Soluciones de blindaje magnético para sistemas IRM

Itel Iberia proporciona e instala soluciones de blindaje magnético, que se calculan y simulan a través de una solución de software especializada, con el fin de garantizar el máximo confinamiento magnético en función de las condiciones específicas del tipo de resonancia magnética y del sitio.

Para las instalaciones más exigentes, Itel Healthcare es capaz de resolver todas las interferencias de campo magnético con sistemas de compensación activa.

En términos generales, el proceso de blindaje magnético consiste en una instalación parcial o total de placas de acero especiales en las paredes de una habitación. Mientras que una instalación parcial se limita sólo a una pared, una instalación total proporciona blindaje a todas las paredes (incluidos suelo y techo).

Se debe prestar especial atención a la elección del material, cuyas características físico-químicas, así como su espesor, pueden variar en función de las circunstancias y depender no sólo del resultado final perseguido, sino también de la situación medioambiental específica del emplazamiento.

El diseño de una sala blindada (parcial o total) también debe considerar cuidadosamente las características del sistema de IRM y por tanto, requiere un análisis informático preciso que pueda prever los efectos sobre el confinamiento del campo magnético disperso y, sobre todo, la homogeneidad del campo del sistema de IRM, en particular cuando se prevea el empleo de técnicas espectroscópicas.

Además, la posibilidad de implantar las estructuras de soporte necesarias en el lugar de instalación y el espacio disponible también son factores determinantes para el diseño del apantallamiento magnético. Para diseñar correctamente el apantallamiento magnético, Itel Healthcare utiliza una solución de software especializada denominada «Vector Fields OPERA», desarrollada por Vector Fields, empresa líder en el campo de las soluciones de software de simulación de campos electromagnéticos.

OPERA aplica el método de los «elementos finitos» para resolver las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que describen el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos.

Por tanto, el modelo propiamente dicho se divide en varios pasos que se indican a continuación:

Gracias a potentes estaciones de trabajo, es posible simular y optimizar el espesor del apantallamiento magnético, con el fin de cumplir con las certificaciones del proyecto relativas al campo de inducción magnética disperso, garantizando al mismo tiempo la homogeneidad del campo en todo el volumen del objeto investigado.

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