hg值;然后对特殊磁路分析,建立起磁路和电路的联系,得出热疗所需电流值;最后为解决中频100KHz时的漏磁、发热、谐振不稳定等问题,对磁路和电路进行了系列优化设计。实际证明该研究可大大提高加热效率、减少磁体发热,为临床设备的研制奠定了良好基础。
其他文献
根据JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》中规定的测量不确定度的分析步骤和方法,并借助于实际测试数据,分析了风速传感器的测试结果的不确定度。利用比较法,对风速传感器测试结果的不确定度的分析结果进行验证。
本文基于LabVIEW设计并构建了用于高温超导电缆性能测试的计算机自动控制实验测试系统。该实验系统包括基于图形编程语言的虚拟仪器软件开发工具LabVIEW,高灵敏数字电压表,程控电源,高温超导电缆系统及其低温系统等。该系统结构简便且操作容易,可对高温超导电缆的基本特性如伏安等特性等进行有效测试,并可发展为一种实用的测量高温超导材料伏安等特性的实验测量装置。
基于热力学建立干度调节与量值确定理论模型。为研究湿蒸汽测量仪表,建立了可调干度蒸汽热能计量标准实验装置,可提供已知干度、流量、温度、压力的参数可调的标定用湿蒸汽源。本装置实现了DN50和DN80管路0.85~1于度可调和量值确定,干度的不确定度为1%(k=2);压力测量范围为(0.2~0.9)MPa,流速范围(5~70)m/s,温度上限为260℃,流量上限为4t/h,流量稳定性在0.2%以内。
IR-UWB(脉冲超宽带)高速射频检测技术是超宽带通信系统中的关键技术。文章中对信源采用PPM调制方式进行实验,此种调制方式具有低干扰、抗多径衰落等能力强、保密性好等优点,并结合此种调制方式给出了一种高速、高灵敏、结构简单的脉冲能量检测电路,此电路对能量信号进行连续积分使得检测的能量最大化,最后该电路与接收系统中的基带处理电路有机结合,并且针对中心频率为3.5GHz,速率为100Mbps的超宽带信
为满足微动平台的体积微小化,特研制微弯式光纤微位移传感器,它具有很小的体积;同时具有高分辨率,可达几个纳米。微弯式光纤位移传感器是基于光的强度调制原理。光纤的模式耦合理论指出,在光纤受到外力产生微弯变形时,纤芯中部分光会透入包层,从而造成光强的传输损耗,泄漏的光波强度随着光纤的微弯程度而变化。分析了微弯器的各个参数对光强损耗的影响,并提出了一种新的结构设计,最后通过实验得到了位移与光强之间的关系曲
针对高分辨遥感影像复杂场景中道路难以提取的问题,提出了一种基于纹理方向特征的道路分割方法。首先利用影像的象素力思想来构建结构张量以求取影像的方向场。然后根据道路纹理的强方向性以及道路纹理方向同道路切线方向的同一性,对影像方向场上的强方向性区域进行适度平滑和方向扩散。最后通过分析方向场结构张量的特征值对扩散后的方向矢量场进行分割便得到相应的道路区域。实验结果表明,经过提取后的道路纹理方向可以作为道路
利用传输矩阵法对一种基于缺陷层的一维光子晶体压力传感器进行了计算仿真,研究了光子晶体压力传感器的检测方案。选择小弹性模量材料作为缺陷层,研究了不同掺杂方式和不同周期数对透射光波长的影响。仿真结果表明,压力与透射光波长的变化成简单的线性关系;减小缺陷材料的弹性模量能够提高传感器的灵敏度;选择合适波段的入射光和缺陷层厚度能得到需要的测量范围。
检测点与平面多边形相互位置关系的射线法是一种经典的计算几何算法,但对于存在横切边以及射线通过多边形顶点的情形的处理比较复杂,而且当点位于多边形上时检测结果不稳定。提出了一种改进的射线法,具有明确的几何意义,能够统一处理各种情形,检测结果快速准确。
介绍了一种基于激光光致热塑膨胀效应的三维微结构制备新方法。浸没在液体环境中的热塑性材料,在聚焦激光照射下,表面局部微小区域产生热融,并向充满液体的自由空间膨胀生长;停止激光照射后,在周围液体的冷却作用下,膨胀生长的部分迅速凝固成型,形成点、线、面、体等多种三维微结构,由此达到加工制备的目的。由于热塑膨胀只发生在激光光斑处的微小区域,可以通过调节光斑直径控制微结构的线宽,并且可以通过改变激光照射的参
针对常规感应电机矢量控制系统存在的突出问题,设计了矢量控制系统采用一种新的速度控制器—参数自整定Fuzzy-PI控制器。该控制器由模糊控制环节、PI控制器、自校正环节构成。PI控制器的比例增益KP和积分增益KI由模糊控制规则确定,并且通过修正因子在线自校正来优化模糊控制规则。实验结果表明,参数自整定Fuzzy-PI控制器,既利用了模糊控制适应能力强,动态特性好,抗干扰能力强的特点,又利用了PI控制