В рубрике «Интересные технологии» – портативный МРТ
⬜Вызов:
Классические аппараты МРТ требуют специальной инфраструктуры. Для них нужны экранированная комната, мощное энергопитание и охлаждение жидким гелием. Сама установка стоит десятки миллионов рублей, а обслуживание ежегодно требует крупных затрат.
Из-за этого МРТ сложно использовать там, где нет полноценного диагностического центра.
⬜Решение:
В ИТМО создали экспериментальный образец портативного магнитно-резонансного томографа. Его идея в том, чтобы проводить исследование рядом с пациентом и использовать аппарат в помещениях без сложной инженерной подготовки.
В основе установки лежит постоянный магнит со слабым полем. Аппарату не требуется жидкий гелий, криогенная инфраструктура и специальная экранированная комната. Он может работать от обычной электросети 220 В.
Одна из главных технических задач связана с помехами. В слабом магнитном поле полезный сигнал становится уязвимым для внешнего шума. Разработчики решают эту проблему с помощью дополнительных антенн, машинного обучения и нейросетей, которые отделяют сигнал пациента от электромагнитных помех.
В рамках рубрики «Интересные технологии» мы рассказываем о новых подходах, не оценивая их эффективность.
⬜Вызов:
Классические аппараты МРТ требуют специальной инфраструктуры. Для них нужны экранированная комната, мощное энергопитание и охлаждение жидким гелием. Сама установка стоит десятки миллионов рублей, а обслуживание ежегодно требует крупных затрат.
Из-за этого МРТ сложно использовать там, где нет полноценного диагностического центра.
⬜Решение:
В ИТМО создали экспериментальный образец портативного магнитно-резонансного томографа. Его идея в том, чтобы проводить исследование рядом с пациентом и использовать аппарат в помещениях без сложной инженерной подготовки.
В основе установки лежит постоянный магнит со слабым полем. Аппарату не требуется жидкий гелий, криогенная инфраструктура и специальная экранированная комната. Он может работать от обычной электросети 220 В.
Одна из главных технических задач связана с помехами. В слабом магнитном поле полезный сигнал становится уязвимым для внешнего шума. Разработчики решают эту проблему с помощью дополнительных антенн, машинного обучения и нейросетей, которые отделяют сигнал пациента от электромагнитных помех.
В рамках рубрики «Интересные технологии» мы рассказываем о новых подходах, не оценивая их эффективность.