EA033641B1 - Магнитно-резонансный томограф - Google Patents
Магнитно-резонансный томограф Download PDFInfo
- Publication number
- EA033641B1 EA033641B1 EA201792585A EA201792585A EA033641B1 EA 033641 B1 EA033641 B1 EA 033641B1 EA 201792585 A EA201792585 A EA 201792585A EA 201792585 A EA201792585 A EA 201792585A EA 033641 B1 EA033641 B1 EA 033641B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- conductors
- metamaterial
- magnetic resonance
- field
- mri
- Prior art date
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
- G01R33/34092—RF coils specially adapted for NMR spectrometers
-
- 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
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/05—Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
- A61B5/055—Detecting, 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
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q15/00—Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (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
Изобретение относится к области медицинской диагностики и может быть использовано в магнитно-резонансной томографии (МРТ) и магнитно-резонансной спектроскопии (МРС) для повышения качества диагностики внутренних органов человека и животных. Благодаря использованию в качестве усилителя электромагнитного поля метаматериала, выполненного из набора преимущественно ориентированных проводников, обеспечивается возможность перераспределить радиочастотные магнитное и электрическое поля в пространстве. В частности, происходит резонансное усиление радиочастотного магнитного поля в области исследуемого объекта, что позволяет увеличить отношение сигнал/шум в МРТ и получать изображения лучшего качества и/или проводить МРТ исследования быстрее, так как нет необходимости накапливать сигнал. Предлагаемая конструкция метаматериала позволяет отдалить радиочастотное электрическое поле от области, где помещен исследуемый объект, и тем самым повысить уровень безопасности сканирования в МРТ.
Description
Область техники
Настоящее изобретение относится к области медицинской диагностики и может быть использовано в магнитно-резонансной томографии (МРТ) и магнитно-резонансной спектроскопии (МРС) для повышения качества диагностики внутренних органов человека и животных.
Предшествующий уровень техники
На сегодняшний день МРТ является одним из самых информативных методов исследования внутренних органов человека. Качество МР-изображения и размер диагностируемой области пациента зави сят от величины индукции магнитного поля, в которое помещают пациента, а также характеризуется величиной отношения сигнал/шум, частично зависящей от параметров радиочастотных (РЧ) катушек, которые используются для облучения диагностируемой области РЧ-импульсами и для приема РЧ-сигнала в дальнейшем.
Уровень сигнала в МРТ зависит от силы статического магнитного поля системы. В течении двух последних десятилетий в основном использовались низкопольные томографы, работающие со статическим полем 1,5 Т и ниже. Недавно сконструированные высокопольные системы со статическим полем 3 Т уже успешно используются во многих госпиталях России и мира. Сверхвысокопольные МРТ со статическим полем свыше 3 Т разрешены только для научных исследований и на данный момент не допущены для массового сканирования пациентов. Более высокое статическое магнитное поле дает возможность существенно усовершенствовать характеристики томографа, это связанно с тем, что чем больше сила статического поля, тем выше рабочая частота и больше отношение сигнал/шум [Е.М. Haacke, R.W. Brown, M.R. Thompson, and R. Venkatesan, Magnetic Resonance Imaging: Principles and Sequence Design. (Wiley, 1999)]. Зависимость отношения сигнал/шум от РЧ-параметров в МРТ приближенно определяется как
SNR~ /2Ksin(gJl'rr)gy)| где γ - гиромагнитное отношение, f - частота РЧ-сигнала, τ - длительность РЧ-импульса, В1 + - амплитуда магнитного РЧ-поля, созданного источником, отвечающая за угол наклона суммарного вектора намагниченности для заданной последовательности импульсов, В1- - выражает чувствительность принимающей катушки, а Pabs - общая мощность, поглощаемая образцом.
Увеличение критически важного отношения сигнал/шум позволяет получать достаточный уровень сигнала из закодированного объема гораздо меньшего размера (увеличение разрешения изображения) или получать изображения того же качества, но гораздо быстрее в связи с отсутствием необходимости накапливать сигнал [J.M. Theysohn, О. Kraff, S. Maderwald, М. Schlamann, A. de Greiff, M. Forsting, S. Ladd, M. Ladd and E. Gizewski, Hippocampus 19, 1 (2009)].
Однако существует рад проблем при использовании высокопольных МРТ: 1) из-за малого объема накопленных данных влияние сверхвысокопольных МРТ на организм человека не изучено, и многие неблагоприятные эффекты (например, головокружение и тошнота) проявляются уже при помещении пациента в МРТ с силой поля 3 Т [R.J. Stafford, Medical Physics 32, 2077 (2005)]; 2) многим пациентам с различными имплантами разрешено сканирование в томографах с силой 1,5 Т, но запрещено сканирование в 3 Т томографах [Е. Kanal, A.J. Barkovich, С. Bell and et al., Journal of Magnetic Resonance Imaging 37, 501 (2013)]. Таким образом, улучшение характеристик низкопольных МРТ (в частности, увеличение отношения сигнал/шум) является критически важной проблемой.
Проблема обеспечения безопасности в МРТ главным образом определяется вычислением удельного коэффициента поглощения, который показывает количество поглощенной электромагнитной энергии и, следовательно, риск нагрева ткани из-за применения РЧ-импульсов, необходимых для получения МРсигнала. Удельный коэффициент поглощения пропорционален квадрату амплитуды наведенного электрического поля. В действительности чрезвычайно важно минимизировать РЧ электрическое поле в об ласти пациента.
Эффективность РЧ-катушек можно увеличить, используя диэлектрические пластинки с высокой диэлектрической проницаемостью. В работе [Q.X. Yang, J. Wang, J. Wang, С.М. Collins, С. Wang, and MR Smith, Magn. Reson. Med. 65, 358 (2011)] продемонстрировано, что материал с высокой диэлектрической проницаемостью, расположенный между РЧ-катушками и объектом, способен увеличить РЧ магнитное поле. Недостатками такого технического решения являются относительно слабая величина общего усиления, что связано с нерезонансным характером пластин, а также усиление электрического поля около пациента.
Возможность перераспределения РЧ магнитного поля описана в работе [МЭ. Freire, R. Marques, & L. Jelinek, Appl. Phys. Lett. 93, 231108 (2008)]. Показано, что возможно сконструировать специальные линзы на основе метаматериала, которые обладают отрицательной магнитной проницаемостью μ=-1 на рабочей частоте 1,5 Т МР-томографа. Такие линзы способны передавать распределение РЧ-поля в плоскости за линзой в любую другую эквивалентную плоскость перед ней, без потери сигнала. Кроме того, показано, что линзы на основе метаматериалов могут быть использованы как согласующие устройства
- 1 033641 между РЧ-катушкой и образцом. Недостатками такой линзы на основе метаматериала являются наличие потерь из-за влияния подложки и электронных компонент, поэтому метаматериальная линза может быть использована только на определенных расстояниях между катушкой и образцом. Кроме того, распределение магнитного поля в области исследуемого объекта довольно неоднородно в связи с дискретностью структуры. Более того, в зазорах между элементами линзы образуются локальные максимумы электрического поля.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является магнитно-резонансный томограф с усилителем сигнала (патент CN 102709705, опубл. 03.10.2012), состоящий из источника постоянного магнитного поля, блока формирования градиентного магнитного поля, генератора радиочастотных импульсов, приемника, а также усилителя электромагнитного поля, выполненного в виде метаматериала, располагающегося между исследуемым объектом и РЧ приемной катушкой. Метаматериал включает в себя искусственно созданную структуру, состоящую по крайней мере из одного слоя, который состоит из элементарных модулей. Вышеупомянутые модули микроструктуры состоят из металлических проволок, изготовленных из немагнитного металла на диэлектрической подложке. Недостатками данного устройства являются сильно выраженные диссипативные потери, которые сопровождают резонанс в печатном исполнении элементарных модулей, в том числе на материале подложки из полимера FR4, а также фиксированное расположение устройства между исследуемым объектом и приемной катушкой томографа, что ограничивает возможные типы проводимых МРТ исследований. Более того, метаматериал, описанный в этом патенте, а также его модификации, описанные в патентах тех же авторов (патент CN 103296465, опубл. 11.09.2013; патент CN 103296446, опубл. 11.09.2013), не позволяет полностью контролировать распределения РЧ электрического поля, которое может наносить вред исследуемому объекту.
Сущность изобретения
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение чувствительности магнитно-резонансных томографов и безопасности для пациента, а также улучшение качества получаемых изображений.
Поставленная задача решается за счет достижения технического результата, заключающегося в перераспределении радиочастотных электрического и магнитного полей, в результате чего происходит минимизация уровня радиочастотного электрического поля в области пациента и повышается уровень радиочастотного магнитного поля.
Указанный технический результат достигается тем, что магнитно-резонансный томограф, включающий, по меньшей мере, источник постоянного магнитного поля, блок формирования градиентного магнитного поля, генератор радиочастотных импульсов, приемник, а также усилитель электромагнитного поля, выполненный в виде метаматериала и расположенный вблизи приемника, отличается тем, что метаматериал включает набор протяженных изолированных друг от друга преимущественно ориентированных проводников, каждый из которых характеризуется длиной l;, среднее значение которой равно L, расположенных на расстояниях s; друг от друга, среднее значение которых равно S, имеющих поперечные размеры d;, среднее значение которых равно D, причем среднее значение длин проводников удовлетворяет условию 0.4/.<L<0.6/.. где λ - длина волны радиочастотного сигнала в метаматериале, среднее значение расстояний между проводниками удовлетворяет условию 0,001/<S<0,1/, среднее значение поперечных размеров проводников удовлетворяет условию 0,00001/<D<0,01/, а проводники выполнены из немагнитного металла. Усилитель электромагнитного поля может быть выполнен таким образом, что по меньшей мере часть метаматериала размещена внутри диэлектрика, концевые участки проводников могут быть выполнены с возможностью охлаждения. Набор проводников может быть расположен на плоской или цилиндрической поверхности.
Выполнение метаматериала в виде набора протяженных изолированных друг от друга преимущественно ориентированных проводников, среднее значение длин которых L лежит в пределах 0,4/<L<0,6/, где λ - длина волны радиочастотного сигнала в метаматериале, удовлетворяет условию резонатора, длина которого соответствует условию появления полуволнового резонанса, на частоте работы конкретного МР-томографа. В частности, при таком резонансе электромагнитное поле вблизи резонатора распределено в пространстве таким образом, что в центре находится узел (ноль) электрического поля, совпадающий с пучностью (максимумом) магнитного поля. Благодаря такому распределению электромагнитного поля снижается удельный коэффициент поглощения энергии импульсов радиочастотных катушек, таким образом находящийся вблизи центра исследуемый объект практически не испытывает нагрева, а локальное усиление РЧ магнитного поля в этой области позволяет улучшить чувствительность РЧ-катушек и таким образом повысить отношение сигнал/шум, снизив уровень облучения пациентов в связи со снижением уровня электрического поля.
Преимущественная ориентация проводников, расстояние между которыми лежит в пределах 0,001/<S<0,1/, обеспечивает возможность формирования однородно распределенного РЧ магнитного поля в области пространства исследуемого объекта. Нижний предел этого расстояния определен из практических соображений. Отклонение от неоднородности РЧ магнитного поля приводит к различному
- 2 033641 уровню сигнала получаемого из различных участков одного и того же материала, что влечет к появлению неоднородностей в изображениях исследуемого объекта.
Соответствие среднего значения поперечных размеров проводников условию 0,00001λ<Ό<0,01λ. позволяет получить большее значение отношения сигнал/шум путем увеличения добротности резонатора. Чем выше добротность резонатора, тем выше амплитуда поля соответствующей моды резонатора и ниже потери. Последнее позволяет добиться большей амплитуды РЧ магнитного поля и тем самым увеличить отношение сигнал/шум.
Для обеспечения безопасности пациента проводники метаматериала выполнены из не магнитного металла, так как в МРТ используется сильное статическое магнитное поле, которое при контакте с рядом металлических соединений может вызывать эффект втягивания (быстрое притяжение предметов в центр трубки МРТ). Кроме того, не магнитный металл не модифицирует статическое магнитное поле и тем самым не вызывает искажений получаемых МР-изображений.
Проводники могут быть частично помещены в диэлектрик таким образом, чтобы только концы проводников (регионы пространства, где расположены максимумы электрического поля) находились внутри диэлектрика, что позволяет модифицировать электромагнитное поле таким образом, что РЧ электрическое поле втягивается в материал с большим значением диэлектрической проницаемости вследствие того, что диэлектрик работает как конденсатор и дополнительно перераспределяет ближние поля. Данный факт позволяет дополнительно расширить безопасную зону с минимальным значением электрического поля до любого желаемого размера. Исследования показали, что наилучший результат достигается, если края проводников помещены в диэлектрик так, что средняя длина областей, занятых диэлектриком, L,. выполненных из материала со средней диэлектрической проницаемостью ε из диапазона 60<ε<100, удовлетворяет условию 0,04L< L. <0,12L.
Выполнение устройства с частичным или полным охлаждением проводников позволяет избежать нежелательного нагревания метаматериала из-за осциллирующих токов большой амплитуды, вызываемых попаданием РЧ-импульсов большой мощности на проводники.
Расположение метаматериала на плоских или цилиндрических поверхностях зависит от того в какой именно области томографа необходимо выполнить усиление РЧ магнитного поля, вследствие чего увеличивается величина отношения сигнал/шум. При исследовании плоских объектов (например ладонь, стопа) более подходящей будет плоская поверхность для равномерного усиления сигнала этой области. Однако при исследовании не плоских объектов (например голова, туловище) проводники предпочтительно располагать на цилиндрических поверхностях, что позволит равномерно усилить сигнал в исследуемой области.
Краткое описание чертежей
Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежами.
На фиг. 1 показана основная схема магнитно-резонансного томографа, на фиг. 2 - один из вариантов конкретного исполнения усилителя на основе метаматериала, на фиг. 3 - измеренное отношение сигнал/шум в томографе без усилителя электромагнитного поля, выполненного в виде метаматериала, (а) и с ним (б).
Магнитно-резонансный томограф (фиг. 1) включает в себя источник постоянного магнитного поля 1, генератор радиочастотных импульсов 2, блок формирования градиентного магнитного поля 3, приемник радиочастотных сигналов 4, а также усилитель электромагнитного поля 5, выполненный в виде метаматериала.
Один из вариантов реализации усилителя электромагнитного поля 5, выполненного в виде метаматериала, показан на фиг. 2. Проводники 6 расположены параллельно на плоской поверхности. Средняя длина проводников 6 равна Ε=0,5λ, среднее расстояние между проводниками 6 Ξ=0,02λ, а среднее поперечное сечение проводников 6 Ό=0,004λ. Исследуемый объект 7 располагается на метаматериале и схематично показан прямоугольником.
Осуществление изобретения
Устройство работает следующим образом: с помощью источника постоянного магнитного поля 1 создают сильное статическое магнитное поле внутри магнитно-резонансного томографа, после чего внутрь томографа помещают исследуемый объект 7. Магнитные моменты протонов исследуемого объекта 7 выравниваются параллельно статическому магнитному полю, протоны начинают прецессировать с ларморовой частотой, а объект 7 приобретает выраженную намагниченность. С помощью блока формирования градиентного магнитного поля 3 создаются дополнительные магнитные поля, изменяющие величину постоянного магнитного поля относительно значения, создаваемого источником постоянного магнитного поля 1, что позволяет закодировать спектральный и пространственный отклик определенных малых объемов исследуемого объекта 7, характеризующихся собственной фазой и частотой ларморовой прецессии. Затем облучают исследуемый объект 7 РЧ-импульсом, создаваемым генератором радиочастотных импульсов 2. При этом протоны исследуемого объекта 7, частота прецессии которых соответствует ларморовой частоте, поглощают энергию излучения. При попадании РЧ-сигналов на усилитель электромагнитного поля 5, выполненный в виде метаматериала, происходит локальное перераспределе
- 3 033641 ние радиочастотных полей вблизи исследуемого объекта 7 за счет того, что длина каждого проводника 6 удовлетворяет условию появления полуволнового резонанса, на котором РЧ магнитное поле резонансно усиливается в области исследуемого объекта 7, а РЧ электрическое концентрируется вблизи краев проводников 6, вдали от исследуемого объекта 7. Таким образом, происходит усиление амплитуды РЧ магнитного поля генератора 2 в области исследуемого объекта 7, что позволяет уменьшить уровень мощности генератора радиочастотных импульсов 2 и получить необходимую амплитуду РЧ магнитного поля в области исследуемого объекта 7. Более того, за счет того что метаматериал перераспределяет РЧ электрическое поле в область пространства вдали от исследуемого объекта 7, удается избежать нежелательного нагревания исследуемого объекта 7.
После того как РЧ-импульс прекращается, протоны исследуемого объекта 7 начинают возвращаться в исходное состояние, передавая избыточную энергию в виде РЧ-волн. Эти волны детектируют с помощью приемника радиочастотных сигналов 4 и получают МР-изображение. При фиксированных параметрах статического магнитного поля, частоты работы томографа и амплитуды магнитного поля РЧгенератора 2, отношение сигнал/шум определяется чувствительностью приемной РЧ-приемника 4. Усилитель электромагнитного поля 5, выполненный в виде метаматериала, усиливает чувствительность РЧприемника 4 за счет резонансного усиления РЧ магнитного поля, что позволяет повысить отношение сигнал/шум в МРТ.
Фиг. 3 демонстрирует измеренное отношение сигнал/шум без усилителя электромагнитного поля 5, выполненного в виде метаматериала, (а) и с ним (б). Присутствие метаматериала позволяет усилить отношение сигнал/ шум в 2,7 раз.
Claims (5)
1. Магнитно-резонансный томограф, включающий, по меньшей мере, источник постоянного магнитного поля, блок формирования градиентного магнитного поля, генератор радиочастотных импульсов, приемник, а также усилитель электромагнитного поля, выполненный в виде метаматериала и расположенный вблизи приемника, отличающийся тем, что метаматериал включает набор протяженных, изолированных друг от друга, преимущественно ориентированных проводников, каждый из которых характеризуется длиной li5 среднее значение которой равно L, расположенных на расстояниях si друг от друга, среднее значение которых равно S, имеющих поперечные размеры di, среднее значение которых равно D, причем среднее значение длин проводников удовлетворяет условию 0,4/<L<0,6/, где λ - длина волны радиочастотного сигнала в метаматериале, среднее значение расстояний между проводниками удовлетворяет условию 0,001/<S<0,1 λ, среднее значение поперечных размеров проводников удовлетворяет условию 0,00001 /<D<0,01 λ, а проводники выполнены из немагнитного материала.
2. Магнитно-резонансный томограф по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере часть метаматериала размещена внутри диэлектрика.
3. Магнитно-резонансный томограф по п.1, отличающийся тем, что концевые участки проводников выполнены с возможностью охлаждения.
4. Магнитно-резонансный томограф по п.1, отличающийся тем, что набор проводников расположен на плоской поверхности.
5. Магнитно-резонансный томограф по п.1, отличающийся тем, что набор проводников расположен на цилиндрической поверхности.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015126987/14A RU2601373C1 (ru) | 2015-07-03 | 2015-07-03 | Магнитно-резонансный томограф |
| PCT/RU2015/000746 WO2017007365A1 (ru) | 2015-07-03 | 2015-11-06 | Магнитно-резонансный томограф |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EA201792585A1 EA201792585A1 (ru) | 2018-04-30 |
| EA033641B1 true EA033641B1 (ru) | 2019-11-12 |
Family
ID=57277944
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EA201792585A EA033641B1 (ru) | 2015-07-03 | 2015-11-06 | Магнитно-резонансный томограф |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US10732237B2 (ru) |
| EP (1) | EP3318188B1 (ru) |
| JP (1) | JP6770537B2 (ru) |
| KR (1) | KR102495322B1 (ru) |
| CN (1) | CN107835658B (ru) |
| EA (1) | EA033641B1 (ru) |
| ES (1) | ES2869906T3 (ru) |
| RU (1) | RU2601373C1 (ru) |
| WO (1) | WO2017007365A1 (ru) |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2580011B (en) | 2018-08-03 | 2021-11-24 | Medical Wireless Sensing Ltd | Tunable metamaterial device |
| CN109490803B (zh) * | 2018-10-16 | 2020-06-05 | 清华大学 | 超构表面器件及制备方法、核磁共振成像系统 |
| CN109752842B (zh) * | 2018-11-28 | 2021-04-27 | 南京大学 | 一种基于消球差的超构透镜的层析成像方法 |
| GB202001568D0 (en) * | 2020-02-05 | 2020-03-18 | Medical Wireless Sensing Ltd | Metamaterial device |
| US12144700B2 (en) | 2020-11-05 | 2024-11-19 | Brius Technologies, Inc. | Dental appliances and associated systems and methods |
| US11733326B2 (en) * | 2020-12-24 | 2023-08-22 | The Board Of Trustees Of The University Of Illinois | Ultrathin reconfigurable metamaterial for signal enhancement of magnetic resonance imaging |
| US11504212B2 (en) | 2021-03-25 | 2022-11-22 | Brius Technologies, Inc. | Orthodontic treatment and associated devices, systems, and methods |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU116247U1 (ru) * | 2012-01-10 | 2012-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | Суперлинза для передачи распределений электромагнитного поля |
| CN102709705A (zh) * | 2012-04-27 | 2012-10-03 | 深圳光启创新技术有限公司 | 一种mri磁信号增强器件 |
| CN103585716A (zh) * | 2013-11-18 | 2014-02-19 | 中国科学技术大学 | 适用于微波热疗的兼具散热功能的异向介质透镜 |
Family Cites Families (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE4019046A1 (de) * | 1990-06-15 | 1991-12-19 | Philips Patentverwaltung | Oberflaechenspule fuer kernresonanzuntersuchungen |
| US6437567B1 (en) * | 1999-12-06 | 2002-08-20 | General Electric Company | Radio frequency coil for open magnetic resonance imaging system |
| US6771070B2 (en) * | 2001-03-30 | 2004-08-03 | Johns Hopkins University | Apparatus for magnetic resonance imaging having a planar strip array antenna including systems and methods related thereto |
| WO2009105701A1 (en) * | 2008-02-21 | 2009-08-27 | Regents Of The University Of Minnesota | Rf coil for mri which can be switched between different operational modes |
| US20090309011A1 (en) * | 2008-06-16 | 2009-12-17 | Ramahi Omar M | Sensitivity Enhancement of Near-Field Probes using Metamaterials |
| EP2230720A1 (en) * | 2009-03-20 | 2010-09-22 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | An antenna array comprising at least one dipole antenna for magnetic resonance imaging |
| WO2011055171A1 (en) * | 2009-11-09 | 2011-05-12 | Time Reversal Communications | Device for receiving and / or emitting electromanetic waves |
| US8427159B2 (en) * | 2010-05-03 | 2013-04-23 | General Electric Company | Quarter wave balun for magnetic resonance imaging systems |
| JP5368641B2 (ja) * | 2010-08-17 | 2013-12-18 | 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 |
| CN103083017B (zh) * | 2011-10-27 | 2016-08-03 | 深圳光启高等理工研究院 | 一种用于mri的装置 |
| US9519037B2 (en) * | 2011-11-10 | 2016-12-13 | Mayo Foundation For Medical Education And Research | Spatially coincident MRI receiver coils and method for manufacturing |
| CN102694272B (zh) * | 2012-04-28 | 2015-10-07 | 深圳光启创新技术有限公司 | 一种mri磁信号增强器件 |
| JP2014120989A (ja) * | 2012-12-18 | 2014-06-30 | Murata Mfg Co Ltd | 入力装置、および、その入力装置を備えた電気機器 |
| US20150160312A1 (en) * | 2013-12-11 | 2015-06-11 | Weinberg Medical Physics Llc | Rf lenses for single-sided magnetic imaging applications |
| JP2015119363A (ja) * | 2013-12-18 | 2015-06-25 | 日本電信電話株式会社 | アンテナ装置 |
-
2015
- 2015-07-03 RU RU2015126987/14A patent/RU2601373C1/ru active
- 2015-11-06 US US15/739,121 patent/US10732237B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2015-11-06 EP EP15897827.0A patent/EP3318188B1/en not_active Not-in-force
- 2015-11-06 EA EA201792585A patent/EA033641B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2015-11-06 JP JP2017568428A patent/JP6770537B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2015-11-06 KR KR1020187001690A patent/KR102495322B1/ko active Active
- 2015-11-06 CN CN201580081425.2A patent/CN107835658B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2015-11-06 WO PCT/RU2015/000746 patent/WO2017007365A1/ru not_active Ceased
- 2015-11-06 ES ES15897827T patent/ES2869906T3/es active Active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU116247U1 (ru) * | 2012-01-10 | 2012-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | Суперлинза для передачи распределений электромагнитного поля |
| CN102709705A (zh) * | 2012-04-27 | 2012-10-03 | 深圳光启创新技术有限公司 | 一种mri磁信号增强器件 |
| CN103585716A (zh) * | 2013-11-18 | 2014-02-19 | 中国科学技术大学 | 适用于微波热疗的兼具散热功能的异向介质透镜 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ES2869906T3 (es) | 2021-10-26 |
| EP3318188A1 (en) | 2018-05-09 |
| KR102495322B1 (ko) | 2023-02-01 |
| US10732237B2 (en) | 2020-08-04 |
| EA201792585A1 (ru) | 2018-04-30 |
| EP3318188A4 (en) | 2019-06-26 |
| JP6770537B2 (ja) | 2020-10-14 |
| EP3318188B1 (en) | 2021-02-24 |
| US20180188339A1 (en) | 2018-07-05 |
| KR20180040572A (ko) | 2018-04-20 |
| CN107835658B (zh) | 2022-03-15 |
| RU2601373C1 (ru) | 2016-11-10 |
| JP2018520777A (ja) | 2018-08-02 |
| WO2017007365A1 (ru) | 2017-01-12 |
| CN107835658A (zh) | 2018-03-23 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2601373C1 (ru) | Магнитно-резонансный томограф | |
| Dubois et al. | Kerker effect in ultrahigh-field magnetic resonance imaging | |
| Slobozhanyuk et al. | Enhancement of magnetic resonance imaging with metasurfaces | |
| US5017872A (en) | NMR radio frequency coil with dielectric loading for improved field homogeneity | |
| US8179135B2 (en) | Low field electron paramagnetic resonance imaging with SQUID detection | |
| US9791527B2 (en) | Extended detuning in local coils | |
| Hoffmann et al. | Human brain imaging at 9.4 T using a tunable patch antenna for transmission | |
| JP6195557B2 (ja) | Mr撮像ガイド治療システム | |
| Woo et al. | Extended monopole antenna array with individual shield (EMAS) coil: An improved monopole antenna design for brain imaging at 7 tesla MRI | |
| US20140049259A1 (en) | Resonant magnetic ring antenna | |
| US20180259603A1 (en) | Radio frequency antenna assembly for magnetic resonance image guided therapy | |
| WO2022242593A1 (en) | Permittivity enhanced magnetic resonance imaging (mri) and magnetic resonance spectroscopy (mrs) | |
| Seregin et al. | Energy-harvesting coil for circularly polarized fields in magnetic resonance imaging | |
| Slobozhanyuk et al. | An endoscope based on extremely anisotropic metamaterials for applications in magnetic resonance imaging | |
| CN117148241B (zh) | 一种智能超材料结构 | |
| Kordzadeh et al. | Control of mutual coupling in high-field MRI transmit arrays in the presence of high-permittivity liners | |
| Mallow et al. | Ultra-high field MRI for primate imaging using the travelling-wave concept | |
| CN109444780B (zh) | 发射阵列单元、体发射天线以及磁共振设备 | |
| Brui et al. | Magnetic resonance spectroscopy at 1.5 T with a hybrid metasurface | |
| Shchelokova et al. | In vivo magnetic resonance imaging of human knee with metasurface | |
| Sakthisudhan et al. | Survey on RF Coils for MRI Diagnosis System | |
| Slobozhanyuk et al. | Advanced electromagnetic materials for magnetic resonance imaging | |
| Marrufo et al. | RF shield parallel-plate waveguide for travelling-wave MRI experiments at 3 T | |
| Solis–Najera et al. | Flexible Metasurface Boosts Performance of Bio-Inspired Surface Coil for 7 T Preclinical MRI | |
| US20160124058A1 (en) | Rf assembly for an mrd device comprising a surface and a volume coil |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ BY KZ KG TJ TM RU |