CN219374651U - 磁共振用射频线圈 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种磁共振用射频线圈。该磁共振用射频线圈包括:柔性防护层以及一个或多个线圈单元。其中,线圈单元包括柔性导电线,柔性导电线附着在柔性防护层上,且柔性导电线形成的回路能用于接收磁共振信号。柔性防护层包括多个,各柔性防护层与对应的线圈单元能够形成各接收部分,且各接收部分可具有不同的曲率;或者,柔性防护层为一个,且柔性防护层与对应的线圈单元能够形成双曲面结构。采用本磁共振用射频线圈能够适用于检测对象的复杂部位,扩大磁共振用射频线圈的使用范围。
Description
技术领域
本申请涉及医学技术领域,特别是涉及一种磁共振用射频线圈。
背景技术
在医学领域中,医学工作人员会将磁共振用射频线圈贴附至检测对象的受检部位,从而利用磁共振用射频线圈完成对检测对象的扫描成像。
然而,目前的磁共振用射频线圈无法适用于检测对象的复杂部位,存在着使用范围受限的问题。
实用新型内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够适用于检测对象的复杂部位,扩大磁共振用射频线圈的使用范围的磁共振用射频线圈。该磁共振用射频线圈包括:
柔性防护层;
一个或多个线圈单元,该线圈单元包括柔性导电线,该柔性导电线附着在该柔性防护层上,且该柔性导电线形成的回路能用于接收磁共振信号;
柔性防护层包括多个,各该柔性防护层与对应的线圈单元能够形成各接收部分,且各该接收部分可具有不同的曲率;或者,
柔性防护层为一个,且该柔性防护层与对应的线圈单元能够形成双曲面结构。
在其中一个实施例中,各该柔性防护层为分离式结构,且各该接收部分能够可拆卸拼接。
在其中一个实施例中,该柔性防护层具有相对的至少两个自由端,且两个该自由端能够可拆卸连接,以使得该接收部分形成立体结构。
在其中一个实施例中,各该接收部分至少分别能够包裹检测对象的下颚区域和该检测对象的颈部区域。
在其中一个实施例中,该磁共振用射频线圈还包括:
传输线缆,该传输线缆的一端连接该柔性导电线形成的回路,该传输线缆的另一端延伸出该柔性防护层。
在其中一个实施例中,该磁共振用射频线圈还包括:
前置放大器,设置在该柔性防护层的承载范围外,且该前置放大器连接该传输线缆的另一端。
在其中一个实施例中,该传输线缆与该线圈单元阻抗匹配。
在其中一个实施例中,该柔性防护层包括毛皮纤维或织物中的至少一种,且该柔性防护层为可形变材料。
在其中一个实施例中,至少两个该接收部分的线圈单元的大小和/或数量不同。
在其中一个实施例中,各该柔性防护层为多层结构。
上述磁共振用射频线圈,包括柔性防护层以及一个或多个线圈单元。其中,线圈单元包括柔性导电线,柔性导电线附着在柔性防护层上,且柔性导电线形成的回路能用于接收磁共振信号。目前的磁共振用射频线圈只能沿一个方向弯折,从而只能适用于躯干和四肢等柱形部位,导致使用范围受限。而由于本实施例提供的磁共振用射频线圈中,在柔性防护层为多个的情况下,各柔性防护层与对应的线圈单元能够形成各接收部分,并且,各接收部分可具有不同的曲率,在柔性防护层为一个的情况下,柔性防护层与对应的线圈单元能够形成双曲面结构。因此,本实施例提供的磁共振用射频线圈能够向多个不同的方向进行弯折,并且,弯折后的磁共振用射频线圈形成的结构匹配复杂的受检部位,从而扩大了磁共振用射频线圈的使用范围。
附图说明
图1为目前磁共振用射频线圈的使用示意图;
图2为本申请实施例中一种磁共振用射频线圈的结构示意图;
图3为本申请实施例中又一种磁共振用射频线圈的结构示意图;
图4为本申请实施例中又一种磁共振用射频线圈的结构示意图;
图5为本申请实施例中各柔性防护层的平铺示意图;
图6为本申请实施例中一种磁共振用射频线圈的立体结构图;
图7为目前磁共振用射频线圈的电路示意图;
图8为本申请实施例中一种磁共振用射频线圈的电路示意图。
附图标记说明:
201-柔性防护层,202-柔性防护层,203-柔性防护层,204-线圈单元,701-线圈单元,702-匹配电路,703-放大器,704-传输线,705-离散电容,706-导电线,801-柔性导电线,802-传输线缆,803-前置放大器。
具体实施方式
本文中为部件所编序号本身,例如“第一”、“第二”等,仅用于区分所描述的对象,不具有任何顺序或技术含义。而本申请所说“连接”、“联接”,如无特别说明,均包括直接和间接连接(联接)。在本申请的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
目前,磁共振用射频线圈通常为简易的平面平铺结构,只能在单一方向进行弯折。图1为目前磁共振用射频线圈的使用示意图,如图1所示,可以将目前的磁共振用射频线圈想象为“一张平铺的纸”,在使用时,医学工作人员将磁共振用射频线圈沿一个方向弯折,以形成图1所示的形状。故而,此类磁共振用射频线圈大多用于躯干和四肢等柱形部位,较难贴附有拐角的关节。
然而,当需要扫描一些复杂的部位,例如肩膀、肘部、需要弯曲至特定角度的关节时,图1所示的磁共振用射频线圈无法沿多个方向进行弯折,故而,目前的磁共振用射频线圈无法适用于检测对象的复杂部位,存在着使用范围受限的问题。
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种适用于检测对象的复杂部位,以扩大磁共振用射频线圈的使用范围的磁共振用射频线圈。下述将对本申请中的磁共振用射频线圈进行介绍。
在本实施例中,磁共振用射频线圈包括柔性防护层以及一个或多个线圈单元,其中,线圈单元包括柔性导电线,柔性导电线附着在柔性防护层上。
图2和图3为本申请实施例中一种磁共振用射频线圈的结构示意图。如图2和图3所示,此处以磁共振用射频线圈包括三个柔性防护层201、202和203为例进行说明。请结合图2和图3,线圈单元204为图2和图3中的各“圆圈”,线圈单元204包括柔性导电线,柔性导电线附着在柔性防护层201、柔性防护层202和柔性防护层203上,也即线圈单元204附着在柔性防护层201、柔性防护层202和柔性防护层203上。
图4为本申请实施例中又一种磁共振用射频线圈的结构示意图,如图4(a)和图4(b)所示,磁共振用射频线圈也可以包括一个带缺口结构的柔性防护层,柔性导电线构成的线圈单元(图4未示出)附着在该柔性防护层上。
进一步地,柔性导电线形成的回路能用于接收磁共振信号,从而图2~图4示出的磁共振用射频线圈贴附至检测对象的受检部位后,就能利用该磁共振用射频线圈完成对检测对象的扫描成像。
结合图2和图3,在柔性防护层包括多个的情况下,各柔性防护层与对应的线圈单元能够形成各接收部分,例如柔性防护层201与其对应的线圈单元形成第一接收部分,柔性防护层202与其对应的线圈单元形成第二接收部分,柔性防护层203与其对应的线圈单元形成第三接收部分,以此类推。进一步地,各接收部分可具有不同的曲率。
图5为本申请实施例中各柔性防护层的平铺示意图,请结合图2、图3和图5,可以看出柔性防护层201、柔性防护层202和柔性防护层203之间的曲率并不相同。需要说明的是,同一个柔性防护层不同边缘的曲率也可以不同,例如柔性防护层201在两侧的曲率更大。
确定各接收部分的曲率的方式可以是:提前根据人体受检部位的模型,将柔性防护层贴附于模型后,仿真计算或者立体剪裁得到各柔性防护层的曲率。
在柔性防护层为一个的情况下,柔性防护层与对应的线圈单元能够形成双曲面结构,也即,磁共振用射频线圈能够形成双曲面结构。请继续参考图4,图4所示的磁共振用射频线圈可以通过其柔性防护层上的拼接缺口形成双曲面结构。
在图2~图5的基础上,可以看出,本实施例中的磁共振用射频线圈由于包括至少两个柔性防护层对应的接收部分,因此,该磁共振用射频线圈至少能向两个不同的方向进行弯折。进一步地,由于各接收部分可具有不同的曲率,或者该磁共振用射频线圈能够形成双曲面结构,因此,弯折后的磁共振用射频线圈能够更加适用于检测对象复杂的受检部位。
需要说明的是,图2~图5以该磁共振用射频线圈应用于检测对象的脖颈区域为例,本实施例提供的磁共振用射频线圈还可以应用于检测对象的其他复杂的受检部位,例如膝盖、头部、脚踝等等。
本实施例提供的磁共振用射频线圈包括:柔性防护层以及一个或多个线圈单元。其中,线圈单元包括柔性导电线,柔性导电线附着在柔性防护层上,且柔性导电线形成的回路能用于接收磁共振信号。目前的磁共振用射频线圈只能沿一个方向弯折,从而只能适用于躯干和四肢等柱形部位,导致使用范围受限。而由于本实施例提供的磁共振用射频线圈中,在柔性防护层为多个的情况下,各柔性防护层与对应的线圈单元能够形成各接收部分,并且,各接收部分可具有不同的曲率,在柔性防护层为一个的情况下,柔性防护层与对应的线圈单元能够形成双曲面结构。因此,本实施例提供的磁共振用射频线圈能够向多个不同的方向进行弯折,并且,弯折后的磁共振用射频线圈形成的结构匹配复杂的受检部位,从而扩大了磁共振用射频线圈的使用范围。
请继续参考图4,在一个实施例中,可选的,各柔性防护层为分离式结构,且各接收部分能够可拆卸拼接。其中,各柔性防护层可以通过其他连接介质可拆卸拼接,连接介质可以是缝线、魔术贴、胶水、纽扣等,本实施例不做限制。
由于本实施例中各柔性防护层为分离式结构,且各接收部分能够可拆卸拼接,因此,本实施例提供的磁共振用射频线圈使用较为方便,医学工作人员可以将各接收部分按照需求弯折后再进行拼接,以匹配复杂的受检部位。
图6为本申请实施例中一种磁共振用射频线圈的立体结构图,如图6所示,在上述实施例的基础上,可选的,柔性防护层具有相对的至少两个自由端,且两个自由端能够可拆卸连接,以使得各接收部分形成立体结构。结合图2~图5,医学工作人员可以分别弯折柔性防护层201、柔性防护层202和柔性防护层203,将弯折后的柔性防护层201、柔性防护层202和柔性防护层203进行拼接,以形成图6所示的结构。然后,医学工作人员将该立体结构包裹在受检部位上,并连接各柔性防护层的两个相对自由端,以扫描该受检部位。
其中,两个自由端能够通过魔术贴、绑带等连接介质进行可拆卸连接,本实施例不做限制。
由于本实施例中的柔性防护层具有相对的至少两个自由端,且两个自由端能够可拆卸连接,以使得各接收部分形成立体结构,因此,本实施例提供的磁共振用射频线圈形成的立体结构能够适用于复杂的受检部位。
在一个实施例中,为了使得磁共振用射频线圈更好地检测颈椎部位,可选的,各接收部分至少分别能够包裹检测对象的下颚区域和检测对象的颈部区域。例如,如图6所示,柔性防护层201与其对应的线圈单元形成第一接收部分包裹检测对象的下颚区域。柔性防护层202与其对应的线圈单元形成第二接收部分,以及柔性防护层203与其对应的线圈单元形成第三接收部分包裹检测对象的颈部区域。
本实施例中各接收部分至少分别能够包裹检测对象的下颚区域和检测对象的颈部区域,因此,该磁共振用射频线圈能够使用于颈椎这样的复杂部位,扩大了磁共振用射频线圈的使用范围。
图7为目前磁共振用射频线圈的电路示意图,目前的磁共振用射频线圈包括线圈单元701、匹配电路702、放大器703和传输线704,而线圈单元701包括离散电容705以及由离散电容705调谐完毕的导电线706。
目前的磁共振用射频线圈中,匹配电路702由刚性的离散元件或印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)组成。也正是由于离散电容705、匹配电路702等均为刚性元件,因此,这些刚性元件会大大降低目前的磁共振用射频线圈的柔软度,同时占据目前的磁共振用射频线圈内部的空间。因此,目前的磁共振用射频线圈还存在着弯折程度受限的问题。
图8为本申请实施例中一种磁共振用射频线圈的电路示意图,为了增加磁共振用射频线圈的柔性程度,柔性导电线801由同轴线构成。柔性导电线801包括内芯层和设置在内芯层外部的屏蔽层,内芯层连续无间断的环绕,屏蔽层存在间断。在此实施例中,屏蔽层的间断起到调谐电容的效果。内芯层与屏蔽层之间可填充介电材料,两者匹配实现柔性导电线801的谐振。
在上述实施例的基础上,可选的,磁共振用射频线圈还包括:传输线缆802,传输线缆802的一端连接柔性导电线801形成的回路,传输线缆802的另一端延伸出柔性防护层。在此实施例中,传输线缆802为同轴传输线,柔性导电线801的端口处屏蔽层接地,柔性导电线801的端口处内芯层与传输线缆802的同轴传输线的芯线直接连接。
本实施例提供的磁共振用射频线圈,将现有磁共振用射频线圈的电路中的刚性离散射频谐振回路替换为柔性传输线谐振回路,从而来提升磁共振用射频线圈的柔性程度。也就是说,本实施例中的柔性防护层内存在由柔性导电线801组成的线圈单元和传输线缆802。而由于柔性导电线801和传输线缆802都是柔性部件,因此,柔性防护层内部不会有任何刚性元件,故而本实施例提供的磁共振用射频线圈相比现有的磁共振用射频线圈,提高了柔性程度,更易弯折。并且,没有刚性元件使得磁共振用射频线圈的整体厚度减少,表面也不会有局部凸起,同时最大程度节省空间。
请继续参考图8,可选的,磁共振用射频线圈还包括前置放大器803,前置放大器803与柔性防护层分离,即设置在柔性防护层的承载范围外,且前置放大器803连接传输线缆802的另一端。
如此,前置放大器803与柔性防护层分离,进一步节省柔性防护层内的空间,提高了磁共振用射频线圈的柔性程度。
在一个实施例中,可选的,传输线缆与柔性线圈单元阻抗匹配。由于传输线缆与柔性线圈单元阻抗匹配,一方面,柔性防护层内存在由柔性导电线组成的线圈单元和传输线缆即可完成后续的扫描成像工作;另一方面,也保证了磁共振用射频线圈的扫描成像的效果。
在一个实施例中,可选的,柔性防护层包括毛皮、纤维或织物中的至少一种。也就是说,柔性防护层为可形变材料,例如,柔性防护层为棉布、涤纶等等。也正是由于柔性防护层包括毛皮、纤维或织物中的至少一种,因此,各接收部分能够形成立体结构以匹配检测对象的受检部位。
在一个实施例中,柔性防护层可包括三层:外层一般使用PU皮革,其拥有轻便、耐老化、耐磨、紧密、不成像的优点;内层填充一般使用不成像的毛毡,起到防火、隔热、提升舒适性的效果;中间层选用较软的无纺布,适用于需要弯折变形的部分。当然,中间层也可选用较硬的衬布,则可用于需要定型的部分。
在一个实施例中,可选的,至少两个接收部分的线圈单元的大小和/或数量不同。
在本实施例中,柔性防护层中的线圈单元的大小会影响扫描的深度。例如,图2中的线圈单元的直径越大,该线圈单元所对应的扫描区域的深度越深。而在医学工作人员利用磁共振用射频线圈对检测对象进行扫描的过程中,不同的受检部位会有不同的扫描需求。以颈椎为例,在检测对象的甲状腺区域时,医学工作人员希望扫描的深度较深,而在检测对象的动脉区域时,医学工作人员希望扫描的深度较浅,从而适应不同的医学场景。
在目前的磁共振用射频线圈中,一方面,目前的磁共振用射频线圈中,通常线圈单元的大小都是相同且固定的,另一方面,由于检测对象的受检部位的多变性和复杂性,即使目前的磁共振用射频线圈中,不同区域的线圈单元的大小不同,医学工作人员在使用目前的磁共振用射频线圈时,也很难将不同区域的线圈完全匹配不同的受检部位。故而,目前的磁共振用射频线圈也无法适用于上述的医学场景。
而本实施例中,本实施例中至少两个接收部分的线圈单元的大小和/或数量不同。例如,如图2所示,柔性防护层201中的线圈单元的直径为a,柔性防护层202中的线圈单元的直径为b,柔性防护层203中的线圈单元的直径为c,a<b<c,且a、b、c均是大于0的数。
如此,本实施例提供的磁共振用射频线圈,能够利用线圈单元的大小和/或数量改变扫描深度,进而完成特定部位的扫描,从而扩大了适用范围,减小了医学工作人员的操作时间和难度。
在一个实施例中,为了提高各柔性防护层的稳定性和实用性,可选的,各柔性防护层为多层结构。例如,柔性防护层201包括阻水层、过滤层和基础纺布层。
可以理解的是,各柔性防护层之间的材质和层数可以不同。例如,结合图3和图5,柔性防护层202可以使用较硬的衬布,加强对上部领口处的支撑。当然,其他不同形状及材料的组合可以做到许多不同的结构形式,最大程度地优化对特定部位的包覆,本实施例均不做限制。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种磁共振用射频线圈,其特征在于,所述磁共振用射频线圈包括:
柔性防护层;
一个或多个线圈单元,所述线圈单元包括柔性导电线,所述柔性导电线附着在所述柔性防护层上,且所述柔性导电线形成的回路能用于接收磁共振信号;
所述柔性防护层包括多个,各所述柔性防护层与对应的线圈单元能够形成各接收部分,且各所述接收部分可具有不同的曲率;或者,
所述柔性防护层为一个,且所述柔性防护层与对应的线圈单元能够形成双曲面结构。
2.根据权利要求1所述的磁共振用射频线圈,其特征在于,各所述柔性防护层为分离式结构,且各所述接收部分能够可拆卸拼接。
3.根据权利要求1所述的磁共振用射频线圈,其特征在于,所述柔性防护层具有相对的至少两个自由端,且两个所述自由端能够可拆卸连接,以使得所述接收部分形成立体结构。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的磁共振用射频线圈,其特征在于,各所述接收部分至少分别能够包裹检测对象的下颚区域和所述检测对象的颈部区域。
5.根据权利要求1所述的磁共振用射频线圈,其特征在于,所述磁共振用射频线圈还包括:
传输线缆,所述传输线缆的一端连接所述柔性导电线形成的回路,所述传输线缆的另一端延伸出所述柔性防护层。
6.根据权利要求5所述的磁共振用射频线圈,其特征在于,所述磁共振用射频线圈还包括:
前置放大器,设置在所述柔性防护层的承载范围外,且所述前置放大器连接所述传输线缆的另一端。
7.根据权利要求5所述的磁共振用射频线圈,其特征在于,所述传输线缆与所述线圈单元阻抗匹配。
8.根据权利要求1所述的磁共振用射频线圈,其特征在于,所述柔性防护层包括毛皮、纤维或织物中的至少一种。
9.根据权利要求1所述的磁共振用射频线圈,其特征在于,至少两个所述接收部分的线圈单元的大小和/或数量不同。
10.根据权利要求1所述的磁共振用射频线圈,其特征在于,各所述柔性防护层为多层结构。
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2022
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GR01 | Patent grant | ||
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