阶段汇报 · 06-01-2026 至 09-30-2026

AIMD MR 兼容研究

工作进展、未完成事项与下一步计划

知识库与转换引擎

专利机理

标准拆解

综述与基金

仿真

10-2026

概要

四个月,按时间推进了五段工作

06 月

知识库与转换引擎

文献转为可检索、可引用的文档,发布在线知识库

304

篇专利入库

06–08 月

专利机理层

按危害与方案族归类;代表专利精读到电路复现与物理推导

11

个方案族

08 月

标准拆解

ISO/TS 10974 拆为独立物理台架的实验单元

20

个实验单元

08–09 月

综述与基金申请

全景综述与演示稿初稿;博后面上基金 09-03 提交

175

页演示稿

09 月

仿真

三机工作流、磁体响应演示、导线损耗锚点算例

2

个锚点算例通过验收

各段的现状与停点见后续各节;最后一节列待议事项

02

01

知识库与转换引擎

06 月 · 先把资料变成可检索、可引用的形式,再谈分析

01 知识库

02 专利机理

03 标准拆解

04 综述·基金·仿真

05 工作方式与待议

01 · 知识库

专利入库分七步,每一步都能复用

01

检索

危害×公司×产品三轴检索式

02

下载

批量取回 PDF

03

AI 初筛

剔除无关件

04

转换

PDF 转 Markdown,自建引擎

05

建档

每篇一张源卡

06

AI 分级

打标签、写摘要

07

人工精读

按危害做专题分析

304

篇 MR 相关专利,06-19 首批入库

7

家海外主要厂商:心脏、神经调控、听力植入

06-24

知识库网页上线,07-03 加评论功能

每一步是一个命令行工具;换调研对象(论文、标准、产品手册)时沿用同一流程

04

01 · 转换引擎

知识库原文全部由自建引擎转换,共 54,909 页

为什么自建:付费转换服务对双栏排版、公式和扫描件识别不可靠,而这些恰是本课题准确率要求最高的内容。

仿真帮助手册 · 45 份

23,167

教材与专著 · 37 份

18,772

专利 · 304 篇

10,738

学位论文 · 12 篇

1,776

标准 · 2 份

456

267

次代码提交,06-09 至 09-23

26,915

行引擎源码,99 个 Python 文件

1,365

个测试函数:双栏、OCR、公式校对

专利页数按源 PDF 匹配,为估算;仿真手册为去重后页数;教材含同一本书的多个版本

05

02

专利机理层

06–08 月 · 303 篇专利的分布,以及一篇专利怎样才算读明白

01 知识库

02 专利机理

03 标准拆解

04 综述·基金·仿真

05 工作方式与待议

02 · 危害分布

专利集中在 RF 致热与扭矩,梯度致热、致振为 0

RF 致热

194

静磁场扭矩

70

RF 致功能失常

47

图像伪影

44

静磁场位移力

30

静磁场致功能失常

20

梯度致刺激

15

梯度致功能失常

14

梯度致热

0

梯度致振

0

三场联合

0

101

篇涉及多类危害,所以各类之和大于 303

两类为 0 的原因

梯度致热、梯度致振原有候选专利,复核后发现描述的是静磁场效应或一般结构耐久性,不能作为梯度场的机理证据

按 303 张专利卡的危害标签计数,一篇可涉多类;数据截至 10-08-2026

07

02 · 方案族分布

11 个方案族中,前四族占 82%

82%

前四个方案族合计 247 篇,占 303 篇

投入集中在两个方向

导线类器械为 RF 致热做滤波与导线电流抑制:159 篇

含磁体器械(人工耳蜗为主)为静磁场做可旋转磁体:52 篇

方案族篇数主要对应的危害
滤波100RF 致热 93 · RF 致功能失常 16
导线电流抑制59RF 致热 56
可旋转磁体52扭矩 52 · 伪影 19 · 位移力 15
MRI 模式切换36RF 致功能失常 17 · RF 致热 16
其余 7 族56外壳结构、连接器、无线供电对位等

按篇计,每篇归一个方案族;每个"危害 × 方案族"格子下还细分子机理,全表约 98 条

08

02 · 精读示例 · US7363090B2

读明白一篇专利,要回答它没写的三个问题

01 为什么有效

02 效果有多大

03 什么条件下失效

导线

电感

电容

电极

射频频率处阻抗最高

频率

专利说了什么

导线远端串入电感电容并联电路,在 64 MHz 与 128 MHz 呈高阻,挡住射频电流;低频刺激信号不受影响

把电路算清楚

有损耗时,阻抗峰与理想谐振频率不重合;同时覆盖两个频率,峰值阻抗约为单频设计的 1.6 倍

核对原文

原始 PDF 与两个专利数据库三方比对,确认摘要中"电容的 Q 值被提高"是原文笔误

为看懂电路新建概念卡 3 张:并联 LC 谐振、等效串联电阻、3 dB 带宽;核算用 Mathematica

09

02 · 精读示例 · 第二层

专利背后的物理问题:导线长度与感应电流的关系

专利与文献都默认导线长度接近射频半波长时感应最大,但检索到的文献均未从物理上推出原因。这是 RF 致热最基础的问题。

01

选物理模型

肌肉中每波长衰减约 38 dB,约 9 cm 衰减到 1/e;导线长 0.4–0.6 m,定为有损耗传输线

02

找计算方法

对照导线传递函数、外场激励传输线方程、Acikel 2014 的 MoTLiM 模型

03

推导结论

尖端电流 = 入射场 × 沿线激励累积 ÷(1 − 两端往返反射),长度同时在分子与分母中

04

汇总产出

专利卡补入模型限制与两条推导;概念卡 8 张;建模文档与 22 条批注待审

两个常被默认的简化不成立

入射场沿导线均匀同相:64 MHz 下 0.4–0.6 m 导线上,组织中的波相位前进 257°–386°,超过一整圈。导线越长感应越大:串联阻抗随长度增长、相位沿线卷绕、两端反射,三层机制都会抵消长度的作用。

未完成:取峰条件只有数值解,解析式没有推出来;08-29 因全景报告任务中断。

这一篇陆续读了近四周,没有读完

10

02 · 精读与批量

精读耗时数周,批量生成的卡片尚未审核

精读

3

篇带阻滤波谱系专利

批量

272

张卡未审核,共批量生成 275 篇

  • 按精读的规范,由 AI 按模板批量写卡
  • 只用于检索与统计,不作为结论引用

慢的原因:专利多给定性结论、不给物理推导;79 篇代表专利横跨 10 类危害,RF 致热要电磁与传热,扭矩要磁静力学与材料,背景知识各不相同。

读懂一篇专利,需要自行补全其中缺少的物理推导

11

03

标准拆解

08 月 · ISO/TS 10974 规定测什么,不规定多少算合格

01 知识库

02 专利机理

03 标准拆解

04 综述·基金·仿真

05 工作方式与待议

03 · ISO/TS 10974:2018

20 个实验单元,没有一个给出患者伤害的合格阈值

15

产品测试

只给测试条件与报告项,合格判据交厂家自定并论证

4

前置与定标

测量系统、介质参数、暴露系统、注入电平,不涉及产品判定

1

模型验证

只判断仿真模型是否可用,不判断患者安全

0

患者伤害阈值

20 个单元中,没有一个给出

每格一个实验单元:深蓝为产品测试,浅蓝为前置与定标,空心为模型验证

另有两条:含永磁体的 Class 2 器械只给分类、不给程序;ASTM F2213 的位移力换算扭矩法排除含永磁体的器械。

分类按各单元摘要归纳 [推导],尚未逐条复核原文;逐单元清单见知识库 ISO/TS 10974 总览第十节

13

03 · 需自行设计的内容

标准未提供、需要自行设计的内容共 24 条

7

标准侧

含永磁体的 Class 2 器械只给分类、不给程序

F2213 的位移力换算扭矩法排除含永磁体器械

10

测试手段侧

部分梯度试验必须占用临床扫描仪

热点搜索:探针放错位置,测得的不是热点温度

7

结果分析侧

验证判据含试验不确定度:测得越不准,越容易通过

台架结论到在体的外推没有统一做法

每一条都需要专门设计并论证,依据是物理分析

每侧举两例;24 条逐条清单见知识库 ISO/TS 10974 总览第十节

14

04

综述、基金与仿真

08 月底–09 月 · 布置的综述、考核要求的基金,以及转向仿真

01 知识库

02 专利机理

03 标准拆解

04 综述·基金·仿真

05 工作方式与待议

04 · 全景综述

全景综述与演示稿初稿已完成,等待审阅

23.6 万

字正文,8 章加附录

442

条参考文献,全局编号

175

页演示稿,按 8 章生成

章序

1 临床需求

5 已上市产品

2 场与危害

6 专利技术路线

3 标准与监管

7 研究缺口

4 试验方法与数值仿真

8 结论

08-25 布置,覆盖危害、实验、法规、工程实现四个方面。成品风格还未确定,暂停优化,等审阅后定稿。

综述全文已放入知识库 reviews 区

16

04 · 基金申请

基金课题选对位磁体,而不是导线发热

课题:可旋转植入对位磁体在 MRI 中的姿态动力学与不可逆退磁边界

在 3 T 扫描中,对位磁体转不转得到位?转不到位会不会永久退磁?边界在哪?

导线发热 · 不选

  • 参数多:单位长度参数、绝缘、组织介电、入射场相位、端接阻抗
  • 仅"长度—感应"一个关系,推导两周仍未完成
  • 实际产品已有现成的导线可用

对位磁体 · 选

  • 产品为经皮无线充电加对位磁体,磁体同时承担功能与安全
  • 303 篇专利中扭矩 70 篇、位移力 30 篇,几乎无量化数据
  • 退磁不可逆,而且没有任何标准限值
  • 实验门槛低:悬线、量角器、扭簧、磁通计即可

中国博士后科学基金第 80 批面上资助,博后考核的最低要求,已在截止日前提交

17

04 · 仿真

转向仿真的三个理由

01

理论需要交叉核验

导线推导卡在只有数值解;多物理场耦合,纯理论只能给出定性规律

02

实验手段要先论证

24 条空白里,热点在哪、怎么外推、多大算合格,都要理论论证、仿真核验

03

两项基础需要从头学习

电磁场理论停在定性理解;此前只做过 LTspice 电路仿真,与电磁场有限元仿真不属于同一类

九月的学习方式

带着一个具体算例学一个具体概念,理论与仿真互相核对。趋肤效应、涡流分区域、邻近效应的损耗折算,都是在具体算例中提出的问题。

对照:前期专利阅读要同时接受 10 类危害的陌生概念,难以记牢,也无法判断其正误

18

04 · 仿真进度

九月:流程建成,两个锚点算例通过验收

项状态
三机工作流建成:macOS 机分析与下发任务,两台 Windows 机跑求解器
磁体 MR 响应交互演示完成:回放 330 s 的 3 T 扫描序列,显示扭矩、位移力、不可逆退磁与温升;17 项解析极限自检通过;参数取文献值,只用于展示目标形态
无线充电线圈示例4 个算例全部求解,用于学习与流程验证,不作物理结论
导线损耗解析锚点趋肤效应与邻近效应各一个二维算例,6.78 MHz 与 13.56 MHz 下损耗偏差均小于 0.05%
概念卡7 张:趋肤效应、交流电阻、贝塞尔函数、邻近效应、偏移互感、互感变号、求解器类型
磁体求解器算例未开始,需要产品的具体参数范围

磁体演示显示:不同扫描序列的 dB/dt、持续时间、空间位置都不同,仿真场景要逐序列考虑,不能用一个"MRI 环境"概括。

接收线圈工作在 6.78 / 13.56 MHz:先在有解析解的导线上校准网格、求解域与后处理,再用到磁体

19

05

工作方式与待议事项

AI 辅助的工作方式、未完成事项与研究面收缩建议

01 知识库

02 专利机理

03 标准拆解

04 综述·基金·仿真

05 工作方式与待议

05 · 新的科研范式

重度依赖 AI 的工作方式及其时间投入

7

个仓库:知识库、转换引擎、发布网站、综述、基金、仿真、旧主仓

约 770

次提交,四个月

6,900

行知识库脚本,另有 19 份规程、10 个技能定义

AI 生成快,人审核慢

272 张深读卡、约 90 条综述问题、22 条推导批注,均待人工审核

驾驭 AI 本身占时间

质疑它的结果、改它的错、让它按规范重做

此类错误需要研究者自行判断识别

AI 填档案会附和、编造关联,重复询问 AI 无法发现

每换一个方向,就建一套结构

综述仓与仿真仓都是 8 月底、9 月初从零建起

没有这套结构,AI 生成的内容无法溯源、无法复核,换一个会话就接不上

21

05 · 待办事项

六项未完成的工作及其原因

事项停在原因
79 篇代表专利精读3 篇精读,其余为批量草稿未审每类危害背景知识不同,一篇追到底需数周
证据地图(危害 × 测试 × 仪器)12 张 ISO 协议卡初稿,未校订被导线推导、环境迁移、全景报告占满
专利转换引擎双栏修复未做引擎时间用在教材与仿真手册
论文、厂商、监管资料入库0 篇文章引擎未建,订阅获取流程未建
全景综述与演示稿初稿齐,未审阅等待确定成品形态
磁体仿真未定题未获得产品的具体参数范围

各项详情见书面汇报第六节

22

建议

研究面收缩为一条主线,沿对位磁体深挖

我的物理背景适合专注于特定问题的深入分析,不适合同时铺开行业调研、平台设计和多类危害的专利分析。九月"一个算例、一个概念、理论与仿真互核"的方式,是四个月里推进最顺利的。

知识库与专利分析

继续,但只沿磁体这条线深挖

全景综述

审阅后按意见定稿

实验平台

工程搭建交专职同事;我交付测试矩阵、精度目标与结果判据

测试矩阵:测什么、在哪个取向测

23

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