Intravaskuläre minimal-invasive hochauflösende Magnetresonanz-Sonde in Mikrosystemtechnik mit integrierter optischer Signalübertragung

采用集成光信号传输的微系统技术的血管内微创高分辨率磁共振探头

基本信息

项目摘要

Ziel des Vorhabens ist der Aufbau, die Realisierung und Charakterisierung einerMagnetsresonanz- Sonde für die minimal-invasive Diagnose und Therapie, die eine hoheörtliche Auflösung der Gewebeeigenschaften in ihrer unmittelbaren Umgebung ermöglicht. ZurSignalaufnahme der Magnetresonanz-Signale im Gradienten des Magnetfeldes aus derunmittelbaren Umgebung der Sonde dient ein LC-Resonanzkreis hoher Güte, Da eine SignalundEnergieübertragung über elektrische Leitungen in MR-Systemen wegen der Einkopplungder HF-Leistung und damit einhergehenden Erwärmung nicht zulässig ist, erfolgt dies überoptische Fasern. Dazu wird ein VCSEL kleiner Leistung durch einen FET mit demempfangenen Magnetresonanz-Signal moduliert. Die dafür erforderliche elektrische Energiewird über eine weitere Faser zugeführt und mit Hilfe von GaAs-Photodioden in elektrischeLeistung umgewandelt. Zur grundsätzlichen Prüfung der Eignung solch neuartiger optischaktivierter Systeme für weitere Therapie- und Diagnose-Verfahren unter MRT-Bedingungensoll beispielhaft ihre Anwendung in der elektrophysiologischen Herz-Therapie und -Diagnoseund für Herzschrittmacher untersucht werden. Um diese Systeme in möglichst engen Gefäßeneinsetzen zu können, werden sie durch hybride Integration auf mikro-optisch-elektronischeBänken in Mikrosystemtechnik realisiert wie anisotropes Ätzen von Silizium, galvanischenAufbau von Spulen in UV-LIGA-Technik, Einsatz von Chips für die elektronischen undelektro-optischen Komponenten (Laserdioden, E-O-Energiewandler, FET, Mehrkanal-ADWandler,MNOS-Varaktor nach dem Flash-Memory-Prinzip zur Abstimmung des LCKreises)und deren mit optischen Fasern. Auf diese Weise kann ein System in einem 5-French-Katheter, entsprechend einem Durchmesser von ca. 1,7 mm auf einer Länge vonweniger als 5 mm realisiert werden, was das Einbringen in Koronar- wie in Hirngefäße erlaubt.Die Funktionsfähigkeit der Systeme soll in Zusammenarbeit mit Philips Medizinsystemenachgewiesen werden.
磁共振成像与超声成像技术[j],磁共振成像与超声成像技术[j],微创诊断与治疗[j],磁共振成像与超声成像技术[j],磁共振成像与超声成像技术[j],磁共振成像与超声成像技术,磁共振成像与超声成像技术,磁共振成像与超声成像技术,磁共振成像与超声成像技术[j], hoheörtliche Auflösung德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国大足波导在VCSEL kleiner Leistung的研究,研究了FET的磁谐振信号模块。[1] [1] [1] [1] [1] [1] [4] [1] [3] [4] [4] [4] [3] [4] [3] [4] [4]Zur grundsätzlichen prir <e:1> der Eignung solch neutiger optischaktiviter Systeme fre re weitere Therapie- und diagnosis - verfahren unmrt - bedingungensoll beispielhaft ihre Anwendung在der elekphysiologischen Herz-Therapie und diagnosis fre herzschrittacher untersucht werden。Um diese system in möglichst engen Gefäßeneinsetzen zu können, werden sie durch hybride Integration auf mikro-optisch-elektronischeBänken in microsystemtechnik realisiert wie各向异性Ätzen von Silizium, galvanischenAufbau von Spulen in UV-LIGA-Technik, Einsatz von Chips f<e:1>, erdie elektronischen undelekschen Komponenten (Laserdioden, E-O-Energiewandler, FET, mehrkanall - adwandler,MNOS-Varaktor nach dem flash - storage - prinzip zur abstizing des LCKreises)和deren mit optischen fasen。Auf diese Weise kann in System in einem 5- france - catherine, entsprechend einem Durchmesser von ca. 1.7 mm auineer Länge vonweniger和5 mm realisiert werden, das Einbringen in Koronar- wie in Hirngefäße erlaubt。Die Funktionsfähigkeit der Systeme销售于Zusammenarbeit mit Philips Medizinsystemenachgewiesen werden。

项目成果

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