阶段汇报 · 06-01-2026 至 09-30-2026
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
各段的现状与停点见后续各节;最后一节列待议事项
02
01
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
01
危害×公司×产品三轴检索式
02
批量取回 PDF
03
剔除无关件
04
PDF 转 Markdown,自建引擎
05
每篇一张源卡
06
打标签、写摘要
07
按危害做专题分析
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
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
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
101
篇涉及多类危害,所以各类之和大于 303
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
82%
前四个方案族合计 247 篇,占 303 篇
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 | 100 | RF 致热 93 · RF 致功能失常 16 |
| 导线电流抑制 | 59 | RF 致热 56 |
| 可旋转磁体 | 52 | 扭矩 52 · 伪影 19 · 位移力 15 |
| MRI 模式切换 | 36 | RF 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
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
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
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
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。
03
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
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
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
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
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
15
只给测试条件与报告项,合格判据交厂家自定并论证
4
测量系统、介质参数、暴露系统、注入电平,不涉及产品判定
1
只判断仿真模型是否可用,不判断患者安全
0
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
7
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
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
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
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
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
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。
16
04 · 基金申请
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?
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
01
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
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
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
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
| 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
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
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
272 张深读卡、约 90 条综述问题、22 条推导批注,均待人工审核
质疑它的结果、改它的错、让它按规范重做
AI 填档案会附和、编造关联,重复询问 AI 无法发现
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
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05 · 待办事项
| 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
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建议
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。
继续,但只沿磁体这条线深挖
审阅后按意见定稿
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
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