相关实验视频
Updated: May 31, 2026

14:19
Micro-drive Array for Chronic in vivo Recording: Tetrode Assembly
Published on: April 22, 2009
33.2K
一个128通道接收阵列,增强SNR性能,用于10.5特斯拉的大脑成像
bioRxiv : the preprint server for biology
|November 1, 2024
概括
一个新的128通道头部阵列能够以10.5特斯拉的速度进行高性能脑成像,在中央实现显著的信号噪声比 (SNR) 提升. 这项技术展示了超高磁场对先进神经成像的潜力.
科学领域:
- 磁共振成像 (MRI) 是一种磁共振成像技术.
- 神经成像是一种神经成像.
- 射频线圈工程 射频线圈工程
背景情况:
- 超高射场 (UHF) 核磁共振,特别是10.5特斯拉 (T),为增强大脑成像提供了潜力.
- 开发先进的射频 (RF) 线圈对于优化这些更高领域的性能至关重要.
研究的目的:
- 开发和描述一个128通道头部阵列,用于在10.5T时进行大脑成像.
- 评估大脑成像在超过10 T的磁场中的潜力.
主要方法:
- 设计了一个128通道的线圈,包括一个16通道的发送/接收阵列和一个112通道的只接收插件.
- 通过同轴电缆陷来减轻相互作用,并将预放大器板战略性地放置在发射场外或小型化.
主要成果:
- 这种128通道的阵列在大脑中心实现了77%的最终内在信号噪声比 (SNR).
- 传输场地图验证了设计,导致FDA批准人类成像.
- 在人类志愿者中成功获取了解剖学和功能性MRI数据.
结论:
- 与≤7 T领域的预期相反,在10.5 T时,更高的通道数量提供了中央SNR收益,达到最终SNR的约80%.
- 与7T相比,10.5T的SNR增长显示了分别对外围和中心的B0场的从线性到二次性依赖的过渡.
更多相关视频
10:58A Procedure for Implanting Organized Arrays of Microwires for Single-unit Recordings in Awake, Behaving Animals
Published on: February 14, 2014
13.2K
10:143D Scanning Technology Bridging Microcircuits and Macroscale Brain Images in 3D Novel Embedding Overlapping Protocol
Published on: May 12, 2019
7.2K