CN111201446B - 对用于磁共振成像的线圈进行馈送 - Google Patents

对用于磁共振成像的线圈进行馈送 Download PDF

Info

Publication number
CN111201446B
CN111201446B CN201880065848.9A CN201880065848A CN111201446B CN 111201446 B CN111201446 B CN 111201446B CN 201880065848 A CN201880065848 A CN 201880065848A CN 111201446 B CN111201446 B CN 111201446B
Authority
CN
China
Prior art keywords
body coil
ports
port
examination object
signals
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
CN201880065848.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111201446A (zh
Inventor
P·韦尔尼科尔
C·洛斯勒
I·施马勒
C·芬德科里
O·利普斯
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 CN111201446A publication Critical patent/CN111201446A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111201446B publication Critical patent/CN111201446B/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
    • G01R33/32Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
    • G01R33/34Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
    • G01R33/34092RF coils specially adapted for NMR spectrometers
    • 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
    • G01R33/3628Tuning/matching of the transmit/receive coil
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/055Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves  involving electronic [EMR] or nuclear [NMR] magnetic resonance, e.g. magnetic resonance imaging
    • 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
    • G01R33/3614RF power amplifiers
    • 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
    • G01R33/3621NMR receivers or demodulators, e.g. preamplifiers, means for frequency modulation of the MR signal using a digital down converter, means for analog to digital conversion [ADC] or for filtering or processing of the MR signal such as bandpass filtering, resampling, decimation or interpolation
    • 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
    • G01R33/3664Switching for purposes other than coil coupling or decoupling, e.g. switching between a phased array mode and a quadrature mode, switching between surface coil modes of different geometrical shapes, switching from a whole body reception coil to a local reception coil or switching for automatic coil selection in moving table MR or for changing the field-of-view
    • 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
    • G01R33/34046Volume type coils, e.g. bird-cage coils; Quadrature bird-cage coils; Circularly polarised coils
    • G01R33/34076Birdcage coils

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

本发明涉及一种系统,包括用于磁共振成像的身体线圈(9)和被连接到所述身体线圈(9)以用于向所述身体线圈(9)馈送RF信号的RF放大器,其中,所述身体线圈(9)包括用于将所述RF信号馈送到所述身体线圈(9)中的两个不同端口(21、22),所述身体线圈(9)被提供有用于每次选择性地激活仅单个端口(21、22)以向所述身体线圈(9)馈送所述RF信号的开关,并且所述两个端口(21、22)被定位在所述身体线圈(9)的不同位置处,使得被馈送到所述身体线圈(9)中的所述RF信号的反射部分对所述身体线圈(9)被应用到的所述检查对象(1)的重量的依赖性对于所述两个端口(21、22)是不同的。以这种方式,提供了用于以简单且高效的方式使MRI测量适应由于检查对象(1)的不同重量的不同负荷情形的可能性,由此提供用于通过选择适当的驱动端口对所述身体线圈的阻抗匹配的可能性。

Description

对用于磁共振成像的线圈进行馈送
技术领域
本发明涉及对用于磁共振成像(MRI)的身体线圈进行馈送的领域,并且具体涉及一种系统,其包括用于磁共振成像的身体线圈和被连接到身体线圈以用于向所述身体线圈馈送RF信号的RF放大器。本发明还涉及一种用于通过RF放大器向磁共振成像系统的身体线圈馈送RF信号的方法。
背景技术
如本领域中公知的,在MRI系统中,检查对象(通常是检查对象)暴露于均匀的主磁场(B0场),使得检查对象内的核的磁矩形成平行于B0场的所有核的特定净磁化,其可以倾斜,从而导致围绕所施加的B0场的轴的旋转(拉莫尔进动)。进动速率称为拉莫尔频率,其取决于所涉及的核的特定物理特性,即它们的旋磁比,以及所施加的B0场的强度。旋磁比是磁矩与核自旋之间的比率。
通过发射借助于RF发射天线或线圈生成的具有到B0场的正交极化的RF激励脉冲(B1场),并匹配感兴趣核的拉莫尔频率,核的自旋可以被激励并进入共相,并且获得它们的净磁化强度从B0场的方向的偏转,使得生成相对于净磁化的纵向分量的横向分量。
在RF激励脉冲终止之后,净磁化的纵向分量和横向分量的弛豫过程开始,直到净磁化已经返回到其平衡状态。通过进动磁化生成的MR(磁共振)信号借助于RF接收天线或线圈检测。作为基于时间的幅度信号的接收的MR信号然后被傅里叶变换为基于频率的MR频谱信号并被处理以生成检查对象内的感兴趣核的MR图像。为了获得检查对象内的切片或体积的空间选择以及从感兴趣切片或体积发出的接收到的MR信号的空间编码,梯度磁场被叠加在B0场上,与B0场具有相同的方向,但具有在正交的x、y和z方向上的梯度。由于拉莫尔频率依赖于施加在核上的磁场的强度的事实,核的拉莫尔频率相应地沿着并且随着总叠加B0场的减小的梯度而减小(反之亦然),使得通过适当调谐发射的RF激励脉冲的频率(并通过相应地调谐RF/MR接收天线的共振频率),并通过相应地控制梯度磁场,可以获得在沿着x、y和z方向上的每个梯度的特定位置处的切片内并且由此总体上在对象的特定体素内的核的选择。
上述RF(发射和/或接收)天线可以以所谓的身体线圈的形式提供,所述身体线圈可以固定地安装在用于对整个检查对象成像的MRI系统的检查空间内,或者直接布置在要检查的局部区或区域上或周围。本发明与向用于MRI的这种身体线圈馈送RF激励脉冲(B1场)有关。如上所述,这种身体线圈是共振天线,被设计用于在人体内部生成明确定义的磁场。
被馈送到身体线圈中的功率通常由脉冲放大器生成,所述脉冲放大器需要在其输出端处的良好的或可接受的功率匹配。近年来,双通道多发射已经成为3T临床系统的标准。通常,RF身体线圈的两种正交模式(mode)通过相应的RF放大器被个体地馈送。用于线圈模式的驱动端口被匹配以增加放大器的功率效率。然而,身体线圈阻抗并且因此匹配在不同检查对象和/或成像位置之间变化。通常,匹配针对典型负荷(通常是重的检查对象)来进行优化,导致在其他负荷情况下接受RF功率的低效使用。
如果在理想情况下身体线圈针对检查对象负荷来进行优化,仅大约0.1%的功率在身体线圈端口处被反射。当线圈几乎没有负荷时采用这种配置,多达30%的功率可以在端口处被反射。为了克服这种问题,已经提出了自适应方法,其中,匹配依据线圈负荷而被动态地调整。然而,这些方法遭受或多或少复杂的匹配控制电路和对于被放置在身体线圈处或非常接近身体线圈的可调谐高功率电抗的需要。
在该方面,US2015/0028870A1描述了一种双通道磁共振断层摄影系统,具有用于放大系统的调节电路以便能够以灵活的方式考虑MRI系统的不同负荷情形。因此,如果MRI系统事先通过空闲状态测量被设置为相应的负荷情形,则能够改善MRI测量。该适应也可以在MRI测量期间被执行。因此,多种不同的负荷情形可以被调节电路所考虑。
发明内容
本发明的目的是提供用于以简单且高效的方式使MRI测量适应由于检查对象的不同重量的不同负荷情形的可能性。
根据本发明,该目的通过独立权利要求的主题来解决。在从属权利要求中描述了本发明的优选实施例。
因此,根据本发明,提供了一种系统,包括用于磁共振成像的身体线圈和被连接到所述身体线圈以用于向所述身体线圈馈送RF信号的RF放大器,其中,
所述身体线圈包括用于将所述RF信号馈送到所述身体线圈中的两个不同端口,
所述身体线圈被提供有用于每次选择性地激活仅单个端口以向所述身体线圈馈送所述RF信号的开关,并且
所述两个端口被定位在所述身体线圈的不同位置处,使得被馈送到所述身体线圈中的所述RF信号的反射部分对所述身体线圈被应用到的所述检查对象的重量的依赖性对于所述两个端口是不同的
以这种方式,通过使用一个端口或另一个端口,身体线圈的阻抗能够以简单且可靠的方式适应检查对象的不同负荷。取决于检查对象的重量并且因此取决于检查对象的负荷,经由给定端口被馈送到身体线圈中的RF信号的反射部分改变。因此,从一个端口改变到另一个端口以向身体线圈馈送RF信号可以改善MRI测量。因此,增加了功率被有效使用的总负荷范围。
一般而言,具有不同形状和设计的不同类型的身体线圈能够用于本发明。根据本发明的优选实施例,所述身体线圈包括两个端环,所述两个端环包括通过多个导电笔直横档与彼此连接的两个圆形导电回路,一个端口被定位在横档处,并且另一个端口被定位在端环处。在该方面,进一步优选的是,被定位在横档处的所述端口被定位在所述两个端环之间的中间中的所述横档的中心处。此外,被定位在端环处的所述端口优选地被定位在所述端环的环到地连接处。
激活仅单个端口以向身体线圈馈送RF信号可以利用不同类型的开关来执行。根据本发明的优选实施例,用于每次选择性地激活仅单个端口以向所述身体线圈馈送所述RF信号的所述开关包括从所述RF放大器分别通向不同端口的独立线路,其中,每个线路包括分别用于断开或闭合所述RF放大器与所述身体线圈的连接的开关二极管。这样的线路和二极管可以被集成到身体线圈内。然而,线路的开关功能性也可以被集成到用于身体线圈的馈送线缆中,或者是身体线圈的发射接收开关的一部分。另外,所述开关二极管优选地被布置在线路中的两条λ/4线缆之间。当被偏置时,这停用所连接的端口,并且因此,防止功率泄漏。
一般而言,所述系统可以包括仅单个RF放大器。然而,根据本发明的优选实施例,所述系统包括第二RF放大器。优选地,所述第二放大器被连接到所述身体线圈以用于向所述身体线圈馈送RF信号,所述RF信号包括与另一个RF放大器的RF信号的模式正交的模式。在这方面,所述第二RF放大器优选地以与另一个RF放大器相同的方式但是围绕所述身体线圈的中心轴线偏移90°被连接到所述身体线圈。在该方面,上面描述的本发明的优选实施例以相同的方式适用于与第二RF放大器相关的该系统的部分。
对于本发明而言必要的是,所述两个端口被定位在所述身体线圈的不同位置处,使得被馈送到所述身体线圈中的所述RF信号的反射部分对所述身体线圈被应用到的所述检查对象的重量的依赖性对于所述两个端口是不同的。这允许适应由于检查对象的不同重量的不同负荷情形。被馈送到所述身体线圈中的所述RF信号的反射部分对所述身体线圈被应用到的所述检查对象的重量的依赖性的这种差异能够以不同的方式被实现。根据本发明的优选实施例,分别针对所述两个端口描述被馈送到所述身体线圈中的所述RF信号的所述反射部分对所述身体线圈被应用到的所述检查对象的所述重量的所述依赖性的函数在所述检查对象的特定重量处具有单个最小值,其中,由所述函数的所述最小值定义的所述检查对象的所述特定重量对于所述两个端口是不同的。以这种方式,两个端口可以分别是相关的两个不同的优选负荷范围,即分别针对检查对象的较高重量和针对较低重量,具有在相应阻抗对于两个端口是相同的范围之间的过渡点。
根据本发明,还提供了一种系统,包括用于磁共振成像的身体线圈和被连接到所述身体线圈以用于从所述身体线圈接收RF信号的RF接收器,其中,
所述身体线圈包括用于将所述RF信号馈送到所述RF接收器的两个不同端口,
所述身体线圈被提供有用于每次选择性地激活仅单个端口以将所述RF信号从所述身体线圈馈送到所述接收器的开关,并且
所述两个端口被定位在所述身体线圈的不同位置处,使得所述RF信号的接收特性对于所述两个端口是不同的。
虽然上面进一步解决的本发明的方面涉及发射器情况,但是本文描述的本发明的该方面涉及接收器情况。发射器情况的所有优选实施例都以相应的方式适用于接收器情况。
优选地,对于RF信号的接收特性,考虑从身体线圈到RF接收器的最佳功率传输和/或理想噪声匹配。
另外,根据本发明,一种用于通过RF放大器向磁共振成像系统的身体线圈馈送RF信号的方法,其中,
所述身体线圈包括用于将所述RF信号馈送到所述身体线圈中的两个不同端口,所述两个端口被定位在所述身体线圈的不同位置处,使得被馈送到所述身体线圈中的所述RF信号的反射部分对所述身体线圈被应用到的所述检查对象的重量的依赖性对于所述两个端口是不同的,所述方法包括以下步骤:
在第一时间段内选择性地激活仅单个端口以向所述身体线圈馈送所述RF信号,
确定该端口的所述RF信号的所述反射部分,
在第二时间段内选择性地激活仅另一个端口以向所述身体线圈馈送所述RF信号,
确定所述另一个端口的所述RF信号的所述反射部分,
比较分别针对所述一个端口和所述另一个端口的所述RF信号的所述反射部分的量,并且
激活具有所述RF信号的所述反射部分的较低量的所述端口以执行MRI测量。
该方法的优选实施例与之前描述的系统的优选实施例相关。
最后,本发明还涉及一种用于将RF信号从磁共振成像系统的身体线圈馈送到RF接收器的方法,其中,
所述身体线圈包括用于将所述RF信号从所述身体线圈馈送到所述RF接收器的两个不同端口,所述两个端口被定位在所述身体线圈的不同位置处,使得从所述身体线圈馈送的所述RF信号的反射部分对所述身体线圈被应用到的所述检查对象的重量的依赖性对于所述两个端口是不同的,所述方法包括以下步骤:
在第一时间段内选择性地激活仅单个端口以将所述RF信号从所述身体线圈馈送到所述RF接收器,
确定该端口的所述RF信号的RF信号反射部分的接收特性,
在第二时间段内选择性地激活仅另一个端口以将所述RF信号从所述身体线圈馈送到所述RF接收器,
确定所述另一个端口的所述RF信号的RF信号反射部分的接收特性,
比较分别针对所述一个端口和所述另一个端口的所述RF信号的所述反射部分的RF信号量的接收特性,并且
激活具有所述RF信号的较好接收特性的所述端口以执行MRI测量。
这涉及相同优选实施例适用于之前描述的发射器情况的接收器情况。RF信号的接收特性的确定可以是RF测量,而且也能够是以大约几秒内获取的基于MR成像的测量。术语“较好接收特性”指的是表征RF信号的接收并且针对其能够确定较好值(即具有较高量的值)的至少一个预定义可测量值。这样的值的范例是从身体线圈到RF接收器的功率传输和噪声匹配质量。
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变得显而易见并得到阐述。然而,这样的实施例不一定代表本发明的全部范围,因此参考权利要求并且在本文中权利要求用于解释本发明的范围。
在附图中:
图1示意性地描绘了根据本发明的优选实施例的系统,并且
图2a描绘了针对常规情况描述被馈送到身体线圈中的RF信号的反射部分对身体线圈被应用到的检查对象的重量的依赖性的函数,并且
图2b描绘了针对根据本发明的优选实施例的情况描述被馈送到身体线圈中的RF信号的反射部分对身体线圈被应用到的检查对象的重量的依赖性的函数。
附图标记列表
检查对象      1
RF放大器      2
RF放大器      3
身体线圈      9
端环          11
横档          12
端口          21
端口          22
端口          31
端口          32
线路          210
λ/4线缆       214
开关二极管    215
λ/4线缆       216
线路          220
λ/4线缆       224
开关二极管    225
λ/4线缆       226
线路          310
λ/4线缆       314
开关二极管    315
λ/4线缆       316
线路          320
λ/4线缆       324
开关二极管    325
λ/4线缆       326
具体实施方式
图1描绘了包括用于磁共振成像的身体线圈9和被连接到身体线圈9以用于向身体线圈9馈送两种不同RF信号的两个RF放大器2、3的系统。身体线圈9包括分别用于每个RF放大器2、3的两个不同端口21、22和31、32,以用于将相应的RF信号馈送到身体线圈9中。另外,身体线圈9被提供有两个开关,所述两个开关分别用于每次选择性地激活用于第一RF放大器2的仅单个端口21或22和用于第二放大器3的仅单个端口31或32以向身体线圈9馈送RF信号。
这些开关分别包括从RF放大器2、3通向不同端口21、22、31、32的两条独立线路210、220、310、320。每条线路210、220、310、320包括分别用于断开或闭合RF放大器2、3与身体线圈9的连接的开关二极管215、225、315、325。开关二极管215、225、315、325均被布置在两条λ/4线缆214、216、224、226、314、316、324、326之间。应注意,在图1中,为了附图的简单,未示出开关二极管215、225、315、325的DC供电和RF/DC块。
分别用于每个RF放大器2、3的两个端口21、22、31、32被定位在身体线圈9的不同位置处,使得被馈送到身体线圈9中的RF信号的反射部分对身体线圈9被应用到的检查对象1的重量的依赖性对于分别用于每个RF放大器2、3的两个端口21、22、31、32是不同的。
身体线圈9包括两个端环11,所述两个端环包括通过多个导电笔直横档12与彼此连接的两个圆形导电回路,分别地,每个RF放大器2、3的一个端口21、31被定位在横档12处,并且另一个端口22、32分别被定位在用于每个RF放大器2、3的端环11处。被定位在横档12中的一个处的端口21、31被定位在两个端环11之间的中间中的横档12的中心处。被定位在端环12中的一个处的端口22、32被定位在端环11的环到地连接处。
应注意,RF放大器2、3总是驱动相同的线性模式,即使馈送正被连接在不同位置处。只有匹配对于两个馈送位置而言不同。一对端口21、31可以针对强负荷来进行优化,而另一对端口22、32可以针对弱负荷来进行优化。
针对分别用于每个RF放大器2、3的两个端口21、22、31、32描述被馈送到身体线圈9中的RF信号的反射部分对身体线圈9被应用到的检查对象1的重量的依赖性的函数在检查对象1的特定重量处具有单个最小值,其中,由该函数的最小值限定的检查对象1的特定重量分别对于两个端口21、22、31、32是不同的。
在图2a和图,2b中示出了这种情况,其中图2a描绘了具有单个端口的常规情况,并且图2b描绘了根据本文讨论的本发明的优选实施例的情况。图2a和图2b的曲线图示出了反射功率与转发功率的比R对检查对象1的重量W并且因此对由于检查对象1的负荷的依赖性。垂直虚线描绘了作为检查对象的典型重负荷患者的重量WT。尽管在常规情况下,该函数针对具有重量WT的典型较重的检查对象来进行优化,但是根据本发明的优选实施例的设计提供了仍然具有可接受反射功率的更宽范围。这意味着具有典型较重重量WT的静止检查对象1能够在甚至更重时以可接受的方式进行测量,而且轻得多的检查对象1能够在相对低的功率反射的情况下进行测量。换言之:一个端口对21、31具有针对强负荷进行优化的匹配,而另一对端口22、32针对低负荷进行优化。取决于实际线圈加载,端口21、22、31、32中的一对或另一对被使用,而另一对保持不被使用。
根据本发明的本实施例的工作流如下:首先,检查对象1(即患者)被放入成像位置中。然后,确定要被应用的垫片组,其是用于MRI成像的标准例程。下一步骤是确定端口匹配,其是在ms内的快速测量,并且分别选择更匹配的端口对21、31或22、32。此后,MR序列被应用于成像。
该工作流可以是正常扫描准备阶段的一部分,其中,短(毫秒)RF脉冲被连续地应用到每个端口21、22、31、32,并且在RF放大器2、3的端子处的反射功率被测量。准备阶段软件可以选择具有最低功率反射的最佳对。
端口选择可以自动运行,例如作为RF放大器功能性的一部分。这里,RF放大器2、3定期地连续测试个体端口21、22、31、32,并且选择最适当的。到数据采集系统的中断逻辑线路可以防止在扫描期间和旨在具有相同RF设置的扫描之间中发生测试和选择。
对于不对称负荷,端口21、22、31、32的混合选择也是可能的。可以存在两种线圈模式的负荷不同的情况。这里,在考虑到第一线性模式具有低负荷的情况下让一个RF放大器2在横档12的中心处进行驱动可以是合理的。同时,另一个放大器3在考虑到第二模式的重负荷的位置处进行驱动。
这里的优选实施例针对发射情况(TX)来进行描述。相应的技术也可以适用于接收情况(RX)。在RX情况下,实施例的设计与图1中描绘的相同,附图标记2和3于是与RF接收器相关。用于TX和RX的端口21、22、31、32的最佳对不一定是相同的。
尽管已经在附图和前面的描述中详细说明和描述了本发明,但是这样的说明和描述应被认为是说明性或示范性的而非限制性的;本发明不限于所公开的实施例。通过研究附图、说明书和所附权利要求书,本领域技术人员在实践要求保护的本发明时可以理解并实现对所公开的实施例的其他变型。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。尽管在互不相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。此外,为了清楚性起见,并非附图中的所有元件都可以被提供有附图标记。

Claims (10)

1.一种用于磁共振成像的系统,所述系统包括用于磁共振成像的身体线圈(9)和被连接到所述身体线圈(9)以用于向所述身体线圈(9)馈送RF信号的RF放大器(2),其中,
所述身体线圈(9)包括用于将所述RF信号馈送到所述身体线圈(9)中的两个不同端口(21、22),
所述身体线圈(9)被提供有用于每次选择性地激活仅单个端口(21、22)以向所述身体线圈(9)馈送所述RF信号的开关,并且
所述两个端口(21、22)被定位在所述身体线圈(9)的不同位置处,使得被馈送到所述身体线圈(9)中的所述RF信号的反射部分对所述身体线圈(9)被应用到的检查对象(1)的重量的依赖性对于所述两个端口(21、22)是不同的,并且
其中,所述两个端口被定位在所述不同位置处,使得分别针对所述两个端口(21、22)描述被馈送到所述身体线圈(9)中的所述RF信号的所述反射部分对所述身体线圈(9)被应用到的所述检查对象(1)的所述重量的所述依赖性的函数在所述检查对象(1)的预定义特定重量处具有单个最小值,其中,由所述函数的所述最小值定义的所述检查对象(1)的所述预定义特定重量对于所述两个端口(21、22)是不同的,其中,一个预定义特定重量对应于重的检查对象,并且另一个预定义特定重量对应于较轻的检查对象,其中,所述系统还包括:
测量单元,其被配置用于在所述RF放大器的端子处测量每个端口(21、22)的反射功率。
2.根据权利要求1所述的系统,其中,所述身体线圈(9)包括两个端环(11),所述两个端环包括通过多个导电笔直横档(12)与彼此连接的两个圆形导电回路,一个端口(22)被定位在横档(12)处,并且另一个端口(21)被定位在端环(11)处。
3.根据权利要求2所述的系统,其中,被定位在横档(12)处的所述端口(22)被定位在所述两个端环(11)之间的中间中的所述横档(12)的中心处。
4.根据权利要求2或3所述的系统,其中,被定位在端环(12)处的所述端口(21)被定位在所述端环(11)的环到地连接处。
5.根据权利要求1-3中的任一项所述的系统,其中,用于每次选择性地激活仅单个端口(21、22)以向所述身体线圈(9)馈送所述RF信号的所述开关包括从所述RF放大器分别通向不同端口(21、22)的独立线路(210、220),其中,每个线路(210、220)包括分别用于断开或闭合所述RF放大器(2)与所述身体线圈(9)的连接的开关二极管(215、225)。
6.根据权利要求5所述的系统,其中,所述开关二极管(215、225)分别被布置在两条λ/4线缆(214、216、224、226)之间。
7.根据权利要求1-3中的任一项所述的系统,其中,所述系统包括被连接到所述身体线圈(9)以用于向所述身体线圈(9)馈送RF信号的第二RF放大器(3),所述RF信号包括与另一个RF放大器(2)的所述RF信号的模式正交的模式,所述第二RF放大器(3)以与所述另一个RF放大器(2)相同的方式但是围绕所述身体线圈(9)的中心轴线偏移90°被连接到所述身体线圈(9)。
8.一种用于磁共振成像的系统,所述系统包括用于磁共振成像的身体线圈(9)和被连接到所述身体线圈(9)以用于从所述身体线圈(9)接收RF信号的RF接收器,其中,
所述身体线圈(9)包括用于将所述RF信号馈送到所述RF接收器(2)的两个不同端口(21、22),
所述身体线圈(9)被提供有用于每次选择性地激活仅单个端口(21、22)以将所述RF信号从所述身体线圈(9)馈送到所述RF接收器的开关,并且
所述两个端口(21、22)被定位在所述身体线圈(9)的不同位置处,使得被馈送到所述身体线圈(9)中的所述RF信号的反射部分对所述身体线圈(9)被应用到的检查对象(1)的重量的依赖性对于所述两个端口(21、22)是不同的。
9.一种用于通过RF放大器(2)向磁共振成像系统的身体线圈(9)馈送RF信号的方法,其中,
所述身体线圈(9)包括用于将所述RF信号馈送到所述身体线圈(9)中的两个不同端口(21、22),所述两个端口(21、22)被定位在所述身体线圈(9)的不同位置处,使得被馈送到所述身体线圈(9)中的所述RF信号的反射部分对所述身体线圈(9)被应用到的检查对象(1)的重量的依赖性对于所述两个端口(21、22)是不同的,并且使得分别针对所述两个端口(21、22)描述被馈送到所述身体线圈(9)中的所述RF信号的所述反射部分对所述身体线圈(9)被应用到的所述检查对象(1)的所述重量的所述依赖性的函数在所述检查对象(1)的预定义特定重量处具有单个最小值,其中,由所述函数的所述最小值定义的所述检查对象(1)的所述预定义特定重量对于所述两个端口(21、22)是不同的,其中,一个预定义特定重量对应于重的检查对象,并且另一个预定义特定重量对应于较轻的检查对象,所述方法包括以下步骤:
在第一时间段内选择性地激活仅单个端口(21)以向所述身体线圈(9)馈送所述RF信号,
确定该端口(21)的所述RF信号的所述反射部分,
在第二时间段内选择性地激活仅另一个端口(22)以向所述身体线圈(9)馈送所述RF信号,
确定所述另一个端口(22)的所述RF信号的所述反射部分,
比较分别针对所述一个端口(21)和所述另一个端口(22)的所述RF信号的所述反射部分的量,并且
激活具有所述RF信号的所述反射部分的较低量的所述端口(21、22)以执行MRI测量。
10.一种用于将RF信号从磁共振成像系统的身体线圈(9)馈送到RF接收器的方法,其中,
所述身体线圈(9)包括用于将所述RF信号从所述身体线圈(9)馈送到所述RF接收器的两个不同端口(21、22),所述两个端口被定位在所述身体线圈(9)的不同位置处,使得从所述身体线圈(9)馈送的所述RF信号的反射部分对所述身体线圈(9)被应用到的检查对象(1)的重量的依赖性对于所述两个端口(21、22)是不同的,并且使得分别针对所述两个端口(21、22)描述被馈送到所述身体线圈(9)中的所述RF信号的所述反射部分对所述身体线圈(9)被应用到的所述检查对象(1)的所述重量的所述依赖性的函数在所述检查对象(1)的预定义特定重量处具有单个最小值,其中,由所述函数的所述最小值定义的所述检查对象(1)的所述预定义特定重量对于所述两个端口(21、22)是不同的,其中,一个预定义特定重量对应于重的检查对象,并且另一个预定义特定重量对应于较轻的检查对象,所述方法包括以下步骤:
在第一时间段内选择性地激活仅单个端口(21)以将所述RF信号从所述身体线圈(9)馈送到所述RF接收器,
确定该端口(21)的所述RF信号的接收特性,
在第二时间段内选择性地激活仅另一个端口(22)以将所述RF信号从所述身体线圈(9)馈送到所述RF接收器,
确定所述另一个端口(22)的所述RF信号的接收特性,
比较分别针对所述一个端口(21)和所述另一个端口(22)的所述RF信号的所述接收特性,并且
激活具有所述RF信号的较好接收特性的所述端口(21、22)以执行MRI测量。
CN201880065848.9A 2017-10-12 2018-09-26 对用于磁共振成像的线圈进行馈送 Active CN111201446B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP17196064.4 2017-10-12
EP17196064.4A EP3470864A1 (en) 2017-10-12 2017-10-12 Feeding a coil for magnetic resonance imaging
PCT/EP2018/076059 WO2019072555A1 (en) 2017-10-12 2018-09-26 POWERING A COIL FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111201446A CN111201446A (zh) 2020-05-26
CN111201446B true CN111201446B (zh) 2023-04-04

Family

ID=60083178

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201880065848.9A Active CN111201446B (zh) 2017-10-12 2018-09-26 对用于磁共振成像的线圈进行馈送

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11099249B2 (zh)
EP (2) EP3470864A1 (zh)
JP (1) JP7076539B2 (zh)
CN (1) CN111201446B (zh)
WO (1) WO2019072555A1 (zh)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001203540A (ja) * 2000-01-19 2001-07-27 Hitachi Ltd 高周波電力増幅器
US6316941B1 (en) * 2000-02-24 2001-11-13 Marconi Medical Systems, Inc. Open view quadrature birdcage coil
CN101636664A (zh) * 2007-03-20 2010-01-27 皇家飞利浦电子股份有限公司 磁共振成像系统和方法
CN103282789A (zh) * 2011-01-06 2013-09-04 皇家飞利浦电子股份有限公司 多通道发射mr成像
CN103492898A (zh) * 2011-04-21 2014-01-01 皇家飞利浦有限公司 用于mri的多通道rf体积共振器
CN106344016A (zh) * 2015-07-16 2017-01-25 西门子保健有限责任公司 磁共振身体线圈
CN107076812A (zh) * 2014-10-16 2017-08-18 皇家飞利浦有限公司 具有分布式激励的mri鸟笼线圈

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006507913A (ja) * 2002-11-27 2006-03-09 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 縮退型のかご型コイル及び送信/受信装置、並びにその方法
JP4349648B2 (ja) * 2003-06-25 2009-10-21 株式会社日立メディコ 磁気共鳴イメージング装置とその受信コイル
WO2006089243A2 (en) * 2005-02-16 2006-08-24 University Of Virginia Patent Foundation Blood flow bypass catheters and methods for the delivery of medium to the vasculature and body ducts
US7659719B2 (en) * 2005-11-25 2010-02-09 Mr Instruments, Inc. Cavity resonator for magnetic resonance systems
US8049504B2 (en) * 2006-04-24 2011-11-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. Simple decoupling of a multi-element RF coil, enabling also detuning and matching functionality
WO2008135888A1 (en) * 2007-05-04 2008-11-13 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and multi-channel rf transmitter arrangement for generating rf fields
WO2009032336A1 (en) * 2007-09-07 2009-03-12 The Johns Hopkins University Sar dosimeter for rf power deposition in mri and methods and systems related thereto
US7977629B2 (en) * 2007-09-26 2011-07-12 M&M Mass Spec Consulting, LLC Atmospheric pressure ion source probe for a mass spectrometer
US9515494B2 (en) * 2008-09-27 2016-12-06 Witricity Corporation Wireless power system including impedance matching network
US8102177B2 (en) * 2009-03-31 2012-01-24 General Electric Company Using S-parameter measurements to manage SAR and transmit gain in MRI
US8935223B2 (en) * 2009-04-30 2015-01-13 Oracle International Corporation Structure of hierarchical compressed data structure for tabular data
JP5225472B2 (ja) * 2009-11-30 2013-07-03 株式会社日立メディコ 高周波コイルユニット及び磁気共鳴撮像装置
WO2012023385A1 (ja) * 2010-08-17 2012-02-23 株式会社 日立メディコ 高周波コイルおよびそれを用いた磁気共鳴撮像装置
US8610638B2 (en) * 2011-01-17 2013-12-17 Nokia Corporation FM transmission using a RFID/NFC coil antenna
JP5685476B2 (ja) * 2011-04-11 2015-03-18 株式会社日立製作所 磁気共鳴イメージング装置
US9116214B2 (en) * 2011-05-31 2015-08-25 General Electric Company RF coil array having two or more switches built within each RF coil array element, compatible with both magnetic resonance and a temperature mapping
CN103649767B (zh) 2011-07-04 2016-09-21 皇家飞利浦有限公司 具有多通道阻抗匹配网络的磁共振成像系统
DE102011084072B4 (de) 2011-10-06 2015-02-26 Siemens Aktiengesellschaft Zweikanal-Magnetresonanztomographie-System
EP2618171A1 (en) * 2012-01-17 2013-07-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Multi-resonant T/R antenna for MR image generation
JP2013175152A (ja) 2012-01-24 2013-09-05 Dexerials Corp 透明導電性素子およびその製造方法、入力装置、電子機器、ならびに薄膜のパターニング方法
CN103308874B (zh) * 2012-03-06 2016-06-08 西门子(深圳)磁共振有限公司 射频线圈装置和磁共振成像系统
WO2013171611A1 (en) * 2012-05-14 2013-11-21 Koninklijke Philips N.V. Feeding circuit arrangement for supplying a radio frequency signal to a plurality of coil elements of a magnetic resonance coil system
JP6422875B2 (ja) 2012-10-25 2018-11-14 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 別々に制御されるリング部材とラングとを有する、磁気共鳴(mr)撮像システム用の無線周波数(rf)バードケージコイル
WO2014068447A1 (en) * 2012-11-01 2014-05-08 Koninklijke Philips N.V. Z-segmented radio frequency antenna device for magnetic resonance imaging
CN104122517A (zh) * 2013-04-25 2014-10-29 西门子公司 用于磁共振断层造影系统的天线装置
DE102013216859B4 (de) 2013-08-23 2018-11-22 Siemens Healthcare Gmbh Magnetresonanzspule und damit arbeitendes Magnetresonanzgerät und Magnetresonanzsystem, sowie Verfahren zum Betrieb der Magnetresonanzspule
US9730643B2 (en) * 2013-10-17 2017-08-15 Siemens Healthcare Gmbh Method and system for anatomical object detection using marginal space deep neural networks
JP6153905B2 (ja) * 2014-09-05 2017-06-28 株式会社日立製作所 高周波コイルおよび磁気共鳴撮像装置
US9107595B1 (en) * 2014-09-29 2015-08-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Node excitation driving function measures for cerebral cortex network analysis of electroencephalograms
DE102015202861B4 (de) 2015-02-17 2016-11-10 Siemens Healthcare Gmbh MR-Gerät mit Verteilernetzwerk
US10390725B2 (en) * 2015-02-17 2019-08-27 Siemens Aktiengesellschaft Connection of coils to an MR device
US10466318B2 (en) * 2015-03-27 2019-11-05 Koninklijke Philips N.V. Magnetic resonance volume coil with multiple independent transmit receive channels and method of operation thereof
CN107533115B (zh) * 2015-04-30 2020-07-14 皇家飞利浦有限公司 用于在磁共振检查系统中使用的射频体积线圈
US11205848B2 (en) * 2015-08-07 2021-12-21 Nucurrent, Inc. Method of providing a single structure multi mode antenna having a unitary body construction for wireless power transmission using magnetic field coupling
JP6461356B2 (ja) * 2015-08-27 2019-01-30 株式会社日立製作所 高周波コイルおよび磁気共鳴撮像装置
JP6590736B2 (ja) * 2016-03-04 2019-10-16 株式会社日立製作所 高周波コイル及びそれを用いた磁気共鳴撮像装置
JP7126452B2 (ja) * 2016-04-04 2022-08-26 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 磁気共鳴イメージング装置のための選択可能な駆動ポートを有するrf送信システム
US10976388B2 (en) * 2017-03-24 2021-04-13 Quality Electrodynamics, Llc Minimizing intravascular magnetic resonance imaging (MRI) guidewire heating with single layer MRI transmit/receive radio frequency coil

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001203540A (ja) * 2000-01-19 2001-07-27 Hitachi Ltd 高周波電力増幅器
US6316941B1 (en) * 2000-02-24 2001-11-13 Marconi Medical Systems, Inc. Open view quadrature birdcage coil
CN101636664A (zh) * 2007-03-20 2010-01-27 皇家飞利浦电子股份有限公司 磁共振成像系统和方法
CN103282789A (zh) * 2011-01-06 2013-09-04 皇家飞利浦电子股份有限公司 多通道发射mr成像
CN103492898A (zh) * 2011-04-21 2014-01-01 皇家飞利浦有限公司 用于mri的多通道rf体积共振器
CN107076812A (zh) * 2014-10-16 2017-08-18 皇家飞利浦有限公司 具有分布式激励的mri鸟笼线圈
CN106344016A (zh) * 2015-07-16 2017-01-25 西门子保健有限责任公司 磁共振身体线圈

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
磁共振成像超导接收线圈品质因数的实验研究;白质明等;《稀有金属材料与工程》;20081015;全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
JP7076539B2 (ja) 2022-05-27
US11099249B2 (en) 2021-08-24
JP2020536644A (ja) 2020-12-17
EP3470864A1 (en) 2019-04-17
EP3695239A1 (en) 2020-08-19
WO2019072555A1 (en) 2019-04-18
EP3695239B1 (en) 2023-07-12
CN111201446A (zh) 2020-05-26
US20200309875A1 (en) 2020-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2699924B1 (en) Multichannel rf volume resonator for mri
US9488705B2 (en) Wireless local transmit coils and array with controllable load
US6995561B2 (en) Multiple channel, microstrip transceiver volume array for magnetic resonance imaging
Vaughan et al. Detunable transverse electromagnetic (TEM) volume coil for high‐field NMR
EP2283375B1 (en) Travelling-wave nuclear magnetic resonance method
Brown et al. Design of a nested eight‐channel sodium and four‐channel proton coil for 7T knee imaging
US7221162B2 (en) RF transmitter arrangement for an MR system, and method for determining a setting parameter therefor
KR101887130B1 (ko) 자기 공명 시스템의 제어를 위한 방법
US9024636B2 (en) Method for optimization of a multi-channel coil
US20060284812A1 (en) Method for MRT imaging on the basis of conventional PPA reconstruction methods
US10557900B2 (en) Body coil having a pre-amplification unit configured to provide a detuning effect
CN107209235B (zh) 多通道rf线圈组件的自动阻抗调节
Duan et al. A 7T spine array based on electric dipole transmitters
JP2019513451A (ja) 磁気共鳴イメージング装置のための選択可能な駆動ポートを有するrf送信システム
US20110115483A1 (en) Transmit/receive coil for ultra-high field mri
US20230078150A1 (en) Double-resonant coil, array of double-resonant coils, and use thereof
US20180031652A1 (en) Magnetic resonance imaging apparatus and method with slice-specific adjustment of radio frequency pulses to current ambient conditions
CN111201446B (zh) 对用于磁共振成像的线圈进行馈送
Malzacher et al. Reducing signal‐to‐noise ratio degradation due to coil coupling in a receiver array for 35Cl MRI at 9.4 T: A comparison of matching and decoupling strategies
Pavan et al. Fast automatic matching control: Technical advances and initial results of SNR optimization
Carinci et al. Characterization of Phase-Based Methods Used for

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