CN102680921A - 一种新型的mri柔性超材料体线圈 - Google Patents

一种新型的mri柔性超材料体线圈 Download PDF

Info

Publication number
CN102680921A
CN102680921A CN2012101330029A CN201210133002A CN102680921A CN 102680921 A CN102680921 A CN 102680921A CN 2012101330029 A CN2012101330029 A CN 2012101330029A CN 201210133002 A CN201210133002 A CN 201210133002A CN 102680921 A CN102680921 A CN 102680921A
Authority
CN
China
Prior art keywords
magnetic
substrate
coil
artificial microstructure
ultra material
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2012101330029A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102680921B (zh
Inventor
刘若鹏
栾琳
郭洁
刘豫青
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kuang Chi Institute of Advanced Technology
Original Assignee
Kuang Chi Innovative Technology Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kuang Chi Innovative Technology Ltd filed Critical Kuang Chi Innovative Technology Ltd
Priority to CN201210133002.9A priority Critical patent/CN102680921B/zh
Publication of CN102680921A publication Critical patent/CN102680921A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102680921B publication Critical patent/CN102680921B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

本发明提供一种新型的MRI柔性超材料体线圈,包括线圈本体及与所述线圈本体连成一体的柔性超材料面板,所述柔性超材料面板包括基板及多个周期性阵列排布在基板两侧的第一磁性人造微结构和第二磁性人造微结构,所述基板为柔性基板,所述第一磁性人造微结构和所述第二磁性人造微结构通过金属过孔相连。本发明由于柔性超材料面板中的人造微结构为磁性微结构,通过设计磁性微结构在负磁导率条件下的频率与MRI工作频率相同时,能使接收线圈接收到的磁信号得到增强,此外,由于所述基板是柔性基板,本发明不仅可紧靠外形复杂的待测部位,而且可提高用户的舒适度。

Description

一种新型的MRI柔性超材料体线圈
技术领域
本发明涉及MRI领域,具体地涉及一种新型的MRI柔性超材料体线圈。
背景技术
超材料是指一些具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料。通过对材料关键物理尺度的结构进行有序设计,可以突破某些表观自然规律的限制,从而获得超出自然界固有的普通性质的超常材料功能。超材料的性质和功能主要来自于其内部的结构而非构成它们的材料。
MRI全称为Magnetic Resonance Imaging(磁共振成像),磁共振成像是断层成像的一种,利用磁共振现象从人体中获得电磁信号,并重建出人体信息。从1973年开始,MRI开始运用于临床医学中对病灶的检测。MRI成像系统的原理是利用线圈去检测原子核自旋吸收和发射的无线电波脉冲能量,该线圈作为接收线圈,在有些时候还同时作为发射线圈。核磁共振成像机器采用特定于氢原子的无线电频率脉冲。系统引导脉冲对准所要检查的身体区域,并导致该区域的质子吸收使它们以不同方向旋转或旋进所需的能量。这是核磁共振成像装置的“共振”部分。无线电频率脉冲通常利用一个线圈来提供,该线圈称为发射线圈。现有的核磁共振成像机器针对身体的不同部位配有不同种类的线圈:膝部、肩部、腕部、头部、颈部等等。这些线圈通常符合正在接受成像的身体部位的轮廓,或者至少在检查期间与这些部位的距离很近。然而。现有核磁共振成像设备的接收线圈必须相当近地接近待测部位,以获取由待测部位释放出来的磁信号,无法使一些特殊部位产生高质量的成像。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,提供一种新型的MRI柔性超材料体线圈,其不仅大大提高了MRI系统的成像质量,而且还可提高用户的舒适度。
本发明实现发明目的采用的技术方案是,一种新型的MRI柔性超材料体线圈,其包括线圈本体及与所述线圈本体连成一体的柔性超材料面板,所述柔性超材料面板包括基板及多个周期性阵列排布在基板两侧的第一磁性人造微结构和第二磁性人造微结构,所述基板为柔性基板,所述第一磁性人造微结构和所述第二磁性人造微结构通过金属过孔相连。
优选地,所述基板为聚对苯二甲酸乙二醇酯基板或液晶高分子聚合物基板或聚酰亚胺基板。
优选地,所述第一磁性人造微结构和第二磁性人造微结构为由一根金属线自一点向外等间距嵌套而成的方形金属螺绕环。
优选地,所述第一磁性人造微结构和第二磁性人造微结构的线宽为0.3-0.6mm。
优选地,所述第一磁性人造微结构和第二磁性人造微结构的线间距为0.1-0.12mm。
优选地,所述第一磁性人造微结构和第二磁性人造微结构的线厚度为0.033-0.037mm。
优选地,所述基板的厚度为0.050-0.060mm。
优选地,所述基板的介电常数为3-5。
优选地,所述基板的介电损耗值为0.002-0.004。
优选地,所述柔性超材料面板镶嵌于保护层内,所述保护层为聚氨基甲酸酯泡沫材料。
本发明的有益效果在于,由于柔性超材料面板中的人造微结构为磁性微结构,通过设计磁性微结构在负磁导率条件下的频率与MRI工作频率相同时,能使接收线圈接收到的磁信号得到增强,此外,由于所述基板是柔性基板,本发明不仅可紧靠外形复杂的待测部位,而且可提高用户的舒适度。
附图说明
图1,本发明优选实施例MRI柔性超材料体线圈结构示意图;
图2,本发明优选实施例柔性超材料面板结构示意图;
图3,本发明优选实施例柔性超材料面板与保护层相配合时的结构示意图;
图4,本发明优选实施例第一磁性人造微结构示意图;
图5,本发明优选实施例第二磁性人造微结构示意图;
图6,1TMRI系统-MRI磁信号增强器件仿真结果示意图;
图7,1.5TMRI系统-MRI磁信号增强器件仿真结果示意图;
图中,1第一磁性人造微结构,2第二磁性人造微结构,3金属过孔,4基板,5保护层,6线圈本体,7本发明优选实施例柔性超材料面板。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进行详细说明。
请参阅图1,本发明提供一种新型的MRI柔性超材料体线圈,其包括线圈本体6及与所述线圈本体6连成一体的柔性超材料面板7。所述线圈本体6内设置有用于接收射频信号的接收线圈,所述线圈本体6为现有技术,在此不再赘述。如图2及图3所示,所述柔性超材料面板7包括基板4及多个周期性阵列排布在基板4两侧的第一磁性人造微结构1和第二磁性人造微结构2,基板4为柔性基板,第一磁性人造微结构1和第二磁性人造微结构2通过金属过孔3相连。所述柔性超材料面板7镶嵌于保护层5内,并通过保护层5与所述线圈本体6相连。
下面将结合附图,对本发明实施例的负磁导率超材料的构成原理及有益效果做详细说明。
本发明柔性超材料面板7的基板4采用柔性基板,柔性基板便于进行共形设计,将本发明制成所需形状,本发明柔性基板可采用聚对苯二甲酸乙二醇酯基板(PET)、液晶高分子聚合物基板(LCT)、聚酰亚胺基板(PI)中的任意一种,本发明基板的厚度为0.050-0.060mm,基板的介电常数为3-5,基板的介电损耗值为0.002-0.004,本发明优选实施例基板为聚对苯二甲酸乙二醇酯基板,厚度为0.0508mm,介电常数为3.2,介电损耗值为0.002。
第一磁性人造微结构1和第二磁性人造微结构2嵌套圈数应大于等于1圈,本文的一圈,是指如图4所示,以方形螺绕环所围成的环形内部的一点为极坐标的极点Oe,方形螺绕环两末端点中离极点Oe近的一个末端点到极点的连线为该极坐标的极轴,取逆时针为正方向,则沿方形螺绕环上的每一点依次用极坐标(ρe,θ)来表示,每到一个360度为一圈,直到达到方形螺绕环上离极点远的另一末端点。
请参阅图4及图5,第一磁性人造微结构1和第二磁性人造微结构2为一根金属线自一点向外等间距嵌套而成的方形金属螺绕环,如图4、图5所示,通常为金属线,如铜线、银线、铜合金,甚至是金线,也可以是由至少两种金属制成的合金,甚至是非金属的导电材料,如导电塑料、ITO(铟锡氧化物)、碳纳米管、石墨等。本发明优选实施例的第一磁性人造微结构1和第二磁性人造微结构2选用铜线。本发明人造微结构均对磁场有响应,且其正对的两金属线走线间距d相等,目前最小可以做到0.1mm,第一磁性人造微结构1和第二磁性人造微结构2的线宽为0.3-0.6mm,第一磁性人造微结构1和第二磁性人造微结构2的线间距为0.1-0.12mm,第一磁性人造微结构1和第二磁性人造微结构2的线厚度为0.033-0.037mm。本发明优选实施例第一磁性人造微结构1和第二磁性人造微结构2铜线的线宽为0.5mm,线间距为0.1mm,铜线的线厚度为0.035mm。
本发明优选实施例保护层5如图3所示,主要作用是保护柔性超材料面板7、令用户感觉更加舒适,因此保护层5选用柔软易封装的材料即可,本发明优选实施例中,保护层5选用聚氨基甲酸酯泡沫材料。将柔性超材料面板7夹于聚氨基甲酸酯泡沫材料中,在聚氨基甲酸酯泡沫材料外侧包覆一层网面或皮面柔软材料即可。
如图3所示,本发明基板4采用柔性基板,便于进行共形设计,这种MRI磁信号增强器件内部的柔性超材料面板能与MRI接收信号响应,使接收线圈接收到的磁信号得到增强,进而增强MRI系统的成像效果。将本发明优选实施例的柔性超材料面板在场强为1T的MRI系统中仿真,仿真的软件为Comsol 3.5,仿真的技术参数如下:铜线线宽0.5mm,铜线线间距0.1mm,铜线厚度0.035mm,铜线绕线6圈,基板4为聚对苯二甲酸乙二醇酯基板,其厚度为0.0508mm,其介电常数为3.2,其介电损耗值为0.002,第一磁性人造微结构1和第二磁性人造微结构2的大小均为15mm×15mm,仿真结果示意图如图6所示,图中,纵坐标μ为磁导率,横坐标为频率(GHz),由图可知,其最大的负磁导率超过了-100,在40.6GHz的时候本发明优选实施例可以实现在1T的MRI系统频率下达到磁导率为-1,在实际负磁导率超材料的应用中,超材料表面一般与空气接触,为使超材料与空气之间获得良好的阻抗匹配,通常将超材料设计为磁导率为-1。
应当理解,在超材料设计时,通过改变超材料基本单元的尺寸大小以及改变其结构等手段,可以得到具有不同电磁响应频率的超材料,以满足各种具体应用。例如,仿真技术参数为:铜线线宽1mm,铜线线间距0.1mm,铜线厚度0.035mm,铜线圈数为3,基板4为聚对苯二甲酸乙二醇酯基板,其厚度为0.0508mm,其介电常数为3.2,其介电损耗值为0.002,第一磁性人造微结构1和第二磁性人造微结构2的大小为18mm×18mm,基于上述参数的MRI磁信号增强器件,在1.5T的MRI系统中利用进行仿真,仿真软件为Comsol 3.5,仿真结果示意图如图7所示,由图可知,上述MRI磁信号增强器件可以实现在1.5T的MRI系统频率下达到磁导率为-1。
综上所述,本发明由于柔性超材料面板7中的人造微结构为磁性微结构,通过设计磁性微结构在负磁导率条件下的频率与MRI工作频率相同时,能使接收线圈接收到的磁信号得到增强,此外,由于所述基板是柔性基板,本发明不仅可紧靠外形复杂的待测部位,而且可提高用户的舒适度。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

Claims (10)

1.一种新型的MRI柔性超材料体线圈,其包括线圈本体,其特征在于,还包括与所述线圈本体连成一体的柔性超材料面板,所述柔性超材料面板包括基板及多个周期性阵列排布在基板两侧的第一磁性人造微结构和第二磁性人造微结构,所述基板为柔性基板,所述第一磁性人造微结构和所述第二磁性人造微结构通过金属过孔相连。
2.根据权利要求1所述的一种新型的MRI柔性超材料体线圈,其特征在于,所述基板为聚对苯二甲酸乙二醇酯基板或液晶高分子聚合物基板或聚酰亚胺基板。
3.根据权利要求1或2所述的一种新型的MRI柔性超材料体线圈,其特征在于,所述第一磁性人造微结构和第二磁性人造微结构为一根金属线自一点向外等间距嵌套而成的方形金属螺绕环。
4.根据权利要求1或2所述的一种新型的MRI柔性超材料体线圈,其特征在于,所述第一磁性人造微结构和所述第二磁性人造微结构的线宽为0.3-0.6mm。
5.根据权利要求1或2所述的一种新型的MRI柔性超材料体线圈,其特征在于,所述第一磁性人造微结构和所述第二磁性人造微结构的线间距为0.1-0.12mm。
6.根据权利要求1或2所述的一种新型的MRI柔性超材料体线圈,其特征在于,所述第一磁性人造微结构和所述第二磁性人造微结构的线厚度为0.033-0.037mm。
7.根据权利要求1或2所述的一种新型的MRI柔性超材料体线圈,其特征在于,所述基板的厚度为0.050-0.060mm。
8.根据权利要求1或2所述的一种新型的MRI柔性超材料体线圈,其特征在于,所述基板的介电常数为3-5。
9.根据权利要求1或2所述的一种新型的MRI柔性超材料体线圈,其特征在于,所述基板的介电损耗值为0.002-0.004。
10.根据权利要求1或2所述的一种新型的MRI柔性超材料体线圈,其特征在于,所述柔性超材料面板镶嵌于保护层内,所述保护层为聚氨基甲酸酯泡沫材料。
CN201210133002.9A 2012-04-28 2012-04-28 一种新型的mri柔性超材料体线圈 Active CN102680921B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210133002.9A CN102680921B (zh) 2012-04-28 2012-04-28 一种新型的mri柔性超材料体线圈

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210133002.9A CN102680921B (zh) 2012-04-28 2012-04-28 一种新型的mri柔性超材料体线圈

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102680921A true CN102680921A (zh) 2012-09-19
CN102680921B CN102680921B (zh) 2016-03-23

Family

ID=46813144

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210133002.9A Active CN102680921B (zh) 2012-04-28 2012-04-28 一种新型的mri柔性超材料体线圈

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102680921B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106405458A (zh) * 2016-08-30 2017-02-15 凯思轩达医疗科技无锡有限公司 一种用于核磁共振的扫描线圈
CN110638453A (zh) * 2019-09-19 2020-01-03 清华大学 用于核磁共振成像的可调谐圆柱超构表面器件及制备方法
CN114910849A (zh) * 2021-02-10 2022-08-16 清华大学 一种异形曲面mri图像增强超构表面器件
CN114910846A (zh) * 2021-02-10 2022-08-16 清华大学 一种相位可控mri图像增强超构表面器件
WO2022170746A1 (zh) * 2021-02-10 2022-08-18 清华大学 磁场增强器件及曲面磁场增强器件
US11656307B2 (en) 2019-03-28 2023-05-23 Koninklijke Philips N.V. Acoustic shield for a magnetic resonance imaging magnet assembly

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2363845A (en) * 2000-06-21 2002-01-09 Marconi Caswell Ltd Focussing RF flux
US20110204891A1 (en) * 2009-06-25 2011-08-25 Lockheed Martin Corporation Direct magnetic imaging apparatus and method

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2363845A (en) * 2000-06-21 2002-01-09 Marconi Caswell Ltd Focussing RF flux
US20110204891A1 (en) * 2009-06-25 2011-08-25 Lockheed Martin Corporation Direct magnetic imaging apparatus and method

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
F.ANAR 等: "Metamaterial transmission lines based on broad-side coupled spiral resonators", 《ELECTRONICS LETTERS》 *
刘亚红 等: "基于小型化结构的各向同性负磁导率材料与左手材料", 《物理学报》 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106405458A (zh) * 2016-08-30 2017-02-15 凯思轩达医疗科技无锡有限公司 一种用于核磁共振的扫描线圈
CN106405458B (zh) * 2016-08-30 2020-01-14 凯思轩达医疗科技无锡有限公司 一种用于核磁共振的扫描线圈
US11656307B2 (en) 2019-03-28 2023-05-23 Koninklijke Philips N.V. Acoustic shield for a magnetic resonance imaging magnet assembly
CN110638453A (zh) * 2019-09-19 2020-01-03 清华大学 用于核磁共振成像的可调谐圆柱超构表面器件及制备方法
WO2021051652A1 (zh) * 2019-09-19 2021-03-25 清华大学 用于核磁共振成像的可调谐圆柱超构表面器件及制备方法
CN114910849A (zh) * 2021-02-10 2022-08-16 清华大学 一种异形曲面mri图像增强超构表面器件
CN114910846A (zh) * 2021-02-10 2022-08-16 清华大学 一种相位可控mri图像增强超构表面器件
WO2022170746A1 (zh) * 2021-02-10 2022-08-18 清华大学 磁场增强器件及曲面磁场增强器件
CN114910849B (zh) * 2021-02-10 2024-04-19 清华大学 一种异形曲面mri图像增强超构表面器件
CN114910846B (zh) * 2021-02-10 2024-04-23 清华大学 一种相位可控mri图像增强超构表面器件

Also Published As

Publication number Publication date
CN102680921B (zh) 2016-03-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102680921A (zh) 一种新型的mri柔性超材料体线圈
Liu et al. An improved design of wearable strain sensor based on knitted RFID technology
CN102709705B (zh) 一种mri磁信号增强器件
CN103296446A (zh) 一种超材料及mri成像增强器件
CN103296466A (zh) 一种负磁导率超材料及mri磁信号增强器件
CN103356187A (zh) 一种基于共形设计的mri磁信号增强器件
CN107464997A (zh) 金属壳体及电子设备
Zhang et al. Electro-textiles as potential candidate of flexible MRI RF coil for stroke prevention
CN103367921A (zh) 一种超材料及mri磁信号增强器件
CN103367923A (zh) 一种超材料及mri磁信号增强器件
CN102683872B (zh) 一种负磁导率超材料及mri磁信号增强器件
CN103296465B (zh) 一种负磁导率超材料及mri磁信号增强器件
CN104409866A (zh) 一种磁信号增强器件
CN102683878B (zh) 一种mri磁信号增强器件
CN102694272B (zh) 一种mri磁信号增强器件
CN102683879B (zh) 一种mri磁信号增强器件
Golestani et al. Communication system design for magnetic induction-based wireless body area network
Tang et al. A novel antenna array for stroke enhanced detection
CN102680922A (zh) 一种新型mri体部相控阵线圈
CN205793948U (zh) 一种低频电磁屏蔽手机盒
CN102683880A (zh) 一种超材料及mri磁信号增强器件
CN202929186U (zh) 一种用于磁共振成像的线圈组件
Koski et al. Electro-textiles—The enabling technology for wearable antennas in wireless body-centric systems
Vliem et al. Twisted pair transmission line coil–a flexible, self-decoupled and robust element for 7 T MRI
CN102683883B (zh) 一种mri磁信号增强器件

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210524

Address after: 2 / F, software building, No.9, Gaoxin Zhongyi Road, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province

Patentee after: KUANG-CHI INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY

Address before: 18B, building a, CIC international business center, 1061 Xiangmei Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518034

Patentee before: KUANG-CHI INNOVATIVE TECHNOLOGY Ltd.

TR01 Transfer of patent right