用于中低场MRI的射频功率放大器及其线性化研究

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核磁共振成像是现代医学成像技术发展的重要方向之一,随着人口老龄化的加速,研究性能稳定、价格合适的成像系统是我国未来医疗器械行业的重要任务之一。射频功率放大器是核磁共振成像设备的重要组成部分。它通过放大特定频率的窄带射频信号,放大后的射频能量传输给体线圈,经由体线圈发射,在线圈覆盖区域形成激发人体原子核能级跃迁的射频场。由于我国在核磁共振技术上处于落后水平,功率放大器更是完全依赖于进口,因此对用于磁共振的功率放大器的研究具有积极意义。本文的目的在于设计并实际制作用于中低场核磁共振成像设备的20MHz带反馈环射频功率放大器的整机。难点在于2KW功率上,简洁、高性能的功率合成结构的探索实现。在研究过程中,本文从场效应管芯片性能入手,参考经典电路,并结合设计要求依次完成了馈电、偏置、时序、匹配、反馈等各功能模块电路。在功率合成方式上,本文进行了创新,通过综合并联结构、推挽结构、感性耦合结构,设计了结构上易于扩展的复合功率合成结构并以微带线的形式实现。在该复合功率合成结构的传输参数提取上,针对性地提出了用模型近似、网络参数计算与场效应管器件特性三者相结合的方式,准确地计算分析了放大器输出端的功率传输特性。以本文设计的结构配合匹配方法,将8个用160V直流馈电工作的场效应管输出功率进行合成,得到了脉冲工作模式下2000W的输出功率,功率合成的损耗小于0.2dB的良好合成效果。本文初步研究了用于窄带负反馈的笛卡尔反馈环,并将其与功率放大器结合进行测试,将功率放大器的带内增益稳定性由±0.9dB提高到±0.15dB,三阶互调抑制提高了12dBc。
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