CN109642931A - 用于磁共振成像的可调谐rf线圈 - Google Patents
用于磁共振成像的可调谐rf线圈 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109642931A CN109642931A CN201780050625.0A CN201780050625A CN109642931A CN 109642931 A CN109642931 A CN 109642931A CN 201780050625 A CN201780050625 A CN 201780050625A CN 109642931 A CN109642931 A CN 109642931A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- coil
- coil part
- shielding
- apart
- setting member
- 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
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/32—Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
- G01R33/34—Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
- G01R33/34046—Volume type coils, e.g. bird-cage coils; Quadrature bird-cage coils; Circularly polarised coils
- G01R33/34069—Saddle coils
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/32—Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
- G01R33/34—Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
- G01R33/34007—Manufacture of RF coils, e.g. using printed circuit board technology; additional hardware for providing mechanical support to the RF coil assembly or to part thereof, e.g. a support for moving the coil assembly relative to the remainder of the MR system
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/32—Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
- G01R33/34—Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
- G01R33/34046—Volume type coils, e.g. bird-cage coils; Quadrature bird-cage coils; Circularly polarised coils
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/32—Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
- G01R33/36—Electrical details, e.g. matching or coupling of the coil to the receiver
- G01R33/3628—Tuning/matching of the transmit/receive coil
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/42—Screening
- G01R33/422—Screening of the radio frequency field
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
Abstract
本发明涉及一种用于磁共振成像(MRI)系统中的射频(RF)体线圈(2),包括:RF屏蔽(6);RF线圈元件(8),其远离RF屏蔽(6)被布置;以及至少一个距离设置元件(10),其以这样的方式被布置和设计:RF屏蔽(6)与RF线圈元件(8)之间的相对距离(12)可经由距离设置元件(10)调节,这可以导致RF线圈元件(8)和/或RF屏蔽(6)局部地变形。因此,提供了一种用于磁共振成像系统中的射频线圈,其可以以舒适和经济的方式调谐到期望共振。
Description
技术领域
本发明涉及用于磁共振成像(MRI)的可调谐射频(RF)线圈/用于调谐磁共振成像系统中的可调谐射频线圈的方法以及包括可调谐射频体线圈的磁共振成像系统。
背景技术
磁共振成像(MRI)是一种用于放射学中的医学成像技术,以对感兴趣对象的解剖结构和生理过程进行成像。MRI使用磁体来创建强而均匀的静磁场(即“主磁场”),并且使用梯度线圈来在电流被施加到梯度线圈时产生较小幅度、空间变化的磁场。当感兴趣对象被置于主磁场中时,与组织水中的氢核相关联的核自旋变得极化。与这些自旋相关联的磁矩优先沿主磁场的方向对齐,从而导致沿该轴的小的净组织磁化,并且梯度线圈编码MR信号。
RF线圈用于创建氢核的共振频率处或附近的RF能量的脉冲,所述共振频率在本文中也称为拉莫尔频率。这些RF线圈用于发射RF激励信号并接收(分别地检测)用于形成图像的MR信号。对于多发射MRI应用,两种类型的退化RF线圈,鸟笼线圈和横向电磁(TEM)线圈,广泛用于超高场(UHF)成像,并且正被引入在商用3T全身MRI扫描器中。
通常由电容器将RF线圈调谐到期望频率,例如拉莫尔频率。为了实现期望频率,线圈的RF屏蔽被移除,并且电容器被添加、移除或用具有不同电容的另一电容器替换。测量(分别地确定)经修改的RF线圈的频率以确保RF线圈以期望频率操作。然而,RF线圈能够需要重新调谐若干次以实现期望频率。因此,对于每次重新调谐操作,RF屏蔽必须被移除,并且电容器被修改直到RF线圈被调谐到期望频率,这是时间和成本消耗的。
日本专利申请JP 07-155307公开了一种RF线圈,如果改变RF屏蔽相对于RF线圈的形状,则所述RF线圈的共振频率改变。根据这些核的旋磁比的差异,已知RF线圈可以失谐以针对不同的核进行共振。
发明内容
期望改进调谐RF线圈的舒适度并且减少将RF线圈调谐到期望频率的时间和成本。
因此,本发明的一个目的是提供一种用于磁共振成像系统中的射频线圈,所述系统可以舒适和经济的方式调谐到所需的频率和/或均匀性。
通过独立权利要求的主题实现本发明的目的。在从属权利要求中描述了本发明的优选实施例。
在一个方面中,目的通过用于磁共振成像(MRI)系统的可调谐射频(RF)体线圈来实现,其包括:
-射频屏蔽,
-RF线圈元件,其远离RF屏蔽被布置,并且
-至少一个距离设置元件,其以这样的方式被布置和设计:RF屏蔽与RF线圈元件之间的相对距离能通过使RF线圈元件和/或RF屏蔽局部地变形来经由距离设置元件局部地调节。
因此,RF体线圈包括RF线圈元件、RF屏蔽和距离设置元件,优选地多个距离设置元件。距离设置元件以这样的方式布置和设计:RF屏蔽与RF线圈元件之间的相对距离能经由距离设置元件局部地调节。通过减小或延长RF屏蔽与RF线圈元件之间的距离,RF屏蔽和/或RF线圈元件局部地变形,并且RF屏蔽与RF线圈元件之间的相对距离改变。修改RF线圈元件和RF屏蔽之间的相对距离改变了RF线圈元件的性质。例如,电感取决于场回流的截面积,并且可以近似与RF线圈元件和RF屏蔽之间的距离成比例。而且,RF场的均匀性取决于结构的对称性。由于RF线圈元件和/或RF屏蔽的特定变形,可以调节径向对称性并且可以实现更高的RF均匀性。因此,可以通过经由距离设置元件修改RF屏蔽与RF线圈元件之间的相对距离,以舒适且经济的方式将RF体线圈调谐到共振。
RF线圈元件通常是鸟笼或横向电磁(TEM)线圈或回路线圈。在现代高和超高场MRI系统中,激发场由辐射元件产生,辐射元件或多或少是天线,诸如偶极子、或偶极子和线圈回路元件的组合。个体辐射元件可个体地调谐。
RF体线圈被设计用于布置在MRI系统中。优选地,RF体线圈包括圆柱形状,所述圆柱形状具有纵轴,以及在垂直于纵向方向的平面中的径向形状。备选地,RF体线圈在垂直于纵向方向的平面中包括椭圆形或不对称形状。优选地,不对称形状在垂直于纵向方向的平面中包括直线段和圆弧段,其中,直线段优选地被布置在患者桥下方。
RF线圈元件和RF屏蔽包括与RF体线圈相同的几何结构,其中,在垂直于纵向方向的方向上,RF线圈元件的形状小于RF屏蔽的形状。因此,RF屏蔽定义外环(相应地外表面),并且RF线圈元件定义内环,相应地内表面,其中,RF线圈元件的内表面限定圆柱形内部体积。内部体积被配置为接收患者台和感兴趣的体积。优选地,距离设置元件可从内部体积(相应地内侧)操作。因此,可以在不拆卸RF体线圈的屏蔽的情况下以舒适且容易的方式改变RF线圈元件与RF屏蔽之间的相对距离。
在本发明的优选实施例中,距离设置元件被配置为将RF线圈元件和RF屏蔽彼此机械地连接。因此,提供了RF线圈元件与RF屏蔽之间的直接耦合。距离设置元件的每次修改(其改变RF线圈元件和RF屏蔽的相对距离)导致RF线圈元件和/或RF屏蔽的局部变形,并且因此可以改变RF线圈元件的共振。优选地,RF线圈元件是多元件发射/接收线圈阵列,例如,退化的鸟笼、变压器去耦回路阵列,其中,所有线圈元件彼此去耦,局部变形改变局部线圈元件的阻抗并且因此改变共振频率。此外,通过局部变形改变了与下一和非下一相邻线圈元件的耦合。因此,距离设置元件被提供,其允许RF线圈到期望的频率和/或均匀性的灵敏调谐。
在本发明的优选实施例中,距离设置元件被配置为螺旋机构和/或固定带和/或偏心螺钉。螺旋机构和/或固定带使能RF线圈元件与RF屏蔽之间的机械连接。螺旋机构还可以用作固定机构以将RF体线圈固定,相应地安装,到MRI系统的梯度线圈。优选地,RF线圈元件和/或RF屏蔽包括用于接收螺旋机构的螺钉的螺纹。关于圆柱形RF线圈,螺钉可以优选地从RF体线圈的内侧或外侧插入RF体线圈的螺纹中,从而机械地连接RF线圈元件和RF屏蔽。
偏心螺钉的偏心部分优选地布置在垂直于RF线圈元件与RF屏蔽之间的RF体线圈的纵轴的方向上。因此,通过转动偏心螺钉,可以局部地修改RF线圈元件与RF屏蔽之间的距离。偏心螺钉能在平行于RF体线圈的纵向方向上调节。因此,提供了用于将RF线圈元件舒适地调谐到期望共振的距离设置元件。
在本发明的优选实施例中,距离设置元件能连接到RF线圈元件,RF屏蔽包括在RF屏蔽的径向方向上布置的馈通孔,并且距离设置元件通过孔来馈送。因此,距离设置元件,优选地螺旋机构,从RF体线圈的内侧插入。螺旋机构机械连接到RF线圈元件并且通过孔来馈送。螺旋机构与RF屏蔽之间没有机械连接。当RF体线圈插入MRI系统中时,距离设置元件,相应地螺旋机构,用作连接机构,并用梯度线圈背固定。紧固螺旋机构将导致RF线圈元件的变形,从而局部地减小RF线圈元件与RF屏蔽之间的相对距离,这可以立即导致RF线圈元件的共振的改变。
根据本发明的优选实施例,距离设置元件被配置为固定带,其中,在垂直于圆柱形布置的RF体线圈的纵轴的方向上的截面区域中,RF屏蔽包括在面向RF线圈元件的屏蔽表面上的第一连接元件,所述第一连接元件优选地彼此等距间隔,RF线圈元件包括第二连接元件,所述第二连接元件优选地彼此等距间隔,第一连接元件和第二连接元件被布置为彼此对齐或者彼此偏移布置,固定带连接在第一连接元件与第二连接元件之间,并且固定带的长度能经由第二连接元件调节。通过调节固定带的长度,RF线圈元件和/或RF屏蔽元件可以在第一,相应地第二,连接元件部分周围的区域中局部变形。第二连接元件以这样的方式被配置:它们允许从内部体积,相应地内侧,改变固定带的长度。因此,RF线圈元件可以以舒适的方式调谐到共振。
在本发明的优选实施例中,RF体线圈包括多个距离设置元件。因此,可以在若干位置处调节RF线圈元件与RF屏蔽的相对距离。优选地,在垂直于圆柱形布置的RF体线圈的纵轴的方向上的截面区域中,多个距离设置元件在径向方向上布置,彼此间隔,并且在沿着RF体线圈的纵轴的方向上彼此间隔。更优选地,多个距离设置元件彼此等距间隔。
通常,RF线圈元件与RF屏蔽之间的距离是空气场空间。该空间可以用于在操作期间冷却RF线圈元件。
根据本发明的优选实施例,RF体线圈还包括至少部分地设置在RF线圈元件与RF屏蔽之间的柔性层,从而保持RF线圈元件和RF屏蔽间隔开。柔性层可以减少RF线圈元件的振动和/或声学噪声。
在本发明的优选实施例中,RF体线圈还包括固体线圈架,其中,RF屏蔽或RF线圈元件布置在线圈架上。
线圈架的刚度通常高于柔性层的刚度。因此,当修改RF线圈元件与RF屏蔽之间的局部距离时,柔性层的结构高度减小或扩大。在本发明的优选实施例中,线圈架和柔性层形成为双层封装。
RF体线圈的设置,尤其是线圈架相对于RF线圈元件、柔性层和RF屏蔽的布置可以在圆柱形RF体线圈的径向方向上变化。在本发明的优选实施例中,线圈架包括内表面和外表面,并且内表面避开外表面,其中,当RF体线圈布置在MRI系统中时,内表面面向MRI系统的患者隧道的中心,其中:
-RF线圈元件布置在线圈架的外表面上,
-柔性层布置在RF线圈元件上,其中RF线圈元件被定位于线圈架与柔性层之间,并且
-RF屏蔽布置在柔性层上。
根据RF体线圈的备选设置,线圈架包括内表面和外表面,并且内表面避开外表面,其中,当RF体线圈布置在MRI系统中时,内表面面向MRI系统的患者隧道的中心,其中:
-RF屏蔽安装在线圈架的外表面上,
-柔性层布置在线圈架的内表面上,并且
-RF线圈元件布置在柔性层上,其中,柔性层设置在RF线圈元件与线圈架之间。
在本发明的优选实施例中,RF线圈元件包括共振器元件,优选地基于pcb的共振器,或者多个导电条。
根据本发明的优选实施例,导电带和/或导电元件设置在RF线圈元件与RF屏蔽之间。
在本发明的优选实施例中,RF线圈元件形成为鸟笼线圈,所述鸟笼线圈包括由多个导电直线元件连接的两个圆形导电回路并且使用电容结构以形成共振器。局部变形改变局部线圈元件的阻抗并且因此改变共振频率。此外,通过局部变形来改变与下一和非下一相邻线圈元件的耦合。
更优选地,RF线圈元件形成为横向电磁(TEM)共振器线圈。优选地,包括多个导电条。
在另一方面,本发明的目的通过一种用于调谐射频(RF)体线圈的方法来实现,所述方法包括:
-射频屏蔽,
-RF线圈元件,其远离RF屏蔽被布置,并且
-至少一个距离设置元件,其以这样的方式布置和设计:RF屏蔽与RF线圈元件之间的相对距离可通过局部地使RF线圈元件和/或RF屏蔽变形经由距离设置元件局部地调节,其中,RF体线圈布置在MRI系统中,
其包括以下步骤:
-测量RF线圈元件的频率和/或RF场的均匀性;
-通过使RF线圈元件和/或RF屏蔽局部变形,经由距离设置元件调节RF线圈元件与RF屏蔽之间的相对距离。
因此,距离设置元件以这样的方式布置和设计:RF屏蔽与RF线圈元件之间的距离可经由距离设置元件局部调节。通过减小或延长RF屏蔽和RF线圈元件之间的距离,RF屏蔽和/或线圈元件局部变形,并且RF屏蔽和RF线圈元件之间的相对距离改变。修改RF线圈元件与RF屏蔽之间的局部距离改变RF线圈元件的性质。因此,通过经由距离设置元件修改RF屏蔽与RF线圈元件之间的相对距离,可以以舒适且经济的方式将RF体线圈调谐到共振。
在本发明的优选实施例中,方法还包括将RF场的测量频率和/或均匀性与RF场的期望频率和/或期望均匀性的值进行比较的步骤。
优选地,本发明的实施例还包括以下步骤:确定测量频率与期望频率的值的差异和/或确定RF场的测量均匀性与RF场的期望均匀性的差异。
在本发明的优选实施例中,相对于所确定的频率和/或均匀性的差异来调节RF线圈元件与RF屏蔽之间的局部距离。
在另一方面中,本发明的目的通过一种包括射频线圈的磁共振成像(MRI)系统来实现,所述射频线圈包括:
-射频屏蔽,
-RF线圈元件,其远离RF屏蔽被布置,以及
-至少一个距离设置元件,其以这样的方式布置和设计:RF屏蔽与RF线圈元件之间的相对距离可通过使RF线圈元件和/或RF屏蔽局部地变形来经由距离设置元件局部地调节。
RF体线圈的本发明优选实施例的特征也适用于用于调谐发明性射频(RF)体线圈的发明性方法和磁共振成像(MRI)系统。
附图说明
参考下文描述的实施例,本发明的这些和其他方面将显而易见并得到阐述。
在附图中:
图1示出了根据本发明的优选实施例的垂直于圆柱形RF体线圈的纵轴的平面中的截面视图,
图2示出了根据本发明的优选实施例的RF体线圈的截面视图,其中,柔性层和线圈架设置在RF线圈元件与RF屏蔽之间,
图3示出了根据本发明的优选实施例的RF体线圈的截面视图,其中,RF体线圈被背锚定在MRI系统的梯度线圈中,
图4示出了根据本发明的优选实施例的RF体线圈在纵轴上的截面视图的部分,
图5示出了根据本发明优选实施例的RF体线圈在纵轴上的截面视图的部分,其中,RF线圈元件包括可调节梯级,
图6示出了根据本发明的优选实施例的RF体线圈的截面视图,其中,距离设置元件被配置为固定带。
附图标记列表
2 RF体线圈
4 纵轴
6 RF屏蔽
8 RF线圈元件
10 距离设置元件
11 螺旋机构
12 局部距离
14 内部体积
16 患者台
18 感兴趣体积
20 线圈架
22 柔性层
24 内表面
26 外表面
28 馈通孔
30 梯度线圈
31 固定带
32 第一连接元件
34 屏蔽表面
36 第二连接元件
具体实施方式
图1示出了用于磁共振成像(MRI)系统中的可调谐RF体线圈2。RF体线圈2包括圆柱形状,所述圆柱形状具有纵轴4,以及在垂直于纵轴4的方向上的径向形状。RF体线圈2包括RF屏蔽6和RF线圈元件8,其中,RF线圈元件8远离RF屏蔽6被布置。多个距离设置元件10以这样的方式布置和设计:通过使RF线圈元件8和/或RF屏蔽6局部变形,RF屏蔽6和RF线圈元件8之间的相对距离12可经由距离设置元件10局部调节。
RF线圈元件8和RF屏蔽6也被布置在圆柱形状中,其中,RF线圈元件8的径向形状小于RF屏蔽6的径向形状。因此,RF屏蔽6定义外环,相应地外表面,并且RF线圈元件8定义内环,相应地内表面。内环定义内部体积14,内部体积14被设计为容纳患者台16和感兴趣体积18。
距离设置元件10被配置为螺旋机构。螺旋机构11将RF线圈元件8和RF屏蔽6彼此机械地连接。因此,提供了RF线圈元件8和RF屏蔽6之间的直接耦合。通过转动螺旋机构11,RF线圈元件8和/或RF屏蔽6局部变形。RF线圈元件8和/或RF屏蔽6的变形导致RF屏蔽6与RF线圈元件8之间的局部距离的变化。修改RF线圈元件8与RF屏蔽6之间的局部距离改变RF线圈元件8的性质。例如,电感取决于场回流的截面积,并且可以近似与RF线圈元件8和RF屏蔽6之间的距离12成比例。螺旋机构可从内部体积14操作。因此,可以通过修改RF屏蔽6与RF线圈元件8之间的相对距离12以舒适和经济的方式将RF体线圈2调谐到共振,而不需要移除RF屏蔽。
图2示出了从图1中已知的RF体线圈2,其中,固体线圈架20和柔性层22设置在RF线圈元件8与RF屏蔽6之间。线圈架20包括内表面24和外表面26,内表面24避开外表面26,其中,当RF体线圈2布置在MRI系统中时,内表面24面向MRI系统的患者隧道(相应地,内部体积14)的中心。RF屏蔽6安装在线圈架20的外表面26上。柔性层22布置在线圈架20的内表面24上,并且RF线圈元件8布置在柔性层20上,其中,柔性层22设置在RF线圈元件8与线圈架20之间。
线圈架20的刚度高于柔性层22的刚度。由于RF屏蔽6安装在固体线圈架20的外表面26上,因此RF屏蔽6的径向刚度可以增加。
通过转动螺旋机构11,RF线圈元件8变形,柔性层24的结构高度改变并且RF线圈元件8与RF屏蔽6之间的相对距离12被调节,从而将RF线圈元件8调谐到共振。
图3示出了RF体线圈2,其中,线圈架20和柔性层22被形成为双层封装。此外,RF屏蔽6包括在RF屏蔽6的径向方向上布置的多个馈通孔28。距离设置元件10通过孔28馈送,而不将距离设置机械地连接到RF屏蔽。距离设置元件10被配置为螺旋机构11,其中,螺旋机构11从内部体积14插入并且连接到RF线圈元件8。RF体线圈2布置在MRI系统的梯度线圈30中。螺旋机构11背锚定在梯度线圈30中。因此,螺旋机构11使得能够将RF体线圈2固定到梯度线圈30。紧固螺旋机构11导致RF线圈元件8的局部变形,从而减小RF线圈元件8与RF屏蔽6之间的相对距离12,这立即导致RF线圈元件8的共振的变化。
图4示出了从图2中已知的RF体线圈2的纵轴4的截面视图,其示出了在RF体线圈2的纵向方向上的多个距离设置元件10。
图5示出了RF体线圈2的纵轴4的截面视图,其中,RF线圈元件8被配置为基于印刷电路板(pcb)的共振器,其在RF体线圈的纵向方向上具有个体区段的多个梯级。每个区段包括多个距离设置元件10。因此,可以通过改变基于pcb的共振器与RF屏蔽6之间的相对距离12将每个区段调谐到共振。
图6示出了根据图2的RF体线圈2,其中,距离设置元件10被配置为固定带31。RF屏蔽6包括第一连接元件32,第一连接元件32在面向RF线圈元件8的屏蔽表面34上彼此等距间隔。RF线圈元件8包括彼此等距间隔的第二连接元件36。第一连接元件32和第二连接元件36被布置有彼此的偏移。固定带10连接在第一连接元件32与第二连接元件36之间,并且固定带10的长度可经由可从内部体积14操作的第二连接元件36调节。因此,通过调节固定带10的长度,RF线圈元件8和/或RF屏蔽元件8可以局部变形。
尽管已经在附图和前面的描述中详细图示和描述了本发明,但是这样的图示和描述应被认为是说明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、公开内容和权利要求,本领域技术人员在实践所要求保护的本发明时可以理解和实现所公开实施例的其他变型。在权利要求中,“包括”一词不排除其他元件或步骤,并且词语“一”或“一个”不排除多个。尽管在相互不同的从属权利要求中记载了特定措施,但是这并不指示不能有利地使用这些措施的组合。权利要求中的任何附图标记不应被解释为对范围的限制。
Claims (14)
1.一种用于磁共振成像(MRI)系统中的射频(RF)体线圈(2),包括:
-射频屏蔽(6),
-RF线圈元件(8),其远离所述RF屏蔽(6)被布置,以及
-至少一个距离设置元件(10),其以这样的方式被布置和设计:所述RF屏蔽(6)与所述RF线圈元件(8)之间的相对距离(12)能够经由距离设置元件(10)通过使所述RF线圈元件(8)和/或所述RF屏蔽(6)局部地变形来局部地调节,其特征在于,所述距离设置元件(10)被配置为将所述RF线圈元件(8)和所述RF屏蔽(6)彼此机械连接。
2.根据权利要求1所述的RF体线圈,其特征在于,所述距离设置元件(10)被配置为螺旋机构(11)和/或固定带(31)和/或偏心螺钉。
3.根据前述权利要求中的一项所述的RF体线圈,其中,所述距离设置元件(10)能够连接到所述RF线圈元件(8),所述RF屏蔽包括在所述RF屏蔽的径向方向上布置的馈通孔(28)并且所述距离设置元件(10)通过所述孔(28)来馈送。
4.根据权利要求2所述的RF体线圈,其中,所述距离设置元件(10)被配置为固定带(31),其中,在垂直于圆柱形布置的射频体线圈(2)的纵轴(4)的方向上的截面区域中,
所述RF屏蔽(6)包括在面向所述RF线圈元件(8)的屏蔽表面(34)上的第一连接元件(32),所述第一连接元件优选地彼此等距间隔,
所述RF线圈元件(8)包括第二连接元件(36),所述第二连接元件优选地彼此等距间隔,
所述第一连接元件(32)和所述第二连接元件(36)被布置为彼此对齐或以与彼此的偏移被布置,
所述固定带被连接在所述第一连接元件(32)与所述第二连接元件(36)之间,并且
所述固定带的长度能够经由所述第二连接元件(36)调节。
5.根据前述权利要求中的一项所述的RF体线圈,其特征在于,所述RF体线圈(2)包括多个距离设置元件。
6.根据前述权利要求中的一项所述的RF体线圈,还包括柔性层(22),所述柔性层至少部分地被设置在所述RF线圈元件(8)与所述RF屏蔽(6)之间。
7.根据前述权利要求中的一项所述的RF体线圈,还包括固体线圈架(20),其中,所述RF屏蔽(6)或所述RF线圈元件(8)被布置在所述线圈架(20)上。
8.根据权利要求6和7的组合所述的RF线圈,其特征在于,所述线圈架(20)包括内表面(24)和外表面(26),并且所述内表面(24)避开所述外表面(26),其中,当所述RF体线圈(2)被布置在MRI系统中时,所述内表面(24)面向所述MRI系统的患者隧道的中心,其中:
-所述RF线圈元件(8)被布置在所述线圈架(20)的所述外表面(26)上,
-所述柔性层(22)被布置在所述RF线圈元件(8)上,其中,所述RF线圈元件(8)被定位于所述线圈架(20)与所述柔性层(22)之间,并且
-所述RF屏蔽(6)被布置在所述柔性层(22)上。
9.根据权利要求6和7的组合所述的RF线圈,其特征在于,所述线圈架(20)包括内表面(24)和外表面(26),并且所述内表面(24)避开所述外表面(26),其中,当所述RF体线圈(2)被布置在MRI系统中时,所述内表面(24)面向所述MRI系统的患者隧道的中心,其中:
-所述RF屏蔽(6)被安装在所述线圈架(20)的所述外表面(26)上,
-所述柔性层(22)被布置在所述线圈架(20)的所述内表面(24)上,并且
-所述RF线圈元件(8)被布置在所述柔性层(22)上,其中,所述柔性层(22)被设置在所述RF线圈元件(8)与所述线圈架(20)之间。
10.根据前述权利要求中的一项所述的RF线圈,其特征在于,所述RF线圈元件(8)包括共振器元件,所述共振器元件优选地是基于pcb的共振器,或者所述RF线圈元件包括多个导电条。
11.根据前述权利要求中的一项所述的RF线圈,其特征在于,所述RF线圈元件(8)被形成为鸟笼线圈,所述鸟笼线圈包括由多个导电直线元件连接的两个圆形导电回路并且使用电容结构以形成共振器。
12.根据权利要求1至10中的任一项所述的RF线圈,其特征在于,所述RF线圈元件(8)被形成为横向电磁(TEM)共振器线圈。
13.一种用于调谐根据前述权利要求中的一项所述的射频(RF)体线圈的方法,其中,所述RF体线圈被布置在MRI系统中,所述方法包括以下步骤:
-测量所述RF线圈元件(8)的频率和/或RF场的均匀性;
-经由所述距离设置元件(10)通过使所述RF线圈元件(8)和/或所述RF屏蔽(6)局部地变形来调节所述RF线圈元件(8)与所述RF屏蔽(6)之间的所述距离。
14.一种磁共振成像(MRI)系统,包括根据权利要求1至12中的任一项所述的射频线圈。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP16184764 | 2016-08-18 | ||
EP16184764.5 | 2016-08-18 | ||
PCT/EP2017/070776 WO2018033576A1 (en) | 2016-08-18 | 2017-08-16 | Tunable rf coil for magnetic resonance imaging |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109642931A true CN109642931A (zh) | 2019-04-16 |
CN109642931B CN109642931B (zh) | 2022-01-25 |
Family
ID=56738047
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201780050625.0A Active CN109642931B (zh) | 2016-08-18 | 2017-08-16 | 用于磁共振成像的可调谐rf线圈 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10895613B2 (zh) |
EP (1) | EP3500868A1 (zh) |
CN (1) | CN109642931B (zh) |
WO (1) | WO2018033576A1 (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110687487A (zh) * | 2019-09-30 | 2020-01-14 | 东软医疗系统股份有限公司 | 大体线圈及其制造方法、扫描设备 |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11275133B2 (en) | 2018-06-11 | 2022-03-15 | Children's Hospital Medical Center | Asymmetric birdcage coil |
EP3801244A4 (en) | 2018-06-11 | 2022-03-09 | Children's Hospital Medical Center | ASYMMETRICAL BIRD CAGE SHAPED COIL FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) |
US10684336B2 (en) * | 2018-10-24 | 2020-06-16 | General Electric Company | Radiofrequency coil and shield in magnetic resonance imaging method and apparatus |
JP7557767B2 (ja) * | 2020-09-28 | 2024-09-30 | 富士フイルム株式会社 | 高周波コイルユニットおよび磁気共鳴イメージング装置 |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4746866A (en) * | 1985-11-02 | 1988-05-24 | U.S. Philips Corporation | High-frequency coil system for a magnetic resonance imaging apparatus |
JPH07155307A (ja) * | 1993-12-09 | 1995-06-20 | Hitachi Ltd | Mri用rfコイルおよびmri装置 |
CN2348383Y (zh) * | 1998-08-12 | 1999-11-10 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 一种核磁共振成像探头 |
CN1886671A (zh) * | 2003-11-25 | 2006-12-27 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 包括附加涡流屏蔽系统的有源屏蔽梯度线圈系统 |
EP1895316A1 (en) * | 2006-09-01 | 2008-03-05 | Esaote S.p.A. | Removable electromagnetic shielding device for magnetic nuclear magnetic resonance apparati and method for making the same |
US20100315085A1 (en) * | 2009-06-16 | 2010-12-16 | Brian Brown | Modular Apparatus for Magnetic Resonance Imaging |
CN103105599A (zh) * | 2012-05-29 | 2013-05-15 | 辽宁开普医疗系统有限公司 | 具有高速串行接口的磁共振接收线圈 |
CN104011556A (zh) * | 2011-10-10 | 2014-08-27 | 皇家飞利浦有限公司 | 用于磁共振的横向电磁(tem)射频线圈 |
WO2015102433A1 (ko) * | 2014-01-03 | 2015-07-09 | 삼성전자 주식회사 | 알에프 코일 구조물 |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6252404B1 (en) | 1999-08-18 | 2001-06-26 | General Electric Company | Reduced noise RF coil apparatus for MR imaging system |
WO2004038442A2 (en) | 2002-10-21 | 2004-05-06 | The General Hospital Corporation D/B/A Massachusetts General Hospital | Catheter and radiofrequency coil with annular b1 filed |
US8022706B2 (en) | 2006-06-15 | 2011-09-20 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Silent and thin RF body coil |
CN201035129Y (zh) | 2007-04-30 | 2008-03-12 | 西门子(中国)有限公司 | 一种应用于磁共振成像装置的体线圈 |
US9297867B2 (en) | 2012-01-05 | 2016-03-29 | General Electric Company | Radio frequncy (RF) body coil and method for tuning an RF body coil for magnetic resonance imaging |
US9846207B2 (en) | 2012-04-30 | 2017-12-19 | Children's Hospital Medical Center | Acoustic noise reducing RF coil for magnetic resonance imaging |
DE102012207722B3 (de) * | 2012-05-09 | 2013-08-22 | Siemens Aktiengesellschaft | MR- Antenne mit Kompensation für variablen Abstand zum Schirm |
DE102013206555B4 (de) | 2013-04-12 | 2018-03-01 | Siemens Healthcare Gmbh | Magnetresonanzscanner mit Antennensystem |
-
2017
- 2017-08-16 WO PCT/EP2017/070776 patent/WO2018033576A1/en unknown
- 2017-08-16 US US16/324,594 patent/US10895613B2/en active Active
- 2017-08-16 CN CN201780050625.0A patent/CN109642931B/zh active Active
- 2017-08-16 EP EP17751776.0A patent/EP3500868A1/en not_active Withdrawn
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4746866A (en) * | 1985-11-02 | 1988-05-24 | U.S. Philips Corporation | High-frequency coil system for a magnetic resonance imaging apparatus |
JPH07155307A (ja) * | 1993-12-09 | 1995-06-20 | Hitachi Ltd | Mri用rfコイルおよびmri装置 |
CN2348383Y (zh) * | 1998-08-12 | 1999-11-10 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 一种核磁共振成像探头 |
CN1886671A (zh) * | 2003-11-25 | 2006-12-27 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 包括附加涡流屏蔽系统的有源屏蔽梯度线圈系统 |
EP1895316A1 (en) * | 2006-09-01 | 2008-03-05 | Esaote S.p.A. | Removable electromagnetic shielding device for magnetic nuclear magnetic resonance apparati and method for making the same |
US20100315085A1 (en) * | 2009-06-16 | 2010-12-16 | Brian Brown | Modular Apparatus for Magnetic Resonance Imaging |
CN104011556A (zh) * | 2011-10-10 | 2014-08-27 | 皇家飞利浦有限公司 | 用于磁共振的横向电磁(tem)射频线圈 |
CN103105599A (zh) * | 2012-05-29 | 2013-05-15 | 辽宁开普医疗系统有限公司 | 具有高速串行接口的磁共振接收线圈 |
WO2015102433A1 (ko) * | 2014-01-03 | 2015-07-09 | 삼성전자 주식회사 | 알에프 코일 구조물 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110687487A (zh) * | 2019-09-30 | 2020-01-14 | 东软医疗系统股份有限公司 | 大体线圈及其制造方法、扫描设备 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US10895613B2 (en) | 2021-01-19 |
US20190170837A1 (en) | 2019-06-06 |
CN109642931B (zh) | 2022-01-25 |
WO2018033576A1 (en) | 2018-02-22 |
EP3500868A1 (en) | 2019-06-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109642931A (zh) | 用于磁共振成像的可调谐rf线圈 | |
JP4869029B2 (ja) | コイル装置及びそれを用いた磁気共鳴検査装置 | |
KR101424976B1 (ko) | 위상 배열형 고주파 코일 및 이를 채용한 자기공명영상 장치 | |
US8421462B2 (en) | Sinusoidally resonant radio frequency volume coils for high field magnetic resonance applications | |
US6169401B1 (en) | Flexible open quadrature highpass ladder structure RF surface coil in magnetic resonance imaging | |
US7282916B2 (en) | Time-variable magnetic fields generator and magnetic resonance apparatus embodying same | |
JP6402112B2 (ja) | 磁気共鳴イメージングのためのzセグメント化されたラジオ周波数アンテナ装置 | |
US7639012B2 (en) | Coil apparatus and magnetic resonance imaging apparatus using the same | |
US20090212774A1 (en) | Antenna arrangement for a magnetic resonance apparatus | |
US20060038566A1 (en) | Magnetic resonance apparatus with an RF antenna unit and a gradient coil unit | |
US11029376B2 (en) | Radio-frequency coil for magnetic resonance device | |
JP2007097971A (ja) | Rfコイル | |
US6795037B2 (en) | Radio-frequency antenna for a magnetic resonance system | |
US7012431B2 (en) | Radio-frequency antenna for a magnetic resonance system | |
US7026816B2 (en) | Gradient coil/RF antenna unit and magnetic resonance apparatus employing same | |
EP3387456B1 (en) | Radio frequency coil-array for magnetic resonance examination system | |
KR102207924B1 (ko) | 자기공명영상용 rf 코일 및 자기공명영상 시스템 | |
KR101892543B1 (ko) | 자기공명 영상장치용 라디오 주파수 코일. | |
CN114280515B (zh) | 高频线圈单元以及磁共振成像装置 | |
US20230400540A1 (en) | Multichannel radio frequency array for tracking a medical instrument | |
US20230025066A1 (en) | Method and device for magnetic resonance imaging by implementing inductive tuning circuit for adjusting operating frequency and using top-hat dipole antenna having length freely adjustable depending on region of interest | |
JP2001041913A (ja) | Nmrプローブ | |
CN118393412A (zh) | 用于磁共振设备的具有梯度线圈单元、匀场单元和射频天线单元的探测器单元 |
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 |