FI70752C - Spolsystem foer aostadkommande av homogent magnetfaelt - Google Patents

Spolsystem foer aostadkommande av homogent magnetfaelt Download PDF

Info

Publication number
FI70752C
FI70752C FI831817A FI831817A FI70752C FI 70752 C FI70752 C FI 70752C FI 831817 A FI831817 A FI 831817A FI 831817 A FI831817 A FI 831817A FI 70752 C FI70752 C FI 70752C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
solenoids
solenoid
outermost
coil
magnetic field
Prior art date
Application number
FI831817A
Other languages
English (en)
Other versions
FI70752B (fi
FI831817A0 (fi
FI831817L (fi
Inventor
Matti Savelainen
Original Assignee
Instrumentarium Oy
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 Instrumentarium Oy filed Critical Instrumentarium Oy
Priority to FI831817A priority Critical patent/FI70752C/fi
Publication of FI831817A0 publication Critical patent/FI831817A0/fi
Priority to US06/609,635 priority patent/US4644281A/en
Publication of FI831817L publication Critical patent/FI831817L/fi
Publication of FI70752B publication Critical patent/FI70752B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI70752C publication Critical patent/FI70752C/fi

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
    • G01R33/381Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using electromagnets
    • 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
    • G01R33/387Compensation of inhomogeneities
    • G01R33/3875Compensation of inhomogeneities using correction coil assemblies, e.g. active shimming

Landscapes

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

Description

70752
KELASTO HOMOGEENISEN MAGNEETTIKENTÄN AIKAANSAAMISEKSI -3P0LSYSTEM FÖR ÄSTADKOMMANDE AV HOMOGENT MAGNETFÄLT
Keksinnön kohteena on homogeenisen magneettikentän synnyttävä kelasto varsinkin ns. NMR-kuvauks11 n sovellettavaksi.
Homogeeninen magneettikenttä on NMR-kuvausten perusedellytys: mitä suurempaan homogeenisuuteen päästään, sitä parempia kuvaustuloksia voidaan saavuttaa. Homogeeninen magneettikenttä voidaan synnyttää käyttäen eri tyyppisiä perusgeo-metrlolta kuten esimerkiksi Heimholz1nparla, päistään kompensoitua solenoidia, jonka päädyt ovat keskikohtaa paksumpia, tai erillisiä solenoideja. Esimerkiksi patenttijulkaisussa EP-11355 on esitetty ratkaisu, jossa on käytetty neljää symmetrisestl asetettua solenoidia.
Yleisesti kelaston valmistuskustannuksia pidetään verrannollisina keloissa vastushäiriÖ1nä kuluvan tehon P ja johteen massan m tuloon, joka toteuttaa yhtälön: 20
Pm = kd* · B2, missä k on valitusta geometriasta ja johteen materiaalista riippuva verrannollisuuskerroin, d magneetin kelaa, ennen 25muuta halkaisijaa, kuvaava mitta ja B synnytetty magneettikenttä. Nähdään, että kustannukset riippuvat erittäin voimakkaasti laitteen koosta. Kustannussyistä on siis edullista tehdä magneetti mahdollisimman pieneksi. Toisaalta aikaansaadun magneettikentän homogeenisuus pienenee solenoidin radiaal1 suunnassa sitä mukaa kun etäisyys solenoidin 30 akselista kasvaa. Koko kehon kuvauksiin pyrittäessä homo-geenlsuusaluetta, siis tietyt magneettikentän homogeenisuudelle asetetut kriteerit täyttävää aluetta, on huomattavasti jouduttu laajentamaan verrattuna pieniin, erillisiä näytteitä 35analyso1vl1 n NMR-tutklmuslaitte1stolhln. Käytännössä tähän on päästy kasvattamalla laitteiston magneettlkelaston kokoa, 70752 2 mistä puolestaan edellisen perusteella on ollut seurauksena valmistuskustannusten huomattava kasvu.
Magneettikentän homogeenisuusalueen laajuuteen voidaan vaikuttaa magneettikelaston mitoitustekijöillä, jotka riippuvat kelaston geometriasta ja jotka ovat keskenään mutkikkaassa riippuvuussuhteessa. Mainitussa patenttijulkaisussa EP-11355 on tällaisia mi toitustekijoitä hyväksikäyttäen py- · ritty parantamaan aikaansaatavan magneettikentän homogeeni-^suutta. Tällöin on päästy tuloksiin, joissa perusmagneetti-kentän homogeenisuus säilyy luokassa 10-5 siirryttäessä 13,9 % verran keskimmäisen kelan hai kaisijamitästä kelan keskiakse-1ΐ1 ta radiaal1 suunnassa poispäin ja vastaavasti luokassa 10“* siirryttäessä 17,3 % verran keskimmäisen kelan hai kaisijami-^tasta kelan keskiakseli1 ta radiaalisuunnassa poispäin.
Keksinnön tarkoituksena on aikaansaada erityisesti NMR-kuvaustarkoituksiin soveltuva homogeenisen perusmagneet-tikentän synnyttävä kelasto, jolla saadaan kelaston koko huomioonottaen entistä laajempi homogeenisuusalue, mutta 20 joka tästä huolimatta on rakenteeltaan yksinkertainen ja vai mistuskustannuksiltaan edullinen.
i
Keksinnön tarkoitus saavutetaan siten, että kelastoon kuuluu kolme samanakselista solenoidia, joista keskimmäisen 25 solenoidin aksiaalinen johdeleveys on 2,75...2,95, mieluimmin 2,835...2,855 kertaa keskimmäisen solenoidin keskimääräinen säde, ja reunimmaisten solenoidien keskimääräinen j säde on 1,05...1,07, mieluimmin 1,055...1,061 kertaa kes- j kimmäisen solenoidin keskimääräinen säde, ja niiden aksiaa-30 linen johdeleveys on 0,32...0,38, mieluimmin 0,340...0,342 kertaa keskimmäisen solenoidin keskimääräinen säde, että lisäksi reunimmaisten solenoidien keskikohdan etäisyys keskimmäisen solenoidin keskikohdasta on 1,80...1,95, mieluimmin 1,858...1,868 kertaa keskimmäisen solenoidin keskimää- j
3 5 I
i i i ί f 3 70752 räinen säde, ja että keskimmäisen solenoidin sähkövirranti-heys pituusyksikköä kohden aksiaalisen johdeleveyden suunnassa on 0,250...0,275, mieluimmin 0,2646...0,2666 kertaa reunimmaisten solenoidien vastaavalla tavalla mitattu sähkö-vi rrantiheys.
Keksinnön mukaisen kelaston tärkein etu on nimenomaan laajentuneessa homogeenisuusalueessa. Esimerkkinä mainittakoon, että kelaston keskellä alueella, jonka leveys solenoidien iQakselin suunnassa on 0,645 kertaa keskimmäisen solenoidin keskimääräinen säde ja korkeus kohtisuorassa suunnassa solenoidien akseliin nähden on 1,774 kertaa keskimmäisen solenoidin keskimääräinen säde, voidaan saavuttaa magneettikentän homogeenisuus 2,2 · 10"6 valitsemalla sopivasti mai-^nittujen mittojen ja parametrien arvot mainituilta vaihteluväleiltä. Huomattakoon, että homogeenisuus tarkoittaa tässä tekstissä suhdettaAB/B, jossa B on aikaansaatu magneettikenttä solenoidin akselilla jaAB magneettikentän keskimääräinen virhe ko. alueella. Kelaston laajentuneesta homogeeni-suusalueesta seuraa, että haluttaessa homogeeninen magneettikenttä tiettyyn alueeseen se voidaan keksinnön avulla toteuttaa optimaalisen pienikokoisella kelastolla. Kuten edellä jo todettiin, kelaston koolla on olennainen vaikutus valmistuskustannuksiin, joten keksintö on myös valmistuskustannuksiltaan edullinen.
25
Magneettikentän homogeenisuuden kannalta edullinen vaikutus saadaan valitsemalla reunimmaisten solenoidien radiaal1 seksi johdekorkeudeksi 3,5...3,9 kertaa keskimmäisen solenoidin radiaalinen johdekorkeus. Edelleen reunimmaiSten solenoidien 30 radiaalinen johdekorkeus on edullisimmillaan 0,13___0,16 kertaa keskimmäisen solenoidin keskimääräinen säde.
Keksinnön mukaisen kelaston asentamisen ja kokoonpanon kan-35nalta on edullista, että reunimmaiset solenoidit ovat ak-siaalisuunnassa slirrettävästi liitetyt keskimmäiseen solenoidiin, koska käytännössä voidaan tällä tavoin yleensä 4 70752 kompensoida mahdollinen kentän riittämätön homogeenisuus haettaessa optimaalista arvokombinaatiota edellä mainituilla keksinnön mukaisilla vaihteluväleillä. On nimittäin syytä huomauttaa, että optimaalinen tulos tietyllä homogeenisuus- _ alueella voidaan todennäköisesti saavuttaa usealla eri m1t-5 tojen tai parametrien arvokombinaatioi11 a, sillä kukin valittava muuttuja vaikuttaa kokonaisuuden lisäksi myös muiden muuttuja-arvojen valintaan pyrittäessä optimaaliseen magneettikentän homogeenisuuteen.
10
Keksintöä on havainnollistettu oheisella piirustuksella, jonka ainoa kuvio esittää periaatekuvana keksinnön mukaisen homogeenisen perusmagneettikentän aikaansaavan kelaston perusrakennetta ja mitoitusperiaatteita. On huomautettava, että kuvion mitoitukset eivät välttämättä lainkaan vastaa keksinnön mukaisia arvoja.
Piirustuksessa viitenumero 1 tarkoittaa kelaston keskimmäistä solenoidia, jonka keskiakseli kuten myös koko kelaston 20 synnytetyn homogeenisen perusmagneettikentän keskiakseli yhtyvät Z-koordinaattiakseliin. Solenoidin 1 keskimääräinen säde on rl, aksiaalinen johdeleveys W1 ja radiaalinen johde- j leveys hl. Solenoidin 1 kummallekin puolelle symmetrisesti ! sijoitettujen solenoidien 2 keskimääräinen säde on vastaa-25 vasti r2, aksiaalinen johdeleveys W2 ja radiaalinen johde-korkeus h2. Solenoidien 1 ja 2 keskikohtien välistä etäisyyttä on merkitty Zl.
Kelaston keskellä oleva alue H, jonka mittaa kelaston ak-3Q siaalisuunnassa on merkitty 1 ja radiaal1 suunnassa d, edustaa varsinaista NMR-kuvauksissa käytettävää aluetta, jolle pyritään aikaansaamaan mahdollisimman homogeeninen perusmag-neettikenttä solenoideilla 1 ja 2. Valitsemalla 1 * 0,645 x rl ja d = 1, 774 x rl voidaan sopivilla keksinnön mukals-35 ten mittojen ja parametrien arvojen valinnoilla saavuttaa alueella H magneettikentän homogeenisuus 2,2 · 10“®. Tähän I; 5 *· | 5 70752 tulokseen päästään todennäköisesti usealla parametrien eri arvokombinaatioi 1 a. Mikäli optimaalisesta valinnasta poiketaan muuttamalla jonkin parametrin arvoa, seurauksena on kasvanut epähomogeenisuus,.mlkäli alueen H koko halutaan pi-^ tää ennallaan. Toisin sanoen alkuperäiset homogeenlsuuskri-teerit pätevät enää pienemmälle alueelle. Tämä voidaan kuitenkin varsin pitkälle kompensoida muuttamalla vastaavasti jonkin muun parametrin arvoa. Erityisen edullisesti tällainen kompensointi voi tapahtua parametrin Z1 arvoa, siis solenoi-dien 2 etäisyyttä solenoidista 1 muuttamalla. Tämä voi käytännössä tapahtua esimerkiksi piirustuksessa esitetyllä tavalla, jolloin solenoidit 2 on liitoksella 4 siirrettävästi liitetty solenoidin 1 runkoon 3.
Käytännössä varsinkin seuraavien parametrien virheet tai muutokset ovat varsin hyvin kompensoitavissa solenoidien etäisyyttä Z1 muuttamalla: sähkövirrantiheyksien suhde 11/12,
Wl/rl, W2/rl, h2/rl, hl/h2. Esimerkkinä todettakoon, että suhteen 11/12 virhe 1,5 %, ts. siirtymä optlmiarvosta, aiheuttaa optimitapauksessa Zl:een 0,5 % muutoksen, jolloin homogeenisuus huononee arvoon 2,9 · 10“°. Sen sijaan parametrin rl/r2 virheet ovat vaikeammin kompensoitavissa. Esimerkiksi virhe 0,15 % aiheuttaa optimitapauksessa Zl:een 0,07 % muutoksen, mutta homogeenisuus huononee tällöin kui-tenkin arvoon 5,4 ♦ 10-6.
Keksintö ei ole rajoitettu esitettyyn sovel1usmuotoon tai esimerkkeihin, vaan useita muunnelmia on ajateltavissa oheisten patenttivaatimusten puitteissa.
30 ! 35

Claims (4)

70752 6
1. Homogeenisen magneettikentän synnyttävä kelasto varsinkin ns. NMR-kuvauksiin sovellettavaksi, tunnetta siltä, 5 että kelastoon kuuluu kolme samanaksel1sta solenoidia, joista keskimmäisen solenoidin (1) aksiaalinen johdeleveys (Wl) on 2,75...2,95, mieluimmin 2,835...2,855 kertaa keskimmäisen solenoidin (1) keskimääräinen säde (rl), ja reunimmaisten solenoidien (2) keskimääräinen säde (r2) on 1,05...1,07, mie-lOluimmln 1,055...1,061 kertaa keskimmäisen solenoidin (1) keskimääräinen säde (rl) ja niiden aksiaalinen johdeleveys (W2) on 0,32...0,38, mieluimmin 0,340...0,342 kertaa keskimmäisen solenoidin (1) keskimääräinen säde (rl), että lisäksi reunimmaisten solenoidien (2) keskikohdan etäisyys (Zf) keskim-15mäisen solenoidin (1) keskikohdasta on 1,80...1,95, mieluimmin 1,858...1,868 kertaa keskimmäisen solenoidin (1) keskimääräinen säde (rl) ja että keskimmäisen solenoidin (1) säh-kövirrantiheys pituusyksikköä kohden aksiaalisen johdelevey-den suunnassa on 0,250...0,275, mieluimmin 0,2646...0,2666 20 kertaa reunimmaisten solenoidien (2) vastaavalla tavalla mitattu sähkövirrantiheys.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kelasto, tunnettu siitä, että mainitut reunimmaiset solenoidit (2) ovat aksiaa- 2511 suunnassa siirrettävästi liitetyt keskimmäiseen solenoidiin (1).
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen kelasto, tunnettu siitä, että reunimmaisten solenoidien (2) radiaa- 301inen johdekorkeus (h2) on 3,5...3,9 kertaa keskimmäisen solenoidin (1) radiaalinen johdekorkeus (hl).
4. Jonkin ylläolevan patenttivaatimuksen mukainen kelasto, tunnettu siitä, että reunimmaisten solenoidien (2) 35radlaal1nen johdekorkeus (h2) on 0,13...0,16 kertaa keskimmäisen solenoidin (1) keskimääräinen säde (rl).
FI831817A 1983-05-20 1983-05-20 Spolsystem foer aostadkommande av homogent magnetfaelt FI70752C (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI831817A FI70752C (fi) 1983-05-20 1983-05-20 Spolsystem foer aostadkommande av homogent magnetfaelt
US06/609,635 US4644281A (en) 1983-05-20 1984-05-14 Coil arrangement for producing a homogeneous magnetic field

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI831817A FI70752C (fi) 1983-05-20 1983-05-20 Spolsystem foer aostadkommande av homogent magnetfaelt
FI831817 1983-05-20

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI831817A0 FI831817A0 (fi) 1983-05-20
FI831817L FI831817L (fi) 1984-11-21
FI70752B FI70752B (fi) 1986-06-26
FI70752C true FI70752C (fi) 1986-10-06

Family

ID=8517251

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI831817A FI70752C (fi) 1983-05-20 1983-05-20 Spolsystem foer aostadkommande av homogent magnetfaelt

Country Status (2)

Country Link
US (1) US4644281A (fi)
FI (1) FI70752C (fi)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6180808A (ja) * 1984-09-27 1986-04-24 Yokogawa Hokushin Electric Corp 静磁場発生用コイル
JPS62264606A (ja) * 1986-05-07 1987-11-17 Toshiba Corp 磁場補正用コイル装置
FR2602869B1 (fr) * 1986-08-14 1989-03-31 Thomson Cgr Procede d'application des impulsions de gradient dans une experimentation d'imagerie au moyen d'une machine de resonance magnetique nucleaire
FI80795C (fi) * 1988-07-01 1990-07-10 Instrumentarium Oy Foerfarande och anordning foer undersoekning av aemnens egenskaper.
US4920316A (en) * 1989-03-30 1990-04-24 Siemens Medical Systems, Inc. Method and apparatus for reducing base field shifts in a magnetic resonance device due to pulsed magnetic field gradients
JP2002518651A (ja) * 1998-06-17 2002-06-25 メディ‐フィジクス,インコーポレイテッド 過分極ガス輸送装置及びその輸送方法
CN101341418A (zh) * 2005-12-20 2009-01-07 皇家飞利浦电子股份有限公司 具有纵向磁场梯度系统的磁共振扫描仪

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI373874A (fi) * 1974-12-20 1976-06-21 Nils Allan Danielsson
DE2840178A1 (de) * 1978-09-15 1980-03-27 Philips Patentverwaltung Magnetspulenanordnung zur erzeugung von linearen magnetischen gradientenfeldern
DE2849355A1 (de) * 1978-11-14 1980-05-29 Philips Patentverwaltung Magnetspulenanordnung zur erzeugung eines homogenen magnetfeldes fuer magnetresonanz-anordnungen

Also Published As

Publication number Publication date
FI70752B (fi) 1986-06-26
US4644281A (en) 1987-02-17
FI831817A0 (fi) 1983-05-20
FI831817L (fi) 1984-11-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102005016996B4 (de) Strommesseinrichtung
US4612505A (en) Nuclear magnetic resonance apparatus
USRE26501E (en) Multi-channel rotary transformer
KR970006070B1 (ko) 전자기 액튜에이터
FI95624B (fi) Itsesuojatut gradienttikelat ydinmagneettista resonanssikuvausta varten
FI105293B (fi) Magneettikuvaukseen käytettävän magneetin napakenkä
FI70752C (fi) Spolsystem foer aostadkommande av homogent magnetfaelt
KR900002970A (ko) 전자작동기 조립체
US5347252A (en) Magnetic device having a yoke member for generating a magnetic stray field
US4822772A (en) Electromagnet and method of forming same
US5289129A (en) Multiple winding MRI gradient coil
JP2020537141A (ja) 電流センサ組立体
GB2514467A (en) Actively shielded, cylindrical gradient coil system with passive RF shielding for NMR devices
DE102005028572A1 (de) Magnetkern für einen Stromsensor
JP4787033B2 (ja) 核磁気共鳴信号用ソレノイドコイル及び核磁気共鳴信号取得装置
DE3918862A1 (de) Drehmoment-messeinrichtung
US5309050A (en) Ferromagnetic wire electromagnetic actuator
CN101772707B (zh) 用于测量在电导体中流动的电流的装置和方法
NL9001300A (nl) Magneetstelsel voor magnetische resonantie.
US5675255A (en) Tesseral gradient coil for nuclear magnetic resonance tomography apparatus
JP2008170360A (ja) 変位センサ
Privalov et al. Coil Design for Large-Volume High-B1Homogeneity for Solid-State NMR Applications
US3317873A (en) Multi-channel rotary transformer
US4259638A (en) Apparatus for inducing nuclear magnetic resonance within flowing mediums including superconducting coils
US6181227B1 (en) Magnet coil with parallel conductor paths

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: INSTRUMENTARIUM OY