DE19531216A1 - Magnetresonanzgerät mit wenigstens einer an einer Halterung befestigten Gradientenspule - Google Patents

Magnetresonanzgerät mit wenigstens einer an einer Halterung befestigten Gradientenspule

Info

Publication number
DE19531216A1
DE19531216A1 DE19531216A DE19531216A DE19531216A1 DE 19531216 A1 DE19531216 A1 DE 19531216A1 DE 19531216 A DE19531216 A DE 19531216A DE 19531216 A DE19531216 A DE 19531216A DE 19531216 A1 DE19531216 A1 DE 19531216A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
gradient coil
gradient
magnetic resonance
holder
appts
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
DE19531216A
Other languages
English (en)
Other versions
DE19531216C2 (de
Inventor
Michael Sellers
Franz Dr Rer Nat Boemmel
Johann Schuster
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.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
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 Siemens AG filed Critical Siemens AG
Priority to DE19531216A priority Critical patent/DE19531216C2/de
Priority to US08/689,655 priority patent/US5698980A/en
Priority to JP8222501A priority patent/JPH09103422A/ja
Publication of DE19531216A1 publication Critical patent/DE19531216A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE19531216C2 publication Critical patent/DE19531216C2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

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
    • G01R33/38Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
    • G01R33/385Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using gradient magnetic field 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
    • G01R33/38Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
    • G01R33/385Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using gradient magnetic field coils
    • G01R33/3858Manufacture and installation of gradient coils, means for providing mechanical support to parts of the gradient-coil assembly
    • 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
    • G01R33/38Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
    • G01R33/385Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using gradient magnetic field coils
    • G01R33/3854Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using gradient magnetic field coils means for active and/or passive vibration damping or acoustical noise suppression in gradient magnet coil systems

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Description

Magnetresonanzgeräte haben mehrere Gradientenspulen, die in einem (supraleitenden) Magneten angeordnet sind. Diese Gra­ dientenspulen erzeugen ein Magnetfeld mit einem linearen Gra­ dienten, was für die Erzeugung von Bildsignalen wesentlich ist. Normalerweise sind hierbei drei Gradientenspulen vorge­ sehen, die beim Betrieb des Magnetresonanzgerätes lineare Magnetfeldgradienten erzeugen die senkrecht zueinander ausge­ richtet sind. Die Richtung dieser Gradienten wird üblicher­ weise mit x, y und z angegeben. Die Gradientenspulen sind an einem steifen zylinderförmigen Körper mit einem Epoxidharz festgeklebt, so daß sie einen Verbund bilden, der als Röhre ausgestaltet ein Untersuchungsobjekt aufnehmen kann. Nachtei­ lig an dieser Anordnung ist, daß die Gradientenspulen Gegen­ stand von Körperkräften sind, die als Lorentz-Kräfte bekannt sind und welche aus dem den Gradientenspulen zugeführten Strom und dem statischen Magnetfeld (Bz) resultieren. Die Kraftvektoren (Fig. 1) sind durch F = J × B gegeben, wobei J die Stromstärke und B die Feldstärke angeben. Die Richtung dieser Kräfte an einer typischen x- (oder y-)Gradientenspule ist beispielsweise in der Fig. 1 für eine Stromrichtung ge­ zeigt. Aus der Fig. 1 ergibt sich, daß diese Kräfte in Kombi­ nation zu einer Biegung zumindest der jeweiligen Gradienten­ spule führt. Bei normalen Bildsequenzen werden die Gradien­ tenspulen mit einem gepulsten Strom beaufschlagt, der hin­ sichtlich der Amplitude und Frequenz variiert. Diese oszil­ lierenden Ströme erzeugen unvorteilhafterweise oszillierende Lorentz-Kräfte, aus denen Schwingungen der Gradientenspulen resultieren. Die Amplitude dieser Schwingungen hängt von dem Betriebsmodus und der daraus resultierenden Verteilung der Kräfte ab und führt zu Schwingungsbäuchen beispielsweise im mittleren und Endbereich und zu Schwingungsknoten in etwa in 1/3 und 2/3 der Länge des Gradientenspulensystems (Fig. 1). Analysen haben ergeben, daß die Amplituden der Schwingungen in dieser Schwingungs-Mode-Art ungefähr zehnmal größer sind als die in anderen Schwingungs-Mode-Arten. Solche Schwingun­ gen haben eine Vielzahl von negativen Eigenschaften, bei­ spielsweise akustische Geräusche (Luftschall), die von den Gradientenspulenkörpern ausgehen, strukturelle Geräusche (Körperschall), die von den Gradientenspulen ausgehen und über die Befestigungen auf das gesamte System übertragen wer­ den sowie Bildqualitätsstörungen, die durch exzessive Be­ wegung der Gradientenspulen verursacht werden können. Durch den Trend zukünftig mit immer schnelleren Bildfrequenzen, d. h. mit höheren Pulssequenzen und höheren Strömen arbeiten zu wollen, steigen damit auch die Schwingungen und Geräusche, was unerwünscht ist.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Gradientenspulen der­ art zu befestigen, daß die von ihnen ausgehenden Schwingungen sich nicht nachteilig auf das Magnetresonanzsystem auswirken.
Bei den meisten früheren Lösungsversuchen wurden Konstruk­ tionstechniken verwandt, die die Steifigkeit des Gradienten­ spulensystems erhöhen. In letzter Zeit wurden die Gradienten­ spulen üblicherweise an ihren Enden befestigt, wo die Schwin­ gungsamplituden relativ hoch sind. Es wurden somit Schwin­ gungsdämpfer notwendig, die die Übertragung dieser Schwingun­ gen auf das Magnetresonanzsystem reduzieren. Ohne diese Schwingungsdämpfer können Resonanzerscheinungen die Gradien­ tenspulen von ihrer Halterung lösen was zu einer unerwünsch­ ten Dejustierung der Gradientenspulen führen kann.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die Merkmale der Patentansprüche 1 und 5 gelöst.
Vorteil der Erfindung ist, daß durch die Befestigung der Gra­ dientenspule zumindest im Bereich eines im Betrieb zu erwar­ tenden Schwingungsknotens aufgrund der sich dort aufhebenden Kräfte nahezu keine Schwingungen mehr auf das restliche Magnetresonanzsystem übertragen werden.
Um dennoch eventuell entstehende geringe Schwingungsamplitu­ den zu dämpfen, kann vorteilhaft im Bereich der Schwingungs­ knoten ein Dämpfungsglied vorgesehen werden, über das die Gradientenspule an der Halterung befestigt ist.
Vorzugsweise ist die Gradientenspule bzw. das Gradientenspu­ lensystem im Bereich 1/3 und 2/3 dessen Länge befestigt. Sind mehrere Gradientenspulen vorgesehen, so ist es vorteilhaft, wenn die Befestigungen im Bereich der Schwingungsknoten des gesamten Schwingungssystems befestigt sind.
Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispie­ les anhand der Zeichnungen in Verbindung mit den Unteran­ sprüchen. Es zeigen:
Fig. 1 eine Gradientenspulenanordnung,
Fig. 2 Schwingungsbäuche und Schwingungsknoten eines schwin­ genden Gradientenspulensystems, und
Fig. 3 einen Längsschnitt durch das in der Fig. 1 gezeigte Gradientenspulensystem.
In der Fig. 3 sind Gradientenspulen mit dem Bezugszeichen 1 gekennzeichnet. Üblicherweise werden diese Gradientenspulen 1 über ein Kunstharz 2 zu einem Gesamtsystem verbunden, das beispielsweise einen Zylinder 3 zur Aufnahme eines zu unter­ suchenden Patienten bildet. Erfindungsgemäß ist wenigstens das von den Gradientenspulen 1 gebildete Gradientenspulen­ system im Bereich der im Betrieb zu erwartenden Schwingungs­ knoten 4 (Fig. 2) befestigt. Aus der Fig. 2 ergeben sich Schwingungsmaxima 5 im Bereich der Enden und im mittleren Teil des Gradientenspulensystems 1. Gemäß der Erfindung kann das Gradientenspulensystem 1 über ein Dämpfungsglied 6 vor­ zugsweise zumindest im Bereich einer die Schwingungsknoten 4 imaginär verbindenden Linie 7 angeordnet sein.
Im Rahmen der Erfindung kann auch jede einzelne Gradienten­ spule im Bereich der sich für diese Gradientenspule im Be­ trieb ergebenden Schwingungsknoten befestigt sein. Die Be­ festigungsbereiche sowohl für das Gradientenspulensystem als auch für eine Gradientenspule können beispielsweise im Bereich 1/3 und 2/3 der Länge des Gradientenspulensystems bzw. der Gradientenspulen liegen.
Als erfindungsgemäß ist auch ein Verfahren zu betrachten, bei dem die Gradientenspule bzw. das Gradientenspulensystem zu­ mindest im Bereich der im Betrieb zu erwartenden Schwingungs­ knoten befestigt ist.

Claims (5)

1. Magnetresonanzgerät mit wenigstens einer an einer Halte­ rung befestigten Gradientenspule, dadurch gekennzeichnet, daß die Gradientenspule zumindest im Bereich eines im Betrieb zu erwartenden Schwingungsknotens befestigt ist.
2. Magnetresonanzgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Gradientenspule über ein Dämpfungsglied an der Halterung befestigt ist.
3. Magnetresonanzgerät nach Anspruch 1 oder 2, da­ durch gekennzeichnet, daß die Gradientenspule im Bereich (1/3) und (2/3) ihrer Länge befestigt ist.
4. Magnetresonanzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Gradientenspulen ein Gradientenspulensystem bilden und daß das Gradientenspulensystem zumindest im Bereich eines im Betrieb (örtlich) zu erwartenden Schwingungsknotens be­ festigt ist.
5. Verfahren zum Betrieb eines Magnetresonanzgerätes mit wenigstens einer an einer Halterung befestigten Gradienten­ spule, dadurch gekennzeichnet, daß die Gradientenspule zumindest im Bereich eines im Betrieb zu erwartenden Schwingungsknotens befestigt wird.
DE19531216A 1995-08-24 1995-08-24 Magnetresonanzgerät mit wenigstens einer an einer Halterung befestigten Gradientenspule Expired - Fee Related DE19531216C2 (de)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19531216A DE19531216C2 (de) 1995-08-24 1995-08-24 Magnetresonanzgerät mit wenigstens einer an einer Halterung befestigten Gradientenspule
US08/689,655 US5698980A (en) 1995-08-24 1996-08-13 Gradient coil mounting method and arrangement for reducing noise in a magnetic resonance imaging apparatus
JP8222501A JPH09103422A (ja) 1995-08-24 1996-08-23 保持体に取り付けられた少なくとも一つのグラジエントコイルを有している核磁気共鳴装置及び該装置の作動方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19531216A DE19531216C2 (de) 1995-08-24 1995-08-24 Magnetresonanzgerät mit wenigstens einer an einer Halterung befestigten Gradientenspule

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE19531216A1 true DE19531216A1 (de) 1997-02-27
DE19531216C2 DE19531216C2 (de) 1998-01-29

Family

ID=7770312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19531216A Expired - Fee Related DE19531216C2 (de) 1995-08-24 1995-08-24 Magnetresonanzgerät mit wenigstens einer an einer Halterung befestigten Gradientenspule

Country Status (3)

Country Link
US (1) US5698980A (de)
JP (1) JPH09103422A (de)
DE (1) DE19531216C2 (de)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19722481C2 (de) * 1997-05-28 2000-02-10 Siemens Ag Kernspintomograph und Verwendung einer Geräuschminderungseinrichtung bei einem Kernspintomographen
DE19940551C1 (de) * 1999-08-26 2001-05-23 Siemens Ag Magnetresonanztomographiegerät mit schwingungsentkoppelter äußerer Hülle
DE19940550C1 (de) * 1999-08-26 2001-05-23 Siemens Ag Magnetresonanztomographiegerät mit vakuumisoliertem Gradientenspulensystem

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19829296B4 (de) * 1998-06-30 2004-01-29 Siemens Ag Magnetresonanzgerät mit Geräuschdämpfung
DE19927494C2 (de) * 1999-03-08 2001-03-01 Siemens Ag Magnetresonanztomographiegerät
US6462547B1 (en) 1999-03-08 2002-10-08 Siemens Aktiengesellschaft Magnetic resonance tomography apparatus having a gradient coil system with a structural design wherein a scalar product of a natural oscillation mode and Lorentz forces is minimized toward zero
US6456074B1 (en) 2000-01-28 2002-09-24 Intermagnetics General Corporation Quiet gradient coil
DE10011034C2 (de) * 2000-03-07 2002-06-06 Siemens Ag Magnetresonanzgerät mit einem Gradientenspulensystem mit einer Spulenanordnung
US6437568B1 (en) * 2000-10-02 2002-08-20 General Electric Company Low noise MRI scanner
WO2002044745A1 (de) 2000-11-30 2002-06-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Mri apparatus provided with axially stiff suspension elements for th gradient coil system
DE10127822B4 (de) 2001-06-07 2008-04-03 Siemens Ag Magnetresonanzgerät mit einem Grundfeldmagneten
CN100412565C (zh) * 2001-12-20 2008-08-20 皇家飞利浦电子股份有限公司 在开式磁共振装置中的噪声抑制
DE10228829B4 (de) * 2002-06-27 2008-07-24 Siemens Ag Verbindungsvorrichtung zur Lagefixierung einer Gradientenspulenbaugruppe eines Kernspintomographen, Kernspintomograph mit der Verbindungsvorrichtung und Verwendung der Verbindungsvorrichtung
US6842358B2 (en) * 2002-08-01 2005-01-11 Netlogic Microsystems, Inc. Content addressable memory with cascaded array
DE10237874A1 (de) * 2002-08-19 2004-03-11 Siemens Ag Magnetresonanzgerät mit einer verfahrbaren Gradientenspuleneinheit
DE10246308B4 (de) * 2002-10-04 2006-07-06 Siemens Ag Magnetresonanzgerät mit einem Gradientenspulensystem
US6812705B1 (en) 2003-12-05 2004-11-02 General Electric Company Coolant cooled RF body coil

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1986007459A1 (en) * 1985-06-04 1986-12-18 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Coil for nuclear magnetic resonance imaging diagnostic apparatus
EP0350640A2 (de) * 1988-06-14 1990-01-17 Kabushiki Kaisha Toshiba Kernspinresonanz-Abbildungsgerät mit reduziertem akustischem Rauschen
US5084676A (en) * 1988-12-23 1992-01-28 Hitachi, Ltd. Nuclear magnetic resonance apparatus

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2597206B1 (fr) * 1986-04-15 1988-06-17 Thomson Cgr Dispositif de fixation et de reglage d'un mandrin porteur de bobines de gradient
JP2982392B2 (ja) * 1991-07-10 1999-11-22 株式会社日立製作所 磁気共鳴イメージング装置
JP3179805B2 (ja) * 1991-09-04 2001-06-25 株式会社日立メディコ Mrイメージング装置の傾斜磁界発生コイル
JP3161008B2 (ja) * 1992-03-18 2001-04-25 株式会社日立製作所 磁気共鳴イメージング装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1986007459A1 (en) * 1985-06-04 1986-12-18 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Coil for nuclear magnetic resonance imaging diagnostic apparatus
EP0350640A2 (de) * 1988-06-14 1990-01-17 Kabushiki Kaisha Toshiba Kernspinresonanz-Abbildungsgerät mit reduziertem akustischem Rauschen
US5084676A (en) * 1988-12-23 1992-01-28 Hitachi, Ltd. Nuclear magnetic resonance apparatus

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19722481C2 (de) * 1997-05-28 2000-02-10 Siemens Ag Kernspintomograph und Verwendung einer Geräuschminderungseinrichtung bei einem Kernspintomographen
DE19940551C1 (de) * 1999-08-26 2001-05-23 Siemens Ag Magnetresonanztomographiegerät mit schwingungsentkoppelter äußerer Hülle
DE19940550C1 (de) * 1999-08-26 2001-05-23 Siemens Ag Magnetresonanztomographiegerät mit vakuumisoliertem Gradientenspulensystem

Also Published As

Publication number Publication date
JPH09103422A (ja) 1997-04-22
DE19531216C2 (de) 1998-01-29
US5698980A (en) 1997-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE19531216C2 (de) Magnetresonanzgerät mit wenigstens einer an einer Halterung befestigten Gradientenspule
DE19734138B4 (de) Geräuscharmer MRI-Scanner
DE4029477C2 (de) Tesserale Gradientenspule für Kernspin-Tomographiegeräte
EP0152588B1 (de) Gradientenspulen-System für eine Anlage zur kernspintomographie
DE10229491C2 (de) Kernspin-Tomographiegerät mit dämpfenden Schichtblechen zur Schwingungsreduktion
DE3635006A1 (de) Sonde fuer ein magnetresonanzabbildungsgeraet
DE10391596B4 (de) Kapselung eines Magnet-Resonanz-Tomographiegeräts zur Dämpfung niedriger Schallfrequenzen
WO2019234534A1 (de) Vorrichtung zum mischen von flüssigkeiten und feststoffen mit flüssigkeiten mittels vibration
DE102013206555B4 (de) Magnetresonanzscanner mit Antennensystem
DE19829296B4 (de) Magnetresonanzgerät mit Geräuschdämpfung
DE10219767A1 (de) Neuartige Fertigungsweise des HF-Antennen-Trägerrohres (Körperspule) eines Magnet-Resonanz-Tomographiegerätes
DE1953791B2 (de) Gerät zum Messen der Dichte für flüssige und gasförmige Medien
DE19527020C1 (de) Tesserale Gradientenspule für Kernspintomographiegeräte
DE19511834A1 (de) Diagnostisches Magnetresonanzgerät
DE10246309B3 (de) Magnetresonanzgerät mit einer Höhlung und mit einem in der Höhlung angeordneten Gradientenspulensystem
DE3825525C2 (de) NMR-Abbildungsgerät
DE102011084021B4 (de) Anschlussvorrichtung für ein Magnetsystem eines Bildgebungssystems
DE102006019421B4 (de) Magnetresonanzgerät
DE19643116C2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Magnetresonanzuntersuchung
DE10101071C2 (de) Magnetresonanzgerät mit einem Gradientenspulensystem mit Versteifungselementen
DE10228829A1 (de) Verbindungsvorrichtung zur Lagefixierung einer Gradientenspulenbaugruppe eines Kernspintomographen
DE102005025339B3 (de) Magnetresonanzgerät mit Befestigungsmiteln zum Befestigen einer Gradientenspule, Befestigungsmittel
DE19930055B4 (de) Vorrichtung zur Dämpfung von Schwingungen an einer rotierenden Welle
EP3713682B1 (de) Ultraschallschwingeinheit mit dämpfung
DE202020100449U1 (de) Gradientenspuleneinheit für ein Magnetresonanzgerät

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8320 Willingness to grant licences declared (paragraph 23)
8339 Ceased/non-payment of the annual fee