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Fターム[4C096CA53]の内容

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Fターム[4C096CA53]に分類される特許

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【課題】スリットを有する輻射シールドの強度を向上させた超伝導磁石装置を提供すること。
【解決手段】超伝導磁石装置2は、超伝導コイル3と、この超伝導コイル3を包囲するように配置され、一本以上のスリット62が形成された輻射シールド6と、超伝導コイル3と輻射シールド6を内包する真空容器7と、を備えている。輻射シールド6は、スリット62に輻射シールド6と同等材で形成したスペーサ63を、絶縁層64を介して嵌め込んで固定していることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】MRIシステム用の冷却および断熱システムを使用して、超電導マグネットコイルの過熱の可能性を最小限にすることを提供する。
【解決手段】1つのシステムは、第1の複数の反射体層と第1の複数の反射体層における隣接する層の間の非変形スペーサ層とを有する断熱材50を含む。断熱材50は、第2の複数の反射体層と第2の複数の反射体層における隣接する層の間の変形スペーサ層とをさらに含む。 (もっと読む)


【課題】MRIイメージングに使用される超伝導マグネットシステムのマグネットコイルと極低温に冷却される構造への、時変磁界の伝播を減らす。
【解決手段】イメージング領域に静磁界を提供する極低温に冷却されるマグネットコイル(10)と、イメージング領域に振動磁界を提供するように構成された勾配コイル組立体(32)と、前記マグネットコイルと勾配コイル組立体との間に配置された導電性シールド(34)とを備え、マグネットコイルは外側真空チャンバー(OVC)(20)内に配置され、導電性シールドはOVCの外側の、OVCの表面と勾配コイル組立体との間に配置される、超伝導電磁石システムであって、導電性シールドは、導電性シールドと勾配コイル組立体(32)の間、ならびに導電性シールドとOVCボアチューブ(20)の間の弾性制動マウント(36)上に支持される。 (もっと読む)


【課題】傾斜磁場コイルの高周波変動磁場に起因する誘導加熱を抑制または低減する上で好適な熱シールドの構造及び同熱シールドを備えたマグネットシステムを提供する。
【解決手段】中空の円筒形熱シールドは、前記円筒形内管の軸方向長の少なくとも一部にわたって軸方向に延びる円筒形補強材(30)が含まれ、前記補強材は、前記環状コイル(10)の外径より大きい内径を備えており、かつ、前記円筒形内管が前記環状コイルの内径より内側に配設され、一方、前記補強材は前記環状コイルの外径より外側に配設され、さらに前記補強材は前記円筒形内管に対して間隔をあけて接合されることにより、前記円筒形内管の機械的剛性が高められる。 (もっと読む)


【課題】誤差磁場さらには渦電流の発生を抑制し、断面画像の画質を向上できる核磁気共鳴撮像装置を提供する。
【解決手段】撮像領域に線形な磁場分布を作る第1コイルと、第1コイルから撮像領域に均一な磁場分布を作る静磁場コイル装置への漏れ磁場を抑制する第2コイルとを備える傾斜磁場コイル装置と、傾斜磁場コイル装置に近接して配置され、撮像領域に均一な静磁場を生成する静磁場コイル装置とを有する核磁気共鳴撮像装置において、第1コイルと第2コイルの少なくともどちらか一方で、渦状のコイルパターンからの戻り線13が、戻り線13と交差する渡り線14を挟んで静磁場コイル装置2cの反対側に配置されている場合は、渡り線14の戻り線13の幅方向の幅が、戻り線13の幅の4倍以上10倍以下になっている。 (もっと読む)


【課題】本発明の課題は、急速消磁時の輻射シールドの電磁力変形と撮像時の傾斜磁場コイルの漏れ磁場に起因する振動誤差磁場を同時に抑制することである。
【解決手段】超電導線を巻回した超電導コイルと、超電導コイルを少なくとも1つ内包する冷媒容器と、冷媒容器を覆う輻射シールドと、輻射シールドを覆う真空容器と、撮像空間に傾斜磁場を発生する傾斜磁場コイルから成る超電導磁石装置において、輻射シールドの周方向の一部を周囲より高抵抗の部材に置き換え、低抵抗部材との複合材として構成し、その高抵抗領域の位置が傾斜磁場コイルからの漏れ磁場が少ないX方向傾斜磁場軸とY方向傾斜磁場軸の中間方向であることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】液体ヘリウム系への熱侵入量の増加を招くことなく、磁性体を強固に支持する。
【解決手段】超伝導磁石装置1は、撮像領域FOVを挟んで上下に対向配置され、磁場を発生する少なくとも一対のメインコイル11、およびメインコイル11と逆方向の磁場を発生する少なくとも一対のシールドコイル12と、メインコイル11およびシールドコイル12を液体ヘリウム中に収納する液体ヘリウム容器30と、液体ヘリウム容器30を内包して真空断熱する真空容器10A,10Bと、を有し、真空容器10A,10B内における液体ヘリウム容器30の外部に設けられた断熱材を介して、液体ヘリウム容器30に直接支持される磁性体を備え、磁性体の反撮像領域FOV側には、磁性体を所定の温度まで冷却するための冷却手段が設けられていることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】完全な閉鎖系で包含する冷媒体積が非常に小さい冷媒システムを提供すること。
【解決手段】超伝導マグネット向けの冷媒システムは閉ループ冷却経路を備える。閉ループ冷却経路は超伝導マグネットに熱的に結合させたマグネット冷却チューブを備える。マグネット冷却チューブは冷媒流通路を備える。閉ループ冷却チューブはさらに、チューブ区画を通じてマグネット冷却チューブに流体結合させた再凝縮器と、マグネット冷却チューブと再凝縮器の間に流体結合させた液体冷媒コンテナと、を備える。接続チューブを通じてマグネット冷却チューブに少なくとも1つの気体タンクを流体結合させている。 (もっと読む)


【課題】撮像領域9が高磁場であっても、コイル2a、3aのたわみ変形を抑制することができる磁気共鳴イメージング装置を提供する。
【解決手段】コイル2a、3aが巻かれ、長円又は略長円形状の巻枠4aと、巻枠4aにおける長径上の離間した2点に設けられる2本の連結柱5と、巻枠4aにその2点間を通る直線と平行な方向に設けられたリブ12、13とを有する。コイル2a、3aと巻枠4aは、平面視で直線部17を含むレーストラック形状になっており、リブ12、13は巻枠4aの直線部17に設けられ、リブ12、13の長さは直線部17の長さ以上である。 (もっと読む)


【課題】簡便な構成にて所望の冷却性能を得ることができる超電導電磁石を提供する。
【解決手段】超電導コイル1と、超電導コイル1を収納するとともに超電導コイル1を冷却する液体ヘリウム3を貯液するヘリウム槽2と、ヘリウム槽2を収納する真空槽5と、ヘリウム槽2と真空槽5との間にヘリウム槽2を取り囲むように設置された第1熱シールド6と、第1熱シールド6に配設された第1冷却ステージ81および第1冷却ステージ81に接続管83にて接続されヘリウムガス4を凝縮させ液体ヘリウム3にするヘリウム槽2に配設された第2冷却ステージ82を有する冷凍機8と、ヘリウム槽2および第1熱シールド6を真空槽5に支持する支持部と、第1熱シールド6とヘリウム槽2との間にヘリウム槽2を取り囲むように設置された第2熱シールド7とを備える。 (もっと読む)


【課題】
本発明の課題は、冷凍機第1ステージと熱シールド間の熱抵抗を低減できる冷却構造を提案するものである。
【解決手段】
予め知らされている変形方向にフレキ伝導体と冷凍機の吸熱を受ける凹型伝導部材の方向が合わせ易い矩形の凹型伝導部材を採用することで、一方向のみの柔軟性があるフレキ伝導体を凹型伝導部材と熱シールド間に接続した。 (もっと読む)


【課題】大型化を招くことなく、また、構造の簡素化を図るとともに、熱侵入を低減する。
【解決手段】超電導コイルを冷却する極低温冷媒を貯液する冷媒槽と、冷媒槽を包囲する熱シールドと、熱シールドを包囲する真空槽5と、真空槽5に取り付けられ、冷媒槽に通じて極低温冷媒を再液化するための冷凍機10と、一端部が冷媒槽に連通し、他端部が真空槽5の外側に連通可能な配管と、を備え、磁場空間を通る中心軸が水平方向に配置された中空円筒状の超電導マグネット装置1であって、真空槽5の上側周面における周方向の中央部位から周方向の一方側に偏倚した傾斜部位Cに、冷凍機10および配管をまとめて配置したことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】低うず電流超伝導マグネットアセンブリを提供する。
【解決手段】マグネットアセンブリ(52)は、複合材料から製作された内側円筒(90)、外側円筒(88)及び該内側と外側の円筒(90、88)を接続するための1対のテーパ付きフランジ(92、94)を含んだ真空容器(72)を含む。外側円筒(88)及びフランジ(92、94)は、磁束帰還経路に低うず電流を提供する幾つかの磁気セグメント(88a、92a)から構成される。セグメント(88a、92a)は互いに結合させかつ互いから電気的に絶縁させている。真空容器(72)の内部には、非導電性円筒構造(102)及び超伝導コイル(106)を含む超伝導マグネットコイルアセンブリ(86)を配置させている。熱伝導性のエンベロープを形成するように円筒構造(102)及びコイル(106)の周りに熱伝導性のケーブル(108)が巻き付けられている。 (もっと読む)


【課題】簡便な構成にて強度および必要な熱伝導を確保することができる超電導電磁石を提供する。
【解決手段】円筒状の超電導コイル9を収納するとともに液体ヘリウム5が充填された低温容器1と、低温容器1の輻射熱を緩和するために低温容器1を覆うように配設された円筒状の輻射熱シールド6と、輻射熱シールド6を収納するとともに内部を真空断熱する真空断熱容器2とを備えた超電導電磁石において、輻射熱シールド6は外周筒部61および内周筒部62と外周筒部61および内周筒部62間を閉塞するフランジ部63とにて構成され、外周筒部61および内周筒部62はアルミA1100またはA1050にて構成され、フランジ部63はアルミA5083にて構成されるものである。 (もっと読む)


【課題】熱シールド内のAC磁場によって生成されるクエンチ力及びうず電流を低減するように構成した装置を提供する。
【解決手段】低AC損失熱シールドのための装置は、所望の熱伝導方向に沿って位置決めされた複数の熱伝導性繊維(70、88、158、168、184)を含む。これらの繊維(70、88、158、168、184)は互いに電気絶縁されている。これらの繊維(70、88、158、168、184)はマトリックス(110、170)を用いて互いに結合させており、この結合させた繊維(70、88、158、168、184)をサーマルリンク(126)によって極低温コールドヘッド(144)に接続させている。 (もっと読む)


【課題】軽量かつ単純な構造で超電導コイルを支持しつつ、摩擦熱の発生を抑制できる支持構造体を備えた超電導磁石装置を提供する。
【解決手段】コイル軸23が互いに一致し、コイル端面24が対向するように配置され、作用する電磁力によって相互に引き合う複数の円筒形の超電導コイル6と、超電導コイル6の外周面25を覆い、電磁力のコイル軸23に垂直な径方向成分の作用により超電導コイル6に圧接される内周面を有する外周壁円筒26と、外周壁円筒26に対してコイル軸23の方向に嵌合され、電磁力が作用することにより遊嵌状態になり、電磁力のコイル軸23に平行な軸方向成分の作用により対向するコイル端面24それぞれに圧接される互いに平行な側壁端面を有する壁側円筒29とを有する。 (もっと読む)


【課題】薄くて広く、温度差の生じにくい超電導磁石用熱シールドを提供する。
【解決手段】超電導コイル6を冷媒液8と共に収納する極低温容器9と、極低温容器9を収容し内部が真空に保持された真空容器15と、の間に設けられ、極低温容器9を覆い、冷却源16で冷却される超電導磁石用熱シールド11において、離れて対向する板12、13と、対向する板12、13の間に入れられた冷媒ガス14とを有し、冷媒ガス14の上部を、冷却源16で冷却することで、冷媒ガス14が、板12、13に沿って降下した後に上昇するような自然対流を起こさせる。 (もっと読む)


【課題】本発明の目的は、加えられる機械的振動に対するMRI装置に用いられるソレノイド磁石のOVCのようなエンクロージャの感度を低下させて、そのいくつかについて上述の振動に対するこうしたエンクロージャの感度の有害な影響を抑えることにある。
【解決手段】環状エンド・キャップ(16)によって接合された円筒形外部シェル(12)と円筒形内部シェル(14)を含む環状エンクロージャであって、前記環状エンクロージャの材料が、陥凹部または突出部(18)の配列をなすように成形されることと、前記陥凹部または突出部の配列が、全ての軸において非対称であり、前記エンクロージャの材料の機械的に共鳴する傾向が抑えられることを特徴とする環状エンクロージャ。 (もっと読む)


【課題】
GM冷凍機は、磁性体が収納されたピストンが往復運動することによってMRIの検査空間の磁場を乱すため、これを防止する課題がある。
【解決手段】
高熱伝導の金属及び超電導体から成る磁気シールドをGM式冷凍機のディスプレーサ周囲に設置した。 (もっと読む)


【課題】凹部の輻射熱シールドのフランジ部と筒部の熱的な接続が良好で簡便にスリットが形成されるMRI用磁場発生装置とその製造方法を得る。
【解決手段】各傾斜磁場コイル7が配置される凹部3に対応する各真空断熱容器5内部の輻射熱シールド6のフランジ部9と筒部10は、フランジ部9の外周に形成した歯車状突起11を起立させてスリット13を有するフランジ部9に連続した筒部10を形成して構成した。さらに、各傾斜磁場コイル7が配置される凹部3に対応する各真空断熱容器5内部の輻射熱シールド6で、その筒部10に形成されたスリットを覆うように、絶縁材料14を介して低輻射材16を取り付ける。 (もっと読む)


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