CN107110924B - 用在具有断开警告的磁共振成像系统中的射频接收线圈 - Google Patents

用在具有断开警告的磁共振成像系统中的射频接收线圈 Download PDF

Info

Publication number
CN107110924B
CN107110924B CN201580072743.2A CN201580072743A CN107110924B CN 107110924 B CN107110924 B CN 107110924B CN 201580072743 A CN201580072743 A CN 201580072743A CN 107110924 B CN107110924 B CN 107110924B
Authority
CN
China
Prior art keywords
imaging system
receive coil
radio frequency
warning
magnetic resonance
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.)
Active
Application number
CN201580072743.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107110924A (zh
Inventor
M·富德勒
J·M·范埃格蒙德
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.)
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Koninklijke Philips NV
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 Koninklijke Philips NV filed Critical Koninklijke Philips NV
Publication of CN107110924A publication Critical patent/CN107110924A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107110924B publication Critical patent/CN107110924B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/288Provisions within MR facilities for enhancing safety during MR, e.g. reduction of the specific absorption rate [SAR], detection of ferromagnetic objects in the scanner room
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/32Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
    • G01R33/34Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
    • G01R33/341Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR comprising surface coils
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/32Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
    • G01R33/36Electrical details, e.g. matching or coupling of the coil to the receiver
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/32Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
    • G01R33/36Electrical details, e.g. matching or coupling of the coil to the receiver
    • G01R33/3692Electrical details, e.g. matching or coupling of the coil to the receiver involving signal transmission without using electrically conductive connections, e.g. wireless communication or optical communication of the MR signal or an auxiliary signal other than the MR signal
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/24Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance for measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux

Abstract

本发明提供一种用在磁共振(MR)成像系统(100)中的射频(RF)接收线圈装置(110),该RF接收线圈装置包括:RF接收线圈(114);用于将该RF接收线圈(114)连接到MR成像系统(100)的插头(112);用于感测MR成像系统(100)的磁场的存在的感测装置(118);用于检测插头(112)是否连接到MR成像系统(100)的检测装置(119);以及用于在感测装置(118)感测到MR成像系统(100)的磁场的存在且检测装置(119)检测到插头(112)并未连接到MR成像系统(100)时生成警告的警告装置(120、122)。

Description

用在具有断开警告的磁共振成像系统中的射频接收线圈
技术领域
本发明涉及磁共振成像(MRI)领域。具体地讲,本发明涉及用在MRI系统中的射频(RF)接收线圈领域。
背景技术
为了使用磁共振成像(MRI)检查所关注的受试者(通常为患者)的身体,要将不同的磁场(相对于其时间和空间特性尽可能精确地彼此调谐)辐射到所关注的受试者身上。强大的主磁体生成强大的静态主磁场B0,其通常设置成具有1.5泰斯拉或3泰斯拉的磁场强度,在某些实施例中,具有大于3泰斯拉的磁场强度。所关注的受试者通常放置在竖直支撑件上,且移动到在主磁体孔道内的视场中主磁场B0的大致均匀的区域内。所关注的受试者的原子核的核自旋由磁性射频激励脉冲B1(x,y,z,t)激励,其经由射频天线和/或局部线圈布置结构而辐射到原子核内。此外,生成高频激励脉冲并将其引导到射频天线。
MRI系统还包括梯度线圈,其中在用于选择性断层激励和用于测量信号的空间编码的测量期间,利用该梯度线圈辐射梯度磁场BG(x,y,z,t)。由待检查的所关注的受试者体内原子核的受激核自旋发射的信号至少由RF接收线圈接收、放大、进一步处理和数字化。所记录的测量数据被数字化并存储为k空间矩阵中的复数值。相关联的MR图像可通过(例如)多维傅立叶变换而从包含该复数值的k空间矩阵重构出。
根据MR成像系统的用途采用局部线圈,其中局部线圈是并非永久性地连接到MR成像系统的线圈。因此,MR成像系统包括插座且RF接收线圈包括插头,以便在局部线圈和MR成像系统之间形成连接。在将局部线圈引入到MR成像系统的孔道中且并未经由插头和插座连接到MR成像系统时,所关注的受试者可能受到危害,或者局部线圈可能被损害或甚至破坏。
这是由于MR接收线圈通常默认处于“调谐”状态。调谐是指调整到在MR成像系统中使用的预期RF线圈频率,以便激励所关注的受试者的原子核并从所关注的受试者的原子核接收MR信号。因此,在其它线圈的MR发射阶段(例如,QBC),可局部产生极高的场强。这是安全性问题,因为所施加的RF场可在RF接收线圈中生成高电流,这可产生热量,代表了对所关注的受试者的风险。此外,这些电流对于RF接收线圈来说也是问题,因为该电流可能损害或甚至是破坏RF接收线圈。此外,MR成像系统的孔道中未连接的RF接收线圈的存在可降低MR成像系统的性能,因为未连接的RF接收线圈中引入的电流可导致产生被其它连接的RF接收线圈拾取的错误信号。在这种情况下,如果在终止MR成像序列之前未检测到该错误,则MR图像数据可能完全失去。
避免该问题的最相关的措施是在不用于接收信号的阶段(例如在其它线圈的发射阶段)将局部线圈主动地失谐。这种主动失谐需要来自MR成像系统的信号和电力控制,其经由RF接收线圈连接器的插座和插头以及连接到局部线圈(即,RF接收线圈)的连接引线提供。因此,在断开连接时将RF接收线圈插入到MR成像系统中时,该安全措施不能起作用。
这个问题可通过被动失谐来消除,其将减少在其它线圈发射期间的线圈响应。这通常是通过使用高DC电流使RF接收线圈的电容器二极管转向而实现的,使得可避免或至少减少经过RF接收线圈的高电流。尽管如此,这需要修改RF接收线圈的设计,且不能解决MR成像系统的基于孔道中未连接的RF接收线圈而降低性能的问题。
在通过主动和被动失谐实现的这种保护失败的情况下,可将保险丝安装在RF接收线圈中,如果该局部线圈中的HF电流过高则保险丝烧断,以保护所关注的受试者且保护RF接收线圈本身。尽管如此,在保险丝烧断时,RF接收线圈不可用且需要由技术人员进行维修以使RF接收线圈再次可用。
发明内容
本发明的目的是提供一种用在磁共振(MR)成像系统中的RF接收线圈装置,该装置克服了上述缺点中的至少一些,为所关注的受试者在使用MR成像系统期间提供了高度安全性,且在并未连接但置于MR成像系统的通道中时受到保护。
本发明的这一目的通过一种用在磁共振(MR)成像系统中的射频(RF)接收线圈装置实现,该RF接收线圈装置包括:RF接收线圈;用于将所述RF接收线圈连接到所述MR成像系统的插头;用于感测所述MR成像系统的磁场的存在的感测装置;用于检测所述插头是否连接到所述MR成像系统的检测装置;以及用于在所述感测装置感测到所述MR成像系统的磁场的存在且所述检测装置检测到所述插头并未连接到所述MR成像系统时生成警告的警告装置。值得注意的是,所述感测装置感测由所述磁共振检查系统的主磁体生成的主磁场。所述主磁体生成静态且大致空间上均匀的主磁场,尤其是在围绕主磁体的等中心的区域中。此外,所述主磁场可具有背离所述等中心朝向磁体孔道端部的某些空间变化。此外,所述主磁场在安装所述磁共振检查系统的主磁体的检查空间中延伸为超出磁体孔道的杂散磁场。所述主磁场在待检查的受试者组织内产生净磁化作用,且可从这种净磁化作用获取磁共振信号。从这些磁共振信号重构磁共振图像。梯度磁场通常叠加在主磁场上,以实现磁共振信号的空间编码。
因此,提出一种RF接收线圈装置,其在感测到磁场的存在且检测到其并未连接时,利用相应的感测装置、检测装置和警告装置发出警告。本发明能够警告操作者所使用的MR接收线圈处于磁场中,即处于磁共振检查系统的孔道中,但并未连接。这避免了危险状况,且无需进行主动或被动失谐。因此,可增加所关注的受试者的安全性。此外,由于错误是基于未连接的RF接收线圈,因此有助于改进使用MR成像系统的工作流程。在操作者忘记在患者设置期间连接线圈或者忘记移除不必要的线圈的情况下,在检测到未连接的线圈之前可能失去宝贵的系统时间。
优选地,在所有正常操作和存储期间,所述感测装置、所述检测装置和所述警告装置是完全被动的。
所述RF接收线圈装置优选地包括控制单元,所述控制单元用于从所述感测装置和所述检测装置接收输入,并将输出提供给警告装置。所述控制单元可以是单独的装置,或者是与所述RF接收线圈装置的其它部件集成地提供的装置。优选地,所述控制单元是与所述警告装置集成地提供的。
根据优选实施例,所述RF接收线圈装置包括报警装置,所述报警装置包括用于感测所述MR成像系统的磁场的存在的所述感测装置、用于检测所述插头是否连接到所述MR成像系统的所述检测装置、以及所述警告装置。因此,所述报警装置可设置为连接于(例如)所述RF接收线圈与所述插头之间的单独装置。
所述RF接收线圈装置是指局部线圈,其并非MR成像系统的组成部分,即它是根据MR成像系统的不同使用情况而提供的。因此,所述局部线圈可包括身体线圈、头部线圈、膝部线圈,或通常用于MR成像系统中的任何其它种类的RF接收线圈。此外,所述RF接收线圈可设置为平面线圈,其毗邻所关注的受试者定位,例如,所关注的受试者可位于所述平面线圈的顶部上,或者设置为环绕所关注的受试者至少一部分的环绕线圈,例如,用于环绕所关注的受试者头部的头部线圈。
根据连接到MR成像系统的需要,所述插头可以是凸形或凹形插头。通常,所述插头借助于线缆连接到所述RF接收线圈。
根据优选实施例,用于感测所述MR成像系统的磁场的存在的所述感测装置包括磁体传感器。优选地,所述磁体传感器被设置为线圈或感应器。作为选择,所述磁体传感器可以是霍尔效应传感器的簧片开关。磁体传感器可感测磁场的存在,例如,所述MR成像系统的主磁体的静态主磁场,或者感测磁场强度的变化,例如,在所述RF接收线圈装置移动到所述MR成像系统的孔道中时磁场强度的增加。具体地讲,所述线圈或感应器基于变化磁场来提供电流,尤其是由于施加的空间不均匀的杂散磁场造成的。
根据优选实施例,用于检测所述插头是否连接到所述MR成像系统的所述检测装置包括用于检测在所述插头连接到所述MR成像系统的插座时经由所述插头提供的电压的电压检测装置。因此,在所述电压检测装置检测到经由所述插头提供的电压时,这表示所述RF接收线圈装置连接到所述MR成像系统。而且,可以监控经由所述插头提供的多个电压,以检测所述RF接收线圈装置是否已连接到所述MR成像系统。
根据优选实施例,用于生成警告的所述警告装置包括光学警告单元。所述光学警告单元优选地设置为警告灯,进一步优选为闪光警告灯。所述警告灯是对MR成像系统的操作者的指示,表明所述RF接收线圈装置并未连接到所述MR成像系统,使得操作者可将RF接收线圈装置从MR成像系统移除,或者根据需要,如果对于所述MR成像系统的操作来说需要所述RF接收线圈装置,则连接所述RF接收线圈装置。
根据优选实施例,用于生成警告的所述警告装置包括用于产生听觉警告的听觉警告单元。所述听觉警告可以是任何种类的警告声音,例如在危险情况下使用的典型号角声。优选地,听觉警告被设置为一段口头文字,其就该问题向附近的操作者给出清楚的指示。例如,所述RF接收线圈装置可告知操作者一段文字,如“孔道中的RF线圈装置未连接”,或者命令,如“请将未连接的RF线圈装置从MR成像系统移除”。可直接理解的警告具有如下优点:操作者在解决问题之前不必检查报警的原因。
根据优选实施例,用于生成警告的所述警告装置包括用于传输警告消息的无线传输装置。所述无线传输装置优选地联接到所述MR成像系统以传输警告消息。进一步优选地,在没有联接RF接收线圈装置的情况下,所述无线传输装置传输警告消息,且所述MR成像系统适于收听此类警告消息。此外,所述MR成像系统可存储此类警告消息,这些警告消息在处理客户投诉时将是有价值的。
根据优选实施例,所述RF接收线圈装置包括用于为所述感测装置、所述检测装置和所述警告装置中的至少一个的操作提供能量的能量存储单元。所述能量存储单元可向所述感测装置、所述检测装置和/或所述警告装置提供能量,使得它们可独立于外部电源而操作。因此,只要从所述能量存储单元提供能量,则可始终产生警告。优选地,所述能量存储单元可移除地设置在所述RF接收线圈装置内,使其在耗尽所存储的能量的情况下可被替换,使得所述RF接收线圈装置可再次使用,而没有用于(例如)所述能量存储单元充电的必要延迟。
根据优选实施例,所述能量存储单元包括电池。所述电池优选地是长时间持续使用的长寿命电池。电池的期望持续时间越长,所述RF接收线圈装置提供的安全性的可实现水平越高,且其可用性越高。
根据优选实施例,所述RF接收线圈装置包括用于在进入到所述MR成像系统中、尤其是进入到所述MR成像系统的孔道中时采集能量的能量采集单元,以用于所述感测装置、所述检测装置和所述警告装置的操作。所述采集单元降低或消除了对所述RF接收线圈装置内的所述能量存储单元的需要,因此所述能量存储单元可被省略,或者所述能量存储单元可提供用于延长时间段的能量。
根据优选实施例,用于在进入到所述MR成像系统中时采集能量的所述能量采集单元包括用于在施加变化磁场时产生电流的至少一个感应线圈,以及用于对由所述感应线圈产生的电流进行整流的整流器。因此,在具有所述能量采集单元的所述RF接收线圈装置移动到所述MR成像系统的孔道中时,在所述采集单元的移动位置处的磁场变化在所述感应线圈中感应出电流,该电流可用作用于所述感应装置、所述检测装置和/或所述警告装置的操作的能量。所述整流器将感应出的电流转换成DC电流。另外,可提供存储电容器,以使感应出的电流变得平顺和存储所采集的能量。
根据优选实施例,用于在进入到所述MR成像系统中时采集能量的所述能量采集单元包括用于在施加变化磁场时产生电流的至少两个感应线圈,以及至少两个整流器,由所述感应线圈中的每一个生成的电流用一个整流器进行整流,由此所述至少两个感应线圈被布置成大致彼此正交。利用所述至少两个感应线圈,所述能量采集单元可在减少关注或甚至是不关注所述RF接收线圈装置相对于所述MR成像系统的主磁体磁场的取向的情况下使用。利用三个感应线圈,可完全覆盖所有的正交方向。
根据优选实施例,所述能量采集单元连接到用于存储所采集的能量的所述能量存储单元,且所述感测装置、所述检测装置和所述警告装置用存储在所述能量存储单元中的所采集的能量进行操作。因此,即使在所述能量采集装置没有实际采集足够能量的情况下,也可确保所述感测装置、所述检测装置和所述警告装置的操作。此外,在正常操作期间,也可执行能量采集。所述能量存储单元可包括(例如)电容器、可充电电池或任何其他适合的能量存储器。
根据优选实施例,所述RF接收线圈装置包括用于在正常操作和存储期间使所述感测装置、所述检测装置和所述警告装置停用的停用电路。因此,在正常操作期间,即在所述RF接收线圈装置定位于所述MR成像系统的孔道内连接到所述MR成像系统时,所述感测装置、所述检测装置和所述警告装置可被停用,使得所述感测装置、所述检测装置和所述警告装置在所述MR成像系统的操作期间不会被损坏或破坏。此外,所述感测装置、所述检测装置和所述警告装置不会干扰所述MR成像系统的操作。所述停用电路可包括用于检测经由插头接收的电信号或电力的电路。为了存储,所述停用电路可包括用于检测所述RF接收线圈装置的取向的电路。例如,在将平面线圈存储在竖立位置时,这可被用于检测所述RF接收线圈装置的取向的电路检测到,使得所述感测装置、所述检测装置和所述警告装置不会在待机状态下浪费能量。
附图说明
参照下文描述的实施例,本发明的这些和其它方面将变得明显并得以阐明。然而,该实施例未必代表本发明的整个范围,因此参照权利要求书并在此用于解释本发明的范围。
在下图中:
图1以透视图示出了根据第一实施例的具有与其一起提供的射频接收线圈装置的磁共振成像系统(局部),并且
图2以示意图示出了图1的RF接收线圈装置的采集装置。
具体实施方式
在图1中可看到磁共振(MR)成像系统100。MR成像系统100是指本领域中已知的常规MR成像系统100。因此,MR成像系统100包括其中设置有孔道104的圆柱形主磁体102。在该实施例中,主磁体102与梯度线圈集成地设置,在图中并未单独示出该梯度线圈。MR成像系统100还包括用于使所关注的受试者躺在上面的支撑件106。
如图1中可见,支撑件106设有插座108,射频(RF)接收线圈装置110连接至该插座。RF接收线圈装置110放置于支撑件106的顶部上。
RF接收线圈装置110包括RF接收线圈114、用于将RF接收线圈114连接到MR成像系统100的插头112以及报警装置116。插头112被设置成用于连接到MR成像系统100的支撑件106的插座108。在该实施例中,RF接收线圈装置110被设置为局部线圈,该局部线圈并非MR成像系统100的组成部分,且在该实施例中该局部线圈设有平面的RF接收线圈114。
报警装置包括用于感测MR成像系统100的磁场的存在的感测装置118、用于检测插头112是否连接到在MR成像系统100的支撑件106处的插座108的检测装置119、以及用于在感测装置118感测到MR成像系统100的磁场的存在且检测装置119检测到插头112未连接到MR成像系统100时生成警告的警告装置120、122。在该实施例中,报警装置116被设置为连接于RF接收线圈114与插头112之间的单独装置。
根据该实施例的感测装置118包括磁体传感器,该磁体传感器被设置为磁性线圈。磁体传感器感测磁场的存在,例如MR成像系统100的主磁体102的静态主磁场,或者感测磁场强度的变化,例如在RF接收线圈装置110移动到MR成像系统100的孔道104中时磁场强度的增加。
根据该实施例的检测装置119包括用于检测在插头112连接到MR成像系统100的插座108时经由插头112提供的电压的电压检测装置。因此,在电压检测装置检测到经由插头112提供的电压时,这表示RF接收线圈装置110连接到了MR成像系统100。
在该实施例中,警告装置120、122包括光学警告单元120,该光学警告单元被设置为闪光警告灯。光学警告单元120为MR成像系统100的操作者提供指示,表明RF接收线圈装置110并未连接到MR成像系统100,因此操作者可将RF接收线圈装置110从MR成像系统100移除,或者如果对于MR成像系统100的预期操作来说需要RF接收线圈装置110,则恰当地连接RF接收线圈装置110。
在该实施例中,警告装置120、122还包括用于生成听觉警告的听觉警告单元122。在该实施例中听觉警告被设置为一段口头文字,其就该问题向附近的操作者给出清楚的指示。在该实施例中,听觉警告单元122以听觉的方式提供口头命令,诸如“请从MR成像系统移除未连接的RF线圈装置”。
在该实施例中,警告装置120、122还包括用于传输警告消息的无线传输装置,在该实施例中该无线传输装置与听觉警告装置122集成地提供。在没有联接RF接收线圈装置110的情况下,该无线传输装置传输警告消息,且MR成像系统100适于收听此类警告消息。
在该实施例中,报警装置116包括用于在进入到MR成像系统100中时采集能量的能量采集单元130。能量采集单元130在图2中单独示出。能量采集单元130包括用于在施加变化磁场时产生电流的两个感应线圈132,以及两个整流器134,对由感应线圈132中的每一个生成的电流用一个整流器134进行整流。两个感应线圈132被布置成大致彼此正交。因此,在将具有能量采集单元130的RF接收线圈装置110移动到MR成像系统100的孔道104中时,在能量采集单元130的移动位置处的磁场变化在感应线圈132中的至少一个中感应出电流。感应出的电流由整流器134的二极管136整流成DC电流且提供给存储电容器138,该存储电容器使感应出的电流变得平顺且用作能量存储单元138。能量采集单元130的线缆140连接到报警装置116,以便将能量提供给报警装置116,以用于感测装置118、检测装置119和警告装置120、122的操作。
RF接收线圈装置110被配置成:在利用感测装置118感测到磁场的存在并且利用检测装置119检测到RF接收线圈装置110并未连接到MR成像装置110时,利用警告装置120、122发出警告。
尽管已经在附图和前面的描述中详细图示并描述了本发明,但这样的图示和描述被认为是图示性或示例性的而非限制性的。本发明不限于所公开的实施例。通过研究附图、本公开内容和所附的权利要求,本领域技术人员在实践所主张的本发明时,能够理解并实现所公开实施例的其他变型。在权利要求中,词语“包括”并不排除其他元件或步骤,并且不定冠词“一”或“一个”不排除多个。在互不相同的从属权利要求中记载的某些措施并不表示不能有利地使用这些措施的组合。在权利要求中的任何附图标记不应被解释为对范围的限制。
附图标记列表
100 磁共振(MR)成像系统
102 主磁体
104 孔道
106 支撑件
108 插座
110 射频(RF)接收线圈装置
112 插头
114 RF接收线圈
116 报警装置
118 感测装置
119 检测装置
120 警告装置、光学警告单元
122 警告装置、听觉警告单元
130 能量采集单元
132 感应线圈
134 整流器
136 二极管
138 能量存储单元、存储电容器
140 线缆

Claims (13)

1.一种用在磁共振(MR)成像系统(100)中的射频(RF)接收线圈装置(110),包括
射频(RF)接收线圈(114),
用于将所述射频(RF)接收线圈(114)连接到所述磁共振(MR)成像系统(100)的插头(112),
用于感测所述磁共振(MR)成像系统的主磁体(102)的静态磁场的存在的感测装置(118),
用于检测所述插头(112)是否连接到所述磁共振(MR)成像系统(100)的检测装置(119),及
用于在所述感测装置(118)感测到所述磁共振(MR)成像系统的主磁体(102)的静态磁场的存在且所述检测装置(119)检测到所述插头(112)未连接到所述磁共振(MR)成像系统(100)时生成警告的警告装置(120、122)。
2.根据权利要求1所述的射频(RF)接收线圈装置(110),其中,
用于感测所述磁共振(MR)成像系统的主磁体(102)的静态磁场的存在的所述感测装置(118)包括磁体传感器。
3.根据权利要求1或2所述的射频(RF)接收线圈装置(110),其中,
用于检测所述插头(112)是否连接到所述磁共振(MR)成像系统(100)的所述检测装置(119)包括用于检测在所述插头(112)连接到所述磁共振(MR)成像系统(100)的插座(108)时经由所述插头(112)提供的电压的电压检测装置。
4.根据权利要求1所述的射频(RF)接收线圈装置(110),其中,
用于生成警告的所述警告装置(120、122)包括光学警告单元(120)。
5.根据权利要求1所述的射频(RF)接收线圈装置(110),其中,
用于生成警告的所述警告装置(120、122)包括用于生成听觉警告的听觉警告单元(122)。
6.根据权利要求1所述的射频(RF)接收线圈装置(110),其中,
用于生成警告的所述警告装置(120、122)包括用于传输警告消息的无线传输装置。
7.根据权利要求1所述的射频(RF)接收线圈装置(110),其中,
所述射频(RF)接收线圈装置(110)包括用于为所述感测装置(118)、所述检测装置(119)和所述警告装置(120、122)中的至少一个的操作提供能量的能量存储单元(138)。
8.根据权利要求7所述的射频(RF)接收线圈装置(110),其中,
所述能量存储单元(138)包括电池。
9.根据权利要求7所述的射频(RF)接收线圈装置(110),其中,
所述射频(RF)接收线圈装置(110)包括用于在进入到所述磁共振(MR)成像系统的孔道(104)中时采集能量的能量采集单元(130),以用于所述感测装置(118)、所述检测装置(119)和所述警告装置(120、122)的操作。
10.根据权利要求9所述的射频(RF)接收线圈装置(110),其中,
用于在进入到所述磁共振(MR)成像系统(100)中时采集能量的所述能量采集单元(130)包括用于在施加变化磁场时生成电流的至少一个感应线圈(132),以及用于对由所述感应线圈(132)生成的电流进行整流的整流器(134)。
11.根据权利要求10所述的射频(RF)接收线圈装置(110),其中,
用于在进入到所述磁共振(MR)成像系统(100)中时采集能量的所述能量采集单元(130)包括用于在施加变化磁场时生成电流的至少两个感应线圈(132),以及至少两个整流器(134),对由所述感应线圈(132)中的每一个生成的电流用一个整流器(134)进行整流,由此所述至少两个感应线圈(132)被布置成彼此正交。
12.根据权利要求9至11中的任一项所述的射频(RF)接收线圈装置(110),其中,
所述能量采集单元(130)连接到用于存储所采集的能量的所述能量存储单元(138),且所述感测装置(118)、所述检测装置(119)和所述警告装置(120、122)用存储在所述能量存储单元(138)中的所采集的能量进行操作。
13.根据权利要求1所述的射频(RF)接收线圈装置(110),其中,
所述射频(RF)接收线圈装置(110)包括用于在正常操作和存储期间使所述感测装置(118)、所述检测装置(119)和所述警告装置(120、122)停用的停用电路。
CN201580072743.2A 2014-12-08 2015-12-04 用在具有断开警告的磁共振成像系统中的射频接收线圈 Active CN107110924B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14196706 2014-12-08
EP14196706.7 2014-12-08
PCT/EP2015/078650 WO2016091745A1 (en) 2014-12-08 2015-12-04 Radio frequency receive coil for use in magnetic resonance imaging systems with disconnection warning

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107110924A CN107110924A (zh) 2017-08-29
CN107110924B true CN107110924B (zh) 2020-09-01

Family

ID=52011077

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201580072743.2A Active CN107110924B (zh) 2014-12-08 2015-12-04 用在具有断开警告的磁共振成像系统中的射频接收线圈

Country Status (6)

Country Link
US (2) US10473734B2 (zh)
EP (1) EP3230754B1 (zh)
JP (1) JP6366848B2 (zh)
CN (1) CN107110924B (zh)
RU (1) RU2663088C1 (zh)
WO (1) WO2016091745A1 (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10895616B2 (en) * 2016-03-22 2021-01-19 Koninklijke Philips N.V. Apparatus for handling optical fiber in magnetic resonance imaging system
JP7025417B2 (ja) * 2016-09-29 2022-02-24 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 無線磁気共鳴エネルギー収集及びコイル離調
EP3623831A1 (en) * 2018-09-11 2020-03-18 Koninklijke Philips N.V. Magnetic resonace receive coil with detune circuit and energy harvesting circuit
DE102020211274A1 (de) * 2020-09-08 2022-02-24 Siemens Healthcare Gmbh Magnetresonanzvorrichtung mit einer Patientenlagerungsvorrichtung und einer Kommunikationseinheit

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1348742A (zh) * 2000-09-25 2002-05-15 西门子公司 生理传感系统
CN101067848A (zh) * 2006-05-05 2007-11-07 高质电动有限公司 用于核磁共振成像应用的ic标签/rfid标签
CN103376429A (zh) * 2012-04-13 2013-10-30 西门子公司 未插入核自旋断层成像设备的局部线圈的识别

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5629622A (en) 1995-07-11 1997-05-13 Hewlett-Packard Company Magnetic field sense system for the protection of connected electronic devices
DE19935915C2 (de) * 1999-07-30 2001-06-13 Siemens Ag Signalaufnehmer oder Signalgeber für ein Magnetresonanztomographiegerät
US6961604B1 (en) 2001-10-09 2005-11-01 Koninklijke Philips Electroncis N.V. Wireless controller and application interface for an MRI system
JP4689608B2 (ja) * 2003-08-15 2011-05-25 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ ワイヤレス識別能力を備えるmriシステム
JP5175741B2 (ja) * 2005-12-08 2013-04-03 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 特にmriシステムにおいてrf信号の受信及び/又は送信を行う装置
DE102007053429B4 (de) * 2007-11-09 2011-09-22 Siemens Ag Lokalspulenanordnung mit Magnetfeldsensor und Magnetresonanzanlage mit derartiger Lokalspulenanordnung
US7940047B2 (en) 2007-11-23 2011-05-10 Sentinelle Medical, Inc. Microcontroller system for identifying RF coils in the bore of a magnetic resonance imaging system
US8416076B2 (en) * 2008-04-02 2013-04-09 The Trustees Of Dartmouth College Magnetic proximity sensor system and associated methods of sensing a magnetic field
DE102009004448B4 (de) 2009-01-13 2012-05-24 Siemens Aktiengesellschaft Spulenpositionserkennung
RU91276U1 (ru) * 2009-10-15 2010-02-10 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Аз" Магнитно-резонансный томограф
JP5484272B2 (ja) * 2010-09-07 2014-05-07 株式会社日立メディコ 磁気共鳴イメージング装置および受信コイル接続状態の確認方法
US8901928B2 (en) * 2010-11-09 2014-12-02 Imris Inc. MRI safety system
EP2699923B1 (en) * 2011-04-18 2020-08-19 Koninklijke Philips N.V. Fail-safe and easy access lock for mri receiver coil
JP5702670B2 (ja) 2011-05-27 2015-04-15 株式会社東芝 磁気共鳴イメージング装置
US9945916B2 (en) * 2013-08-02 2018-04-17 Siemens Aktiengesellschaft Temperature monitoring of local coils
US9964501B2 (en) * 2014-11-05 2018-05-08 Gersh Z. Taicher Nuclear magnetic resonance apparatus and methods

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1348742A (zh) * 2000-09-25 2002-05-15 西门子公司 生理传感系统
CN101067848A (zh) * 2006-05-05 2007-11-07 高质电动有限公司 用于核磁共振成像应用的ic标签/rfid标签
CN103376429A (zh) * 2012-04-13 2013-10-30 西门子公司 未插入核自旋断层成像设备的局部线圈的识别

Also Published As

Publication number Publication date
EP3230754A1 (en) 2017-10-18
JP6366848B2 (ja) 2018-08-01
WO2016091745A1 (en) 2016-06-16
US20170336484A1 (en) 2017-11-23
US10473734B2 (en) 2019-11-12
US20200049777A1 (en) 2020-02-13
JP2017536914A (ja) 2017-12-14
EP3230754B1 (en) 2018-07-18
RU2663088C1 (ru) 2018-08-01
CN107110924A (zh) 2017-08-29
US11435417B2 (en) 2022-09-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11435417B2 (en) Radio frequency receive coil for use in magnetic resonance imaging systems with disconnection warning
JP4689608B2 (ja) ワイヤレス識別能力を備えるmriシステム
EP2449395B1 (en) Detunable rf reception antenna device
JP6590992B2 (ja) アンテナコイルを検出する装置及び方法
CN105717468B (zh) 对磁共振装置的高频线圈进行状态采集的装置和方法
CN103376429B (zh) 未插入核自旋断层成像设备的局部线圈的识别
US20160322155A1 (en) Method to enable standard alternating current (ac)/direct current (dc) power adapters to operate in high magnetic fields
US7696754B2 (en) Magnetic resonance local coil arrangement and method for communicating an overload occurrence
CN107847182B (zh) 用于mri系统中的rf线圈的方法和装置
US10564245B2 (en) RF coil storage device with magnetic field generator and RF coil device
US9945916B2 (en) Temperature monitoring of local coils
JP2017536914A5 (zh)
CN113009390A (zh) 用于局部线圈的实时监视和控制的设备和方法
JP6288960B2 (ja) 磁気共鳴イメージング装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant