Focus 审读表

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US20250381392A1CochlearHazard-b0-forceothermedium压力施加部分在磁体位置施加有针对性的压力,支撑部分在不同位置支撑,通过可调皮带固定装置将整体加压以抑制MRI磁场中的磁体运动脱位。
WO2026047489A1CochlearHazard-b0-force, Hazard-b0-torquerotatable-magnetmedium热融/焊接连接不同磁化方向的磁铁部分,防止在MRI B0磁场中相对运动和蝶形翻转,降低植入体扭矩
US9393428B2Advanced BionicsHazard-b0-force, Hazard-b0-torque, Hazard-image-artifacthousinghigh多层柔性印刷电路板天线组件,含电感线圈和屏蔽层,可移除磁铁设计,通过口袋/笼式/中心孔结构便于MRI前移除
US20200238088A1Advanced BionicsHazard-b0-torquerotatable-magnetmedium采用分裂式部分磁盘磁体或低直径厚度比(D/T≤2.5)的单元磁体,减小MRI磁场中旋转时的皮肤隆起距离和应力
US20260014382A1CochlearHazard-b0-torquerotatable-magnethigh多极磁体(相反方向偶极矩)在MRI磁场中降低扭矩同时保持位置定位吸引力
US11779754B2Advanced BionicsHazard-b0-torque, Hazard-b0-forcehousingmedium采用外置磁体(exomagnet)结构,将MRI兼容磁体装置锚定于人工耳蜗磁体口袋外,解决旧型号植入体无法容纳新型磁体的问题
US10300276B2Advanced BionicsHazard-b0-torque, Hazard-b0-forcerotatable-magnethigh采用可自由旋转的磁性颗粒填充磁体装置,在MRI磁场中颗粒自发重新取向使N-S方向与B0平行,消除扭矩和退磁风险
US10532209B2Advanced BionicsHazard-b0-torque, Hazard-b0-forcerotatable-magnethigh采用磁框内可旋转的径向磁化棒状磁体,通过弹性元件偏置维持日常N-S取向,MRI磁场下克服弹性力旋转对齐B0,消除扭矩
US10646712B2Advanced BionicsHazard-b0-torque, Hazard-b0-forcerotatable-magnethigh采用双盘状磁体各含N/S/非磁区域,自由旋转使MRI下AM区域对齐消磁,减少磁体体积从而降低扭矩,同时维持日常N-S-N-S条纹磁化保持头件吸力
US12383739B2CochlearHazard-b0-torque, Hazard-b0-forcerotatable-magnetmedium通过板+弹性材料组合,将MRI扭矩转化为板的平移分离,利用弹性体张力限制磁体旋转
EP2869892B1MED EL Elektromedizinische GeraeteHazard-b0-torque, Hazard-b0-force, Hazard-image-artifactrotatable-magnetmedium采用径向对称植入磁铁排列,使净磁偶极矩接近零,降低MRI中B0场产生的扭矩与位移力,同时减少成像伪影
US10674287B2CochlearHazard-b0-torque, Hazard-b0-force, Hazard-image-artifactrotatable-magnetmedium磁铁置于通信线圈封闭边界外侧,磁铁可旋转对齐B0场,减少MRI中扭矩与伪影
US8733494B1CochlearHazard-b0-torque, Hazard-image-artifactwpt-alignmentlow采用外部磁铁与植入式非磁化铁磁/亚铁磁构件的环形自对准线圈保持系统,消除植入磁铁,减少MRI扭矩和伪影。
US9295425B2MED EL Elektromedizinische GeraeteHazard-b0-torque, Hazard-rf-malfunction, Hazard-image-artifactrotatable-magnetmedium采用可自由转动的球形磁铁及反并联双磁铁配置,使磁铁在MRI外磁场中自对齐而消除扭矩,并通过差分线圈抵消RF感应电压
EP3930826B1CochlearHazard-gradient-induced-stimulationmri-mode-switchingmedium梯度磁场在导线中诱导电压导致听觉假体执行器不期望动作,通过MRI模式切换实现反相抵消、频率滤波、电磁饱和等机制部分消除
US9393408B2MedtronicHazard-image-artifacthousinghigh通过低磁导率材料(钛、钯、铂、银等)涂层和优化设计使设备整体磁导率接近水,减少 MRI 图像失真
US6178353B1Advanced BionicsHazard-image-artifactwpt-alignmenthigh使用层压或分段磁体/保持器减少涡流,提高功率传输效率并增强MRI兼容性
US10272252B2GreatbatchHazard-rf-heatingconnectormedium采用体侧生物相容金属导线与设备侧低成本导线在馈通绝缘体内通过钎焊连接的复合导电引线,降低铂使用成本。
US9037258B2GreatbatchHazard-rf-heatingfilteringhigh通过开关和分流电路将MRI诱导的高频能量从植入导线转移到能量耗散表面(如AIMD外壳),减少远端电极处发热。
US9061139B2GreatbatchHazard-rf-heatingfilteringmedium在植入导线中串联并联LC谐振回路(TANK滤波器),谐振于MRI RF频率(如64MHz或128MHz),利用高阻抗阻断感应电流,并使用非铁磁材料避免伪影和磁力。
US9630000B2Boston Scientific NeuromodulationHazard-rf-heatingfilteringhigh通过导体在长度方向上双向反复缠绕形成多层堆叠线圈,使前向段与反向段感应的共模电流相互抵消,同时线圈提供高阻抗,从而抑制RF感应电流。
US9999764B2MedtronicHazard-rf-heatingfilteringhigh在导线内置调谐LC/RLC谐振电路形成反天线,高阻抗阻止MRI RF诱导的电流通过组织
US7047074B2Biophan TechnologiesHazard-rf-heatinghousingmedium利用光纤引线传输信号和能量,避免导电引线在MRI中感应电流和加热,同时通过外壳屏蔽和EMI检测切换为异步模式来保障安全。
US10384050B2MedtronicHazard-rf-heatinglead-shieldinghigh用碳纳米管/金属混合导体替代纯金属,利用碳纳米管的热导特性,在 1.5T MRI 下将环状电极加热降低 50%-80%
US10391307B2Boston Scientific NeuromodulationHazard-rf-heatinglead-shieldinghigh导体多次折返(turn back on itself)形成前后向段,利用共模电流反向抵消抑制RF加热
US20120197366A1MedtronicHazard-rf-heatinglead-shieldingmedium混入高介电常数填料改变护套介电常数,调节导线特征阻抗,使MRI RF诱导的能量在远端反射而非被组织吸收
US8108028B2SurgivisionHazard-rf-heatinglead-shieldinghigh利用MRI兼容的多同心管套管与可滑动天线构件组成loopless接收天线,配合RF去耦和分路电路实现深部脑成像与电生理记录。
US8239041B2GreatbatchHazard-rf-heatinglead-shieldingmedium多层螺旋波滤波器,通过内外层同向螺旋线圈及层间介质形成并联谐振,在MRI RF频率提供高阻抗以阻断电流。
US8260435B2GreatbatchHazard-rf-heatinglead-shieldinghigh通过将电感器的磁轴与屏蔽外壳的纵轴正交定向(70°-110°),最小化屏蔽中的涡流损耗,减少电感偏移和能量损失,使带阻滤波器精确谐振于MRI射频频率。
US8323768B2MedtronicHazard-rf-heatinglead-shieldingmedium通过将导电材料分段或开孔形成多层屏蔽,限制涡流并衰减RF辐射,孔径尺寸0.01-10毫米。
US9259572B2MedtronicHazard-rf-heatinglead-shieldingmedium通过集成导电体在 MRI 环境中屏蔽电磁场、减少能量到达导线进而降低加热
US9409008B2MedtronicHazard-rf-heatinglead-shieldinghigh采用低弹性模量生物相容β钛合金替代MP35N制作导线,降低磁共振成像射频加热风险,提升疲劳寿命并减小弯曲半径。
US11691005B2MedtronicHazard-rf-heatingmri-mode-switchinghighIMD 在 MRI mode 下利用现有 LFP 传感功能检测导线感应电压,作为 RF 加热标记,实时预测电极温度并调整 MRI 扫描参数
US11458321B2MedtronicHazard-rf-heatingwpt-alignmentmedium改变线圈耦合方式使其反向串联,某些线圈感应的电流被其他线圈感应的电流所抵消
US8855785B1GreatbatchHazard-rf-heating, Hazard-gradient-heating, Hazard-gradient-induced-stimulationfilteringmedium利用PIN二极管等非线性开关元件,将植入导线上感应的高频能量分流至能量耗散表面,从而减少远端电极处的热量积累。
US7865247B2MedtronicHazard-rf-heating, Hazard-gradient-heating, Hazard-gradient-induced-stimulationrectifier-isolationhigh利用引线远端串联的电流限制二极管(可配置反向击穿电压),在允许治疗脉冲通过的同时,将感应电流限制在恒定值以下。
US8768486B2MedtronicHazard-rf-heating, Hazard-gradient-heating, Hazard-gradient-induced-stimulationrectifier-isolationhigh通过二极管/齐纳二极管的单向导电性和击穿电压特性,允许治疗脉冲通过而阻断MRI感应电流。
EP2966463A1MED EL Elektromedizinische GeraeteHazard-rf-heating, Hazard-gradient-induced-stimulationrectifier-isolationmediumMRI期间通过植入或外部电源电路为半导体输出级提供电源电压,使其保持高阻抗状态,避免RF信号整流导致电极加热和误刺激
US6675033B1SURGI-VISIONHazard-rf-heating, Hazard-image-artifactfilteringmediumMRI导丝探头采用多层屏蔽、balun电路和绝缘层减少RF感应电流和Ohmic加热,同时提高信噪比和MRI可视化
US11633612B2GreatbatchHazard-rf-heating, Hazard-rf-malfunctionfilteringhigh在钛法兰表面沉积耐氧化溅射层(如金)并覆盖导电胶条,防止钛氧化物在接地界面形成高阻层,保持EMI滤波器低等效串联电阻。
US7450996B2MedtronicHazard-rf-heating, Hazard-rf-malfunctionlead-shieldingmedium使用反天线几何形状的导电构件,使RF场在其中感应的电流与医疗设备中感应的电流相抵消,从而降低RF加热风险。
US6348070B1MED EL Elektromedizinische GeraeteHazard-rf-heating, Hazard-rf-malfunction, Hazard-b0-torquemri-mode-switchinghigh三线圈抗干扰系统:双线圈反平行绕制消除MRI均匀RF场感应电压;干簧管并联于接收器平面提供过压保护;双磁铁反平行磁矩抵消B0扭矩;可旋转磁铁自动对齐外磁场