测量的是哪个方向?
采用胸前 Z 分量测量时,传感器记录磁场在 Z 方向上的投影,记作 Bz。把胸前检测平面定义为 XY 平面,Z 方向就是垂直于该平面的方向,可直观理解为胸部的前后方向。在常用近似模型下,这一分量主要反映与检测平面平行的电流分量。
FROM SIGNAL TO UNDERSTANDING
心脏磁场源于心肌电活动,胸前记录的信号可用皮特斯拉(pT)计量。1 pT = 10−12 T,即万亿分之一特斯拉。
从 R 波、T 波的波形特征,到 ST 段的细微变化,心磁图记录心脏磁场在不同阶段的变化,为理解心脏电生理活动提供新的观察维度。
我们专注于心磁图技术与相关医疗设备应用,通过非接触式采集与可视化呈现,让心脏磁场随时间和空间的变化被看见。
了解测量原理A CLOSER LOOK
关注医生真正关心的问题:
测量什么、如何使用,以及有哪些证据。
01 / FUNDAMENTALS
从肌肉收缩,到心脏电活动
心电图与心磁图的两种记录方式
心肌的除极与复极并非在所有区域同时发生。不同区域之间的电位差驱动心肌组织中的电流,产生微弱的心脏磁场。随着电活动的推进,电流及其磁场的分布不断变化。
心磁图记录这些组织电流产生的磁信号,将难以直接感知的微弱变化呈现为波形与图谱。
原理科普 · 帮助理解心磁测量采用胸前 Z 分量测量时,传感器记录磁场在 Z 方向上的投影,记作 Bz。把胸前检测平面定义为 XY 平面,Z 方向就是垂直于该平面的方向,可直观理解为胸部的前后方向。在常用近似模型下,这一分量主要反映与检测平面平行的电流分量。
将胸前不同位置的心磁信号随时间的变化汇集起来,便形成心脏磁场的时空图谱:既呈现一次心搏中的变化过程,也显示同一时刻不同位置的磁场分布。
CARDIAC MAGNETIC SIGNALS
非接触采集、探头阵列与微弱信号
胸前的探头阵列记录不同位置的磁信号,波形呈现信号随时间的变化。图中场线与量级对照用于帮助理解微弱磁场的测量,示意尺寸不替代正式产品参数。


探头在胸前不同位置记录磁信号,图中虚线和半透明处理用于呈现空间关系。
尺寸沿用原图示意。
磁感应强度 B · 对数刻度 · 环境参考与心磁示意
R 波峰值范围示意。
统一使用特斯拉(T):1 × 10−14 T = 0.00000000000001 T。环境量级参考原图中的 NOAA/NCEI、WHO(2007)。地磁为静态场,其余环境示例为工频磁场;仅比较量级,ST 段数值为量级示意,不是设备检测限,也不用于健康风险或抗干扰性能比较。
R 波峰值范围为 (6–8) × 10⁻¹¹ T,波形用于展示变化形态。
R、ST 量级与波形用于说明信号尺度和变化,图中数据为合成示意。
VENTRICULAR ELECTRICAL ACTIVITY
43 秒分阶段演示
除极、复极与磁场变化
心室除极与复极的推进,伴随着波形和磁场分布的变化。动画呈现这些信息之间的关系,帮助理解一次心搏中的电活动过程;心室模型为教学示意,磁场图与蝶形图来自同组实测资料,两者并非逐点对应。
从 Q 前的静息画面开始,观察室间隔与两侧室壁的激动,以及金色箭头所示的推进方向。
FROM SIGNAL TO IMAGE
同一时刻的信号,如何形成磁场分布与电流矢量
多通道波形展示不同测量位置随时间的信号变化;蝶形图将这些波形叠加,便于观察整体形态。选取同一时刻各测量点的信号值,并结合点位进行插值,可以呈现该时刻的磁场空间分布。箭头表示则进一步利用磁场的空间变化构成。
MAGNETIC FIELD & WAVEFORMS
以下为原理与方法参考,用于了解心磁图的技术背景。
QUESTIONS & ANSWERS
心电图(ECG)记录电位差,心磁图(MCG)检测磁场。两者都用于观察心脏电活动,但测量的物理信号不同。[1]
心电图通过放置在体表的电极,记录各导联电位差随时间的变化,以波形呈现心脏电活动的特征。它记录的是持续变化的信号,而不仅是某一时刻的结果。[2]
心磁图通过体外磁传感器,检测心脏电活动产生的微弱磁场。多测点采集可以呈现磁信号的时间波形和磁场的空间分布,为观察心脏电活动提供另一种视角。[3]
由于电位测量与磁场测量对内部电流源的响应不同,两者获得的信息并不完全相同,可以形成互补。因此,心磁图的特点不只是“测点更多”,而是提供了不同于电位测量的磁场信息。[4]
以上为原理参考。所引 FDA 文件属于其他厂商设备,不是本产品的注册或认证资料。
心磁图在疑似心肌缺血辅助评估方面已有研究。不需要先确诊心脏疾病才考虑进一步检查;是否将心磁图纳入检查方案,应由医生结合症状、风险因素与既往检查结果判断。[5]
以下为就诊讨论与领域研究参考,不是本产品已获批适用人群。MCG-36OPM-01 目前注册中,最终适用范围以获批注册资料及说明书为准。
不知道自己是否“三高”?若同时有胸部不适,可按上述症状人群开展评估;若只是缺乏体检,应通过测血压、查血糖和血脂了解基础风险,不能仅凭这一点认定需要心磁图检查。[10]
检查边界:心磁图结果需要结合临床情况解读,不能单独确诊或排除冠心病,也不能凭一次正常结果认定高强度运动一定安全。上述研究和健康信息不等同于本产品的临床验证。
急症提醒:若出现突发、持续或加重的胸痛,尤其伴呼吸困难、冷汗等,请立即寻求急诊医疗帮助,不要等待心磁图检查。[11]
检查前应处理身上可能含铁、镍等可磁化材料的物品。请按工作人员要求,取下可安全取下的随身金属物品,或更换带金属部件的衣物,例如裤子金属拉链、女性内衣金属扣等,以减少对检测的干扰。
金属假牙、宫内节育器(避孕环)等需提前告知。包括老式金属假牙、老式金属避孕环,以及其他固定或植入的金属物。是否影响检查需结合具体材料和设备要求评估,不能仅凭外观或年代判断。
可摘式金属假牙请按工作人员要求处理;固定假牙和体内装置不要为本检查自行拆除或取出,应由医生评估是否适合检查及如何安排。具体准备以产品说明书和医疗机构要求为准。
对于 MCG-36OPM-01,一般情况下,从上床躺下到下床离开设备,整次检查不超过 3 分钟。这里指在设备上的检查过程,不包含候诊、检查前更衣或医生解读报告的时间。
其中,连续心磁信号采集约为 1 分钟,不等于整次检查只需 1 分钟。完整过程还包括躺卧、初步定位、移入、自动精定位和移出;视频中的计时为压缩展示,实际用时以现场情况为准。
上述约 3 分钟仅适用于 MCG-36OPM-01。MCG 9 SQUID 设备需依次采集四个区域,每区约 1 分钟,整次检查约 10–15 分钟,具体受现场干扰影响。查看 MCG 9 检查流程。

SYSTEM OVERVIEW
当前型号正在注册中,最终适用范围以获批注册资料及说明书为准。
EXAMINATION WORKFLOW
OPM · 30 秒流程动画
实际连续采集约 1 分钟
在设备外大致对准胸口,重点调整探头与患者之间的距离。此时尚未进入屏蔽测量空间,画中画不显示有效心磁信号。
30 秒动画展示完整流程;实际采集约 1 分钟,整次检查用时另计。具体操作以产品说明书及医疗机构要求为准。
DEPLOYMENT & SERVICE
SHARED SOFTWARE


MCG-36OPM-01 与 MCG 9 共用软件界面,具体功能以设备配置为准。

SYSTEM OVERVIEW
本型号采用超导二阶梯度探测结构,降低环境磁干扰影响;无需磁屏蔽室,现场仍须评估干扰条件。
EXAMINATION WORKFLOW
SQUID · 42 秒流程动画
实际整次检查约 10–15 分钟
受检者平躺并连接心电电极。第一次移床仅使探头大致对准胸部,此时还没有完成根据信号强弱的精细定位。
四个区域各记录约 1 分钟,其余时间用于准备、定位与移床;检查总用时受现场干扰影响。
DEPLOYMENT & SERVICE
以下为 2025 年 6 月版产品资料中的部署信息,实际条件以当前设备配置和现场评估为准。
SHARED SOFTWARE


MCG-36OPM-01 与 MCG 9 共用软件界面,具体功能以设备配置为准。
01 / APPLICATION
以下介绍心磁图在风险观察、缺血研究和治疗随访中的应用方向。是否进一步检查、造影或调整治疗,由医生结合临床情况及对应设备的注册资料判断。
02 / DEVICE SCENES
磁屏蔽桶与移动检查床的实际场景。
胸部上方探测装置与检查床的实际场景。
03 / THE REPORT
心磁图报告通过波形、磁场图、指数评分及文字结论,呈现本次检测采集和分析的心磁信息。
以叠加形式展示多通道心磁信号波形,便于查看同一心动周期中的整体形态。
展示 Q 波、R 波、S 波对应时刻的磁场分布,以及 J50(J 点后 50 ms)、T(T 波峰值)和 Te(本报告中 T 波结束前的标记时刻)的磁场图。具体特征点定义以当前软件说明为准。
呈现总体评分及五个细分维度:动态一致性、空间有序性、极性协调性、分布平衡性、复极完整性。示例报告注明,指数反映磁场模式与参考数据的偏离程度,不代表疾病概率或严重程度。
包括 QRS 变化磁场图和 J-Te 变化磁场图,以连续时刻的图谱呈现相应时段内磁场的变化。
列示本次检测的心磁图结论及临床建议。具体项目与解释方式,以当前软件版本、产品说明书及医生判断为准。

公开文献用于了解公司与研究人员参与的研究、设备应用和技术背景,具体临床使用仍需结合对应型号资料。
英文文献保留原文题名与署名,中文题名为参考译名。文献核对:2026年9月28日。
按原文作者及单位列示参与关系。期刊论文、会议论文和书籍章节分别标注,不将研究参与等同于当前产品验证。
Causal-Driven Severity Grading for Myocardial Ischemia Diagnosis Based on Magnetocardiography
Zhongxiang Cao, Jialin Shi, Xie Feng · Electronics, 15(12), 2697.
作者署名:封燮(Xie Feng);原文单位为 Suzhou Magnetocardiography Co., Ltd.
A Method for Early Screening of Potential Coronary Artery Disease Based on Magnetocardiography
Kaiming Zhao 等 · Engineered Science, 39, 1973.
作者署名:封燮(Xie Feng)、许琳(Lin Xu);原文单位为 Suzhou Cardiomox Co, Ltd.
Research on Denoising Methods for Magnetocardiography Signals in a Non-Magnetic Shielding Environment
Biao Xing, Xie Feng, Binzhen Zhang · Sensors, 25(19), 6096.
作者署名:封燮(Xie Feng);原文单位为 Suzhou Cardiomox Co., Ltd.
Optimized variational mode decomposition algorithm based on adaptive thresholding method and improved whale optimization algorithm for denoising magnetocardiography signal
Mingyuan Chen 等 · Biomedical Signal Processing and Control, 88, 105681.
作者署名:封燮(Xie Feng)、王睿奇(Ruiqi Wang);收录信息按出版社登记的作者名单列示。
王睿奇、封燮、汤苏晋、陈铭远、张斌珍、段俊萍 · 传感技术学报, 36(7), 1153–1158.
作者及单位:王睿奇、封燮共同署名;期刊页面列有中北大学仪器与电子学院、苏州卡迪默克医疗器械有限公司。
Development of 9-Channel Magnetocardiograph CARDIOMOX MCG-9
Vitalii Budnyk 等 · 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), 1–6.
作者署名:封燮(Xie Feng);原文单位为 Suzhou Cardiomox Ltd。研究对象为 MCG-9 系统。
Software development for Magnetocardiograph CARDIOMOX MCG-9
Vitalii Budnyk 等 · 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), 289–295.
作者署名:封燮(Xie Feng);原文单位为 Suzhou Cardiomox Ltd。研究对象为 MCG-9 系统软件。
Unshielded Magnetocardiography in Clinical Practice: Detection of Myocardial Damage in CAD Patients and in Patients Recovered from COVID-19
Illya Chaikovsky 等 · IntechOpen, Clinical Use of Electrocardiogram · 2022年在线发表,2023年收录于书籍。
作者署名:封燮(Xie Feng)、许琳(Lin Xu);原文单位拼写为 Suzhou Cadiomox Ltd。本条为书籍章节,非期刊论文。
以下按论文的方法或致谢说明关联,不列为公司作者署名成果。
Exploring the association between magnetocardiographic parameters and echocardiographic indices of concentric left ventricular remodeling in hypertension: a cross-sectional correlation study
Junyi Zhang, Jianfeng Zhang, Yang Duan, Yafeng Zhou · Clinics, 101044 · 横断面相关性研究。
致谢关联,非作者署名:原文致谢 Suzhou CARDIOMOX 的技术支持,并提及 Xie Feng 与 Meng Xiang 的贡献;方法部分注明使用 CARDIOMOX MCG-9。
Development and validation of a Magnetocardiography-Based nomogram for predicting coronary stenosis in patients with normal resting electrocardiograms
Yufeng Jiang, Shuai Xu, Liangping Zhao, Yafeng Zhou · The International Journal of Cardiovascular Imaging.
设备应用,非公司作者署名:出版社摘要的方法部分注明采用 Cardiomox MCG-9 系统采集心磁记录;不据此推定公司参与研究设计或模型验证。
用于了解心磁图领域的研究背景,不列为公司参与成果。
Magnetocardiography for Distinguishing Obstructive Coronary Heart Disease and Coronary Microvascular Dysfunction: A Feasibility Study
Nandi Bao 等 · Cardiology · 可行性研究。
领域参考:对应缺血与微循环评估的探索方向,不列为公司或上述研究人员的署名成果。
The value of magnetocardiography in the course of coronary intervention
B. Hailer 等 · Annals of Noninvasive Electrocardiology.
领域参考:对应介入治疗前后心磁变化的研究背景,使用不同设备,不列为公司研究或本产品治疗评估证据。
具体临床使用以对应型号获批的注册资料及说明书为准。
OUR COMPANY
从2016年成立至2026年,公司持续深耕心磁领域,积累研发与临床应用研究经验。
苏州卡迪默克医疗器械有限公司专注于心磁图相关医疗器械、信号处理软件及应用研究,以心脏电生理、微弱磁检测与计算算法的交叉研究为基础,推动心磁技术与临床需求相结合。
公司围绕心磁信号采集、降噪处理、特征分析、图谱呈现与报告输出开展研发,注重设备与软件的协同。我们致力于提升信号质量与分析流程的规范性,让心磁检测从设备操作、信号采集到报告阅读,都更加清晰、直观和易于理解。
基于核心研发人员在低温超导心磁技术方面的研发与临床应用经验,公司持续推进基于原子磁力计的36通道心磁检测系统研发,探索无液氦心磁技术的实际应用。公司曾受苏州大学附属第四医院委托开展无液氦心磁系统开发,并围绕不同技术路线的物理性能与病例诊断一致性开展研究。
公司将信号处理与智能分析作为重要研发方向,研究独立成分分析(ICA)降噪、时空特征提取等方法,并开展基于卷积神经网络(CNN)的心肌缺血辅助评估与临床验证研究。我们重视算法结果与临床资料的对照验证,推动研究方法向实用分析工具发展。
公司关注医疗机构、体检机构及健康管理机构的应用需求,探索心磁图在心血管健康评估、治疗后随访及长期健康管理中的补充价值。通过推动检测数据的规范记录、历次结果对比与变化趋势呈现,推动单次检测与长期随访相结合,为医生评估和持续随访提供更多参考。
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检查流程、信号图谱与报告解读;具体安排请通过官方渠道确认。
学术交流与研究合作。
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