JP2017519577A - デチューン回路及びエネルギ捕獲回路を備えたmr受信コイル - Google Patents

デチューン回路及びエネルギ捕獲回路を備えたmr受信コイル Download PDF

Info

Publication number
JP2017519577A
JP2017519577A JP2016575423A JP2016575423A JP2017519577A JP 2017519577 A JP2017519577 A JP 2017519577A JP 2016575423 A JP2016575423 A JP 2016575423A JP 2016575423 A JP2016575423 A JP 2016575423A JP 2017519577 A JP2017519577 A JP 2017519577A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
magnetic resonance
circuit
capture
energy
receiving antenna
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
JP2016575423A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6553655B2 (ja
Inventor
リィウ,ヨン
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 JP2017519577A publication Critical patent/JP2017519577A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6553655B2 publication Critical patent/JP6553655B2/ja
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
    • G01R33/36Electrical details, e.g. matching or coupling of the coil to the receiver
    • G01R33/3692Electrical details, e.g. matching or coupling of the coil to the receiver involving signal transmission without using electrically conductive connections, e.g. wireless communication or optical communication of the MR signal or an auxiliary signal other than the MR signal
    • 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
    • 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
    • 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
    • G01R33/3642Mutual coupling or decoupling of multiple coils, e.g. decoupling of a receive coil from a transmission coil, or intentional coupling of RF coils, e.g. for RF magnetic field amplification
    • G01R33/3657Decoupling of multiple RF coils wherein the multiple RF coils do not have the same function in MR, e.g. decoupling of a transmission coil from a receive coil
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (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)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)

Abstract

本発明の実施形態は、磁気共鳴デバイスを提供する。磁気共鳴デバイスは、受信アンテナ、デチューン回路、及びエネルギ捕獲回路を有する。デチューン回路は、共振モードと非共振モードとの間で受信アンテナを切り替えるよう受信アンテナへ結合される。共振モードにある受信アンテナは、磁気共鳴検査の磁気共鳴信号を受信する。エネルギ捕獲回路は、非共振モードにある受信アンテナを通る捕獲電流を引き起こして受信アンテナから電力を捕獲するようデチューン回路へ結合される。有利なことに、簡単且つ安価な電力スキームにより、従来の扱いにくく且つ高価なDCケーブル布線は、磁気共鳴デバイスから排除され得る。

Description

本発明は、磁気共鳴デバイスに、特に、無線RFコイルを備えた磁気共鳴デバイスに関係がある。
2次元又は3次元の画像を形成するために磁場と核スピンとの間の相互作用を利用する磁気共鳴法は、とりわけ医学診断の分野において、今日広く使用されている。
たいてい、磁気デバイスは、検査区間における静B0場の発生のための超電導メイン磁石と、撮像シーケンスの間のスイッチングされる磁場勾配の発生のための勾配コイルと、無線周波数(RF;radio frequency)コイルアセンブリとを有する。既知の磁気共鳴デバイスのRFコイルアセンブリは、核スピンの励起のためのB1場を発生させる送信コイルと、磁気共鳴信号を検出し受信するために送信コイルとともに使用される1つ以上の受信アンテナとを含む。通常、RFコイルアセンブリの受信アンテナは、バズーカバランによる同軸ケーブル及び配線の束を介して遠隔の受信器システムへ接続されている。加えて、RFコイルアセンブリの受信アンテナは、一連のDCケーブルを介して電力を供給される。
磁気共鳴受信アンテナと遠隔の受信器システムとの間のケーブル布線は、受信された磁気共鳴信号の無線伝送によって置換され得ると考えられている。更には、再充電可能なバッテリ又はキャパシタが、DCケーブルの代わりに磁気共鳴デバイスに組み込まれ得る。バッテリ/キャパシタを充電されたままとするために、送信コイルによって生成されるRFエネルギは、磁気共鳴信号と同じ共振周波数で動作するピックアップコイルによって捕捉され得る。RFエネルギは更に、バッテリ/キャパシタ充電のための必要な電力を供給するよう整流される。そのような無線電力スキームは、ピックアップコイルの干渉によりB1場の不均一性を生じさせる。B1場の不均一性の結果として、画像品質は低下する。
他の無線電力スキームは、M. J. Riffe et al.,“Power scavenging circuit for wireless DC power”,proceedings of the international society for magnetic resonance in medicine,ISMRM,2007年5月5日,3273頁(非特許文献1)において見つけられる。この無線電力スキームでは、デチューニングネットワークにおいて普通は消散されるRF電力が、受信器コイルのデチューニング回路に電力捕捉(power scavenging)回路を誘導結合することによって捕捉される。しかし、受信器コイルは、不適切なデチューニングのリスクに直面している。Biber Stephan et al.による米国特許出願公開第2012/313645(A1)号明細書(特許文献1)は、時間的に変化する磁場からエネルギを誘導的に受けるエネルギ受信アンテナを提供する。Okamoto Kazuyaによる米国特許出願公開第2014/218035(A1)号明細書(特許文献2)は、磁気的に結合された共振型無線電力分配装置によって電力をRFコイルデバイスへ無線伝送する電力伝送ユニットを開示している。しかし、それらの無線電力分配手段は、システムの複雑性及び費用を増大させる。
米国特許出願公開第2012/313645(A1)号明細書 米国特許出願公開第2014/218035(A1)号明細書
M. J. Riffe et al.,"Power scavenging circuit for wireless DC power",proceedings of the international society for magnetic resonance in medicine,ISMRM,2007年5月5日,3273頁
本発明の目的は、画像品質を失うことなしに磁気共鳴デバイスのための簡単且つ安価な無線電力スキームを提供することである。
この目的は、請求項1に記載の磁気共鳴デバイスによって達成される。
この目的は、請求項9に記載の方法によっても達成される。
この目的は、請求項14に記載の磁気共鳴デバイスによっても達成される。
本発明の実施形態は、独立請求項において磁気共鳴デバイス及びその方法を提供する。本発明の実施形態は、従属請求項において与えられる。本発明の実施形態は、磁気共鳴デバイスの送信フェーズの間にRF受信器からエネルギを捕獲し、磁気共鳴検査の間中、捕獲されたエネルギによりRF受信器に給電する。それにより、従来の扱いにくく且つ高価なDCケーブル布線は、磁気共鳴デバイスから排除され得る。エネルギ捕獲の間にRF受信器を流れる捕獲電流を注意深く選択することによって、システムの安全性、画像品質、及びエネルギ捕獲の間でバランスが達成され得る。すなわち、捕獲電流は、RF受信器に給電するよう適切なエネルギを捕獲するに足りるほど高く、同時に、回路部品への如何なるダメージも回避し且つ画像品質に対して無視できるほどの影響しかもたらさないようRF受信器を非共振モードに保つに足りるほど低く設定される。これにより、エネルギ捕獲回路は、画像品質を低下させることなしに、無線磁気共鳴デバイスのための簡単且つ安価な電力スキームを提供する。
本発明の実施形態は、磁気共鳴デバイスを提供する。磁気共鳴デバイスは、受信アンテナ、デチューン回路、及びエネルギ捕獲回路を有する。デチューン回路は、受信アンテナへ結合され、共振モードと非共振モードとの間で受信アンテナを切り替える。共振モードにある受信アンテナは、磁気共鳴検査の磁気共鳴信号を受信する。エネルギ捕獲回路は、非共振モードにある受信アンテナを流れる捕獲電流を引き起こして、受信アンテナから電気エネルギを捕獲するようデチューン回路へ結合される。有利なことに、この簡単且つ安価な電力スキームによれば、従来の扱いにくく且つ高価なDCケーブル布線は、磁気共鳴デバイスから排除され得る。
本発明の実施形態に従って、捕獲電流のレベルは、エネルギ捕獲回路の入力インピーダンスZinによって決定される。有利なことに、捕獲電流のレベルは、システムの安全性、画像品質及びエネルギ捕獲の間のバランスを達成するようエネルギ捕獲回路の入力インピーダンスZinに従って注意深く選択され得る。
本発明の実施形態に従って、エネルギ捕獲回路は、インピーダンスZrecを有する整流器と、整流器インピーダンスZrecを入力インピーダンスZinに移すインピーダンス整合回路とを更に有する。有利なことに、インピーダンス整合回路によれば、任意の整流器インピーダンスZrecは、所望の捕獲電流に従って予め決定された入力インピーダンスZinに変換され得、それにより、システムの安全性、画像品質及びエネルギ捕獲の間のバランスが達成される。これにより、システムの柔軟性は改善される。
本発明の一実施形態に従って、インピーダンス整合回路は変圧器を有する。有利なことに、変圧器の一次巻線と二次巻線との間の巻数比nを調整することによって、引き起こされる捕獲電流は、バランスを達成するよう調整され得る。
本発明の実施形態に従って、インピーダンス整合回路はK段伝送線路を有する。有利なことに、段Kを調整することによって、引き起こされる捕獲電流は、バランスを達成するよう調整され得る。
本発明の一実施形態に従って、インピーダンス整合回路は、インダクタ及びキャパシタを含むディスクリート部品変圧器ネットワークを有する。
本発明の一実施形態に従って、エネルギ捕獲回路は、捕獲された電気エネルギによって充電されるようエネルギ捕獲回路へ結合された再充電可能な電源を更に有する。有利なことに、捕獲されたエネルギは、安定したDC電力をRF受信器に提供するよう、再充電可能な電源において蓄積され得る。
本発明の一実施形態に従って、受信アンテナは第1のキャパシタを含み、デチューン回路は第1のキャパシタと並列に結合され、エネルギ捕獲回路はデチューン回路と並列に結合される。
本発明の実施形態はエネルギ捕獲方法を提供する。方法は、共振モードと非共振モードとの間で受信アンテナを切り替えるステップと、共振モードにある受信アンテナによって磁気共鳴検査の磁気共鳴信号を受信するステップと、非共振モードにある受信アンテナを流れる捕獲電流をエネルギ捕獲回路によって引き起こすステップと、捕獲電流が流れる受信アンテナから電気エネルギを捕獲するステップとを有する。
本発明の一実施形態に従って、方法は、十分な電気エネルギが捕獲されることを確かにし、同時に受信アンテナを非共振モードに保つ許容最大レベルを実現するよう捕獲電流のレベルを選択することを更に有する。
本発明の一実施形態に従って、方法は、捕獲された電気エネルギを、整流器インピーダンスZrecを有する整流器によって整流し、整流器インピーダンスZrecを入力インピーダンスZinに移すことを更に有する。
本発明の一実施形態に従って、方法は、捕獲された電気エネルギにより再充電可能な電源を受信することを更に有する。
本発明の実施形態は磁気共鳴デバイスを提供する。磁気共鳴デバイスは、検査区間内でメイン磁場を発生させるメイン磁石と、磁気共鳴デバイスの送信フェーズで検査区間において無線周波数パルスを送信する無線周波数送信器ユニットと、受信アンテナ及び無線トランシーバを有する無線周波数受信器ユニットと、無線周波数受信器ユニットへ結合されるエネルギ捕獲回路と、捕獲された電気エネルギによって充電されるようエネルギ捕獲回路へ結合され、無線周波数受信器ユニットに給電するエネルギ捕獲回路とを有する。受信アンテナは、磁気共鳴デバイスの受信フェーズで磁気共鳴検査の磁気共鳴信号を受信し、無線トランシーバは、受信アンテナから磁気共鳴信号を受信し、該受信された磁気共鳴信号を、検査区間から離されたトランシーバユニットへ無線により送信し、エネルギ捕獲回路は、磁気共鳴デバイスの送信フェーズで受信アンテナから電気エネルギを捕獲するよう、受信アンテナを流れる捕獲電流を引き起こす。
本発明の一実施形態に従って、エネルギ捕獲回路は、整流器インピーダンスZrecを有する整流器と、整流器インピーダンスZrecをエネルギ捕獲回路の入力インピーダンスZinに移すインピーダンス整合回路とを更に有する。入力インピーダンスZinは、引き起こされる捕獲電流のレベルを決定する。
本発明の一実施形態に従って、インピーダンス整合回路は変圧器を有する。
本発明のそれら及び他の態様は、以降で記載される実施形態から明らかであり、それらを参照して説明される。
本発明の上記及び他の目的及び特徴は、添付の図面に関連して検討される以下の詳細な説明から更に明らかになるだろう。
本発明の一実施形態に従う磁気共鳴スキャナ100のブロック図を表す。 本発明の一実施形態に従う磁気共鳴スキャナ100のためのエネルギ捕獲配置200のブロック図を表す。 本発明の一実施形態に従う受信チャネルのためのエネルギ捕獲配置300の概略図を表す。 本発明の他の実施形態に従う受信チャネルのためのエネルギ捕獲配置400の概略図を表す。 本発明の更なる他の実施形態に従う受信チャネルのためのエネルギ捕獲配置500の概略図を表す。 本発明の一実施形態に従うエネルギ捕獲方法のフローチャート600を表す。 同じ参照番号は、全ての図を通して同様の部分を表すために使用される。
本発明の詳細な説明は、添付の図面に関連して以下で与えられる。
図1は、本発明の一実施形態に従う磁気共鳴スキャナ100のブロック図を表す。磁気共鳴スキャナ100は、検査区間104を通るメイン磁場を発生させるメイン磁石102と、検査区間104にわたって、通常は3つの直交する方向に沿って、磁場勾配又は勾配パルスを重ね合わせる3組の勾配コイル106、108及び110とを有する。3組の勾配コイル106、108及び110は勾配増幅器112によって駆動される。一実施形態において、メイン磁石102は超電導磁石を有する。代替的に、メイン磁石102は、メイン磁石コイルの組を有する。磁気共鳴スキャナ100は、RFパルスを生成する無線周波数(RF)送信器114と、RFパルスの電力を増大させるRF増幅器116とを更に有する。RF増幅器116によって増幅されたRFパルスは、検査区間104に位置する身体118へ送信される。また、受信コイルユニット122及び無線トランシーバ124を有するRF受信器120も設けられる。受信コイルユニット122は、検査区間104から磁気共鳴信号を受信する。受信された磁気共鳴信号は、デジタル信号に変換され、無線トランシーバ124によって、検査区間から離されたトランシーバ126へ無線により送信される。RF受信器120のための電力を供給するよう、磁気共鳴スキャナ100は、エネルギ捕獲回路128及び再充電可能な電源130を更に有する。エネルギ捕獲回路128は、受信コイルユニット122から電力を捕獲するよう受信コイルユニット122へ結合されている。再充電可能なバッテリ又はキャパシタのような、再充電可能な電源130は、捕獲された電力によって受信されて、RF受信器120における受信コイルユニット122及び無線トランシーバ124に給電する。
磁気共鳴検査の選択された磁気共鳴シーケンスを実現するよう、磁気共鳴スキャナ100は、適切な制御信号を供給するシステムコントローラ132を更に有する。より具体的には、制御信号は、RF送信器114によって生成されるRFパルスのシーケンス、勾配増幅器112によって駆動される勾配パルスの強さ、及び磁気共鳴スキャナ100の動作フェーズを制御する。磁気共鳴スキャナ100の送信フェーズで、RF送信器114は、RFパルスを検査区間104内に送信するよう指示され、RF受信器120はデチューンされる。エネルギ捕獲回路128は、磁気共鳴スキャナ100の送信フェーズでRF受信器120から電力を捕獲するよう、受信コイルユニット122を流れる捕獲電流を引き起こす。捕獲された電力は、RF受信器120に連続的に給電するために、再充電可能な電源130において蓄えられる。磁気共鳴スキャナ100の受信フェーズで、RF送信器114は、検査区間104内へのRFパルスの送信を停止するよう指示され、RF受信器120は、磁気共鳴検査の磁気共鳴信号を受信するようチューニングされる。
図1の実施形態を参照すると、磁気共鳴スキャナ100の動作フェーズを決定するよう、制御システム132は、チューン/デチューン制御信号をトランシーバユニット126へアサートし、トランシーバユニット126は、チューン/デチューン制御信号を無線により更にRF受信器120における無線トランシーバ124へ送る。チューン/デチューン制御信号を受信すると、受信コイルユニット122は、磁気共鳴信号の検出のために共振モードにチューニングされ、あるいは、エネルギ捕獲のために然るべく非共振モードにデチューンされる。代替的に、システムコントローラ132によってアサートされる制御信号は有線で送信される(図示せず。)。例えば、システムコントローラ132は、チューン/デチューン制御信号を送るために有線でRF受信器120における受信コイルユニット122へ結合される。
有利なことに、磁気共鳴スキャナ100の送信フェーズの間にRF受信器120からエネルギを捕獲し、磁気共鳴検査の間中RF受信器120に給電することによって、従来の扱いにくく且つ高価なDCケーブル布線は、磁気共鳴スキャナ100から排除され得る。
図2は、本発明の一実施形態に従う磁気共鳴スキャナ100のためのエネルギ捕獲配置200のブロック図を表す。図2の実施形態では、受信コイルアセンブリ122は、1つ以上の受信アンテナ202−1乃至202−Nと、1つ以上のデチューン回路204−1乃至204−Nと、1つ以上の前置増幅器206−1乃至206−Nとを更に有して、N個の受信チャネルを形成する。なお、Nは1以上の整数である。また、M個のエネルギ捕獲ユニット208−1乃至208−Mを有するエネルギ捕獲回路128も設けられる。なお、MはN以下の整数である。夫々のエネルギ捕獲ユニットは、電力を捕獲するよう、対応する受信チャネルへ結合されている。
受信アンテナ202−1、デチューン回路204−1及び前置増幅器206−1を含むN個の受信チャネルのうちの1つを例とすると、磁気共鳴スキャナ100の受信フェーズで、受信アンテナ202−1は、磁気共鳴検査の磁気共鳴信号を受信するようデチューン回路204−1によってチューニングされ、受信された磁気共鳴信号は、無線トランシーバ124へ送信されるより前に、前置増幅器206−1によって更に増幅される。磁気共鳴スキャナ100の送信フェーズで、受信アンテナ202−1はデチューン回路204−1によってデチューンされる。この事例では、対応するエネルギ捕獲ユニット208−1は、所望の電力を捕獲するよう、受信アンテナ202−1を流れるエネルギ捕獲電流を引き起こす。同様にして、他の受信チャネルは、磁気共鳴スキャナ100の受信フェーズで磁気共鳴検査の磁気共鳴信号を受信するようチューニングされ、対応するエネルギ捕獲ユニットが自身に結合される場合には電力を供給するようデチューンされる。エネルギ捕獲ユニットの数Mは、磁気共鳴検査の間中RF受信器120に連続的に給電するための最低電力需要によって決定されることが知られる。エネルギ捕獲ユニットが多いほど、電力需要を満足するよう、磁気共鳴スキャナ100の送信フェーズで動作するRF受信器ユニット120からは、より多くの電力が捕獲され得る。エネルギ捕獲ユニット208−1乃至208−Mは更に、再充電可能な電源130へ直列に結合されている。そのようなものとして、再充電可能な電源130は、無線トランシーバ124、前置増幅器206−1乃至206−N、及びデチューン回路204−1乃至204−Nのような、RF受信器120における1つ以上のコンポーネントに動力を与えるよう、安定したDC電力を供給することができる。
図2の実施形態では、夫々の受信チャネルは、個々の前置増幅器を有する。代替的に、複数の受信チャネルは、システム費用を削減するよう、共通の前置増幅器を共有することができる。同様に、トランシーバユニット124は、図2に表されるように、複数の受信チャネルによって共有され得る。代替的に、複数のトランシーバユニットが採用されてよく、それらの夫々は、対応する受信チャネルへ結合される。磁気共鳴スキャナ100のためのエネルギ捕獲配置200は、より低い価格、簡単化された複雑性、などのような、様々なシステム設計上の懸案事項に適応した様々な構成を有することができることが当業者によって認識されるべきである。本発明は、全てのそのような変更及び代替を、それらが添付の特許請求の範囲又はその均等の範囲内にある限りは含むものとして解釈されることが意図される。
図3は、本発明の一実施形態に従う受信チャネルのためのエネルギ捕獲配置300の概略図を表す。図2及び図3を参照して、エネルギ捕獲配置300は、前置増幅器206−1、受信アンテナ202−1、デチューン回路204−1、及びエネルギ捕獲ユニット208−1を有する。図3の実施形態では、受信アンテナ202−1は、4つのキャパシタ302、304、306及び308を有し、デチューン回路204−1は、直列に結合されたインダクタ310及びダイオード312を有し、エネルギ捕獲ユニット208−1は、インピーダンス整合回路314及び整流器316を有する。デチューン回路204−1は、受信アンテナループにおけるキャパシタ、例えば、図3に示されるキャパシタ308、と並列に結合されている。インピーダンス整合回路314は、デチューン回路204−1と並列に結合される。
図2を参照して記載されたように、磁気共鳴スキャナ100の送信フェーズで、受信アンテナ202−1はデチューン回路204−1によってデチューンされる。そのために、ダイオード312はオンにされ、それにより、インダクタ310は、開回路を形成するよう並列共振においてキャパシタ308とともに共振する。開回路は、従って、受信アンテナ202−1を流れる電流をブロックすることによって、受信アンテナ202−1をデチューンする。エネルギ捕獲ユニット208−1の導入によれば、引き起こされる電流は、受信アンテナ202−1を流れることを許され、受信アンテナ202−1からの電力は、インピーダンス整合回路314を通じて出力される。引き起こされる捕獲電流のレベルは、RF受信器120に給電するよう十分な電力が捕獲されることを確かにし、同時に、受信アンテナ202−1を非共振状態に保って回路部品への如何なるダメージも回避し且つ画像品質に対して無視できるほどの影響しかもたらさない許容最大レベルを達成するよう注意深く選択される。引き起こされる捕獲電流のレベルは、開回路に相当する、エネルギ捕獲ユニット208−1の入力インピーダンスZinによって決定される。図3の実施形態では、インピーダンス整合回路314は変圧器318によって実現されるので、図3におけるエネルギ捕獲ユニット208−1の入力インピーダンスは、式(1)によって与えられる:

Zin=n×Zrec (1)

nは、変圧器318の一次巻線320と二次巻線322との間の巻数比を表し、Zrecは、整流器316の動的な入力インピーダンスを表す。式(1)から分かるように、変圧器318は、磁気共鳴検査の画像品質と捕獲される電力の量との間のバランスを達成するよう、インピーダンスZrecを適切な入力インピーダンスZinに変換する。言い換えれば、引き起こされる捕獲電流のレベルは、磁気共鳴検査の画像品質を改善するようエネルギ捕獲回路の入力インピーダンスZinを増大させることによって低減され得、引き起こされる捕獲電流のレベルは、捕獲される電力を増大させるようエネルギ捕獲回路の入力インピーダンスZinを低下させることによって増大され得る。図3の実施形態では、適切な入力インピーダンスZinは、変圧器318の巻数比を注意深く選択することによって達成される。
図3の実施形態では、デチューン回路204−1は、直列に結合されたインダクタ310及びダイオード312を含むものとして、例となるよう設計されている。デチューン回路204−1は、受信アンテナ202−1をデチューン又はチューニングしてそれを非共振モードと共振モードとの間で切り替える基本機能が達成され得る限りは様々な構成を有することができることが当業者によって認識されるべきである。デチューン回路204−1の様々な他の構成は、明りょうさ及び簡潔さのために本願では記載されない。
図4は、本発明の他の実施形態に従う受信チャネルのためのエネルギ捕獲配置400の概略図を表す。図4に表されるように、インピーダンス整合回路314は、多段の4分の1波長伝送線路402−1乃至402−Kによって実現される。なお、Kは1以上の整数である。Kが奇数であるとき、図4におけるエネルギ捕獲ユニット208−1の入力インピーダンスは、式(2)によって与えられる:

Zin=(Zc ×Zck−2 ×・・・×Zc ×Zc
/(Zck−1 ×Zck−3 ×・・・×Zc ×Zrec) (2)

Zc乃至Zcは、対応する伝送線路402−1乃至402−Kの特性インピーダンスを表す。Kが偶数であるとき、図4におけるエネルギ捕獲ユニット208−1の入力インピーダンスは、式(3)によって与えられる:

Zin=(Zc ×Zck−2 ×・・・×Zc ×Zc ×Zrec)
/(Zck−1 ×Zck−3 ×・・・×Zc ×Zc ) (3)。
図5は、本発明の更なる他の実施形態に従う受信チャネルのためのエネルギ捕獲配置500の概略図を表す。図5に表されるように、インピーダンス整合回路314は、インダクタ504並びにキャパシタ506及び508を含むディスクリート部品変圧器ネットワーク502によって実現される。ディスクリート部品変圧器ネットワーク502は、次の式(4)及び(5)が満足される限りは、長さθ及び特性インピーダンスZを有する4分の1波長伝送線路の等価回路である:

L=Z(sinθ/ω) (4)

C=(1/Zω)・((1−cosθ)/sinθ) (5)

Lは、インダクタ504のインダクタンスであり、Cは、キャパシタ506及び508のキャパシタンスであり、ωは、動作周波数の角周波数である。磁気共鳴用途のために、ωは、患者118のラーモア(Larmor)周波数に近い。
図6は、本発明の一実施形態に従うエネルギ捕獲方法のフローチャート600である。図6は、図1乃至図3と組み合わせて記載される。ステップ602で、受信アンテナは、共振モードと非共振モードとの間で切り替えられる。図2を参照して表されるように、受信アンテナ202−1は、磁気共鳴スキャナ100の送信フェーズで非共振モードへ、そして、磁気共鳴スキャナ100の受信フェーズで共振モードへ切り替えられる。ステップ604で、共振モードにある受信アンテナ202−1は、磁気共鳴検査の磁気共鳴信号を受信する。ステップ606で、エネルギ捕獲ユニット208−1は、非共振モードにある受信アンテナ202−1を流れる捕獲電流を引き起こす。ステップ608で、捕獲電流が流れる受信アンテナ202−1からの電力が捕獲される。
本発明は、好適な実施形態を参照して記載されてきた。変更及び代替は、前述の詳細な説明を読んで理解することで当業者に想到され得る。本発明は、全てのそのような変更及び代替を、それらが添付の特許請求の範囲及びその均等の範囲内にある限りは含むものとして解釈されるべきであることが意図される。特許請求の範囲において、括弧内の如何なる参照符号も、請求項を制限するものとして解釈されるべきではない。語「有する(comprising)」は、請求項に挙げられている以外の要素又はステップの存在を除外しない。要素の単称(すなわち、要素の前の不定冠詞(a又はan))は、そのような要素の複数個の存在を除外しない。開示されている方法は、いくつかの別個の要素を有するハードウェアを用いて、且つ、適切にプログラムされたコンピュータを用いて、実装され得る。いくつかの手段を挙げるシステムの請求項において、それらの手段のうちのいくつかは、コンピュータ読み出し可能なソフトウェア又はハードウェアの同一のアイテムによって具現され得る。特定の手段が相互に異なる請求項において挙げられているという単なる事実は、それらの手段の組み合わせが有利に使用され得ないことを示すものではない。

Claims (13)

  1. 受信アンテナと、該受信アンテナへ結合され、共振モードと非共振モードとの間で前記受信アンテナを切り替えるデチューン回路とを有し、前記共振モードにある前記受信アンテナは磁気共鳴検査の磁気共鳴信号を受信する、磁気共鳴スキャナであって、
    前記デチューン回路へ結合され、前記非共振モードにある前記受信アンテナを流れる捕獲電流を引き起こし、且つ、前記受信アンテナから電気エネルギを捕獲するエネルギ捕獲回路を更に有し、
    前記エネルギ捕獲回路の入力インピーダンスは、前記捕獲電流の所望レベルを実現するよう調整可能である、磁気共鳴スキャナ。
  2. 前記捕獲電流は、前記磁気共鳴検査の画像品質を改善するよう前記エネルギ捕獲回路の前記入力インピーダンスを増大させることによって低減され、
    前記捕獲電流は、前記捕獲された電気エネルギを増大させるよう前記エネルギ捕獲回路の前記入力インピーダンスを低下させることによって増大され、
    前記捕獲電流の前記所望レベルは、前記画像品質と前記捕獲された電気エネルギとの間のバランスを実現する、
    請求項1に記載の磁気共鳴スキャナ。
  3. 前記エネルギ捕獲回路は、
    整流器インピーダンスZrecを有する整流器と、
    前記整流器インピーダンスZrecを前記入力インピーダンスZinへ移すインピーダンス整合回路と
    を更に有する、
    請求項2に記載の磁気共鳴スキャナ。
  4. 前記インピーダンス整合回路は変圧器である、
    請求項3に記載の磁気共鳴スキャナ。
  5. 前記インピーダンス整合回路はK段伝送線路である、
    請求項3に記載の磁気共鳴スキャナ。
  6. 前記インピーダンス整合回路は、インダクタ及びキャパシタを含むディスクリート部品変圧器ネットワークである、
    請求項3に記載の磁気共鳴スキャナ。
  7. 前記捕獲された電気エネルギによって充電されるよう前記エネルギ捕獲回路へ結合される再充電可能な電源
    を更に有する請求項1に記載の磁気共鳴スキャナ。
  8. 前記受信アンテナは、第1のキャパシタを含み、
    前記デチューン回路は、前記第1のキャパシタと並列に結合され、
    前記エネルギ捕獲回路は、前記デチューン回路と並列に結合される、
    請求項1に記載の磁気共鳴スキャナ。
  9. 磁気共鳴検査を実施する磁気共鳴スキャナのためのエネルギ捕獲方法であって、
    共振モードと非共振モードとの間で受信アンテナを切り替えるステップと、
    前記共振モードにある前記受信アンテナによって磁気共鳴検査の磁気共鳴信号を受信するステップと、
    前記非共振モードにある前記受信アンテナを流れる捕獲電流をエネルギ捕獲回路によって引き起こすステップと、
    前記捕獲電流が流れる前記受信アンテナから電気エネルギを捕獲するステップと、
    前記エネルギ捕獲回路の入力インピーダンスを調整することによって前記捕獲電流の所望レベルを得るステップと
    を有するエネルギ捕獲方法。
  10. 前記捕獲電流の前記所望レベルを得るステップは、
    前記磁気共鳴検査の画像品質を改善するよう前記エネルギ捕獲回路の前記入力インピーダンスを増大させることによって前記捕獲電流を低減し、
    前記捕獲された電気エネルギを増大させるよう前記エネルギ捕獲回路の前記入力インピーダンスを低下させることによって前記捕獲電流を増大させる
    ことを更に有し、
    前記捕獲電流の前記所望レベルは、前記画像品質と前記捕獲された電気エネルギとの間のバランスを実現する、
    請求項9に記載のエネルギ捕獲方法。
  11. 整流器インピーダンスZrefを有する整流器によって前記捕獲された電気エネルギを整流するステップと、
    前記整流器インピーダンスZrefを前記入力インピーダンスZinに移すステップと
    を更に有する請求項10に記載のエネルギ捕獲方法。
  12. 前記捕獲された電気エネルギにより再充電可能な電源を充電するステップ
    を更に有する請求項9に記載のエネルギ捕獲方法。
  13. 前記磁気共鳴検査の検査区間内でメイン磁場を発生させるメイン磁石と、
    当該磁気共鳴スキャナの送信フェーズで前記検査区間において無線周波数パルスを送信する無線周波数送信器ユニットと、
    前記受信アンテナと、前記捕獲された電気エネルギによって給電される無線トランシーバとを有する無線周波数受信器ユニットと
    を更に有し、
    前記無線トランシーバは、前記受信アンテナから前記磁気共鳴信号を受信し、該受信された磁気共鳴信号を、当該磁気共鳴スキャナの受信フェーズで、前記検査区間から離れているトランシーバユニットへ無線により送信する、
    請求項1に記載の磁気共鳴スキャナ。
JP2016575423A 2014-07-01 2015-06-30 デチューン回路及びエネルギ捕獲回路を備えたmr受信コイル Active JP6553655B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2014081341 2014-07-01
CNPCT/CN2014/081341 2014-07-01
EP14191920.9 2014-11-05
EP14191920 2014-11-05
PCT/EP2015/064768 WO2016001180A1 (en) 2014-07-01 2015-06-30 Mr receive coil with detune circuit and energy harvesting circuit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2017519577A true JP2017519577A (ja) 2017-07-20
JP6553655B2 JP6553655B2 (ja) 2019-07-31

Family

ID=53499001

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016575423A Active JP6553655B2 (ja) 2014-07-01 2015-06-30 デチューン回路及びエネルギ捕獲回路を備えたmr受信コイル

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10416252B2 (ja)
EP (1) EP3164728B1 (ja)
JP (1) JP6553655B2 (ja)
CN (1) CN106662627B (ja)
WO (1) WO2016001180A1 (ja)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6391911B2 (ja) * 2013-01-23 2018-09-19 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 磁気共鳴イメージング装置、及び、rfコイル装置
US9042991B2 (en) 2013-08-14 2015-05-26 Syntilla Medical LLC Implantable head mounted neurostimulation system for head pain
US10960215B2 (en) 2013-10-23 2021-03-30 Nuxcel, Inc. Low profile head-located neurostimulator and method of fabrication
US9911290B1 (en) 2015-07-25 2018-03-06 Gary M. Zalewski Wireless coded communication (WCC) devices for tracking retail interactions with goods and association to user accounts
US10355730B1 (en) 2015-07-25 2019-07-16 Gary M. Zalewski Wireless coded communication (WCC) devices with power harvesting power sources for processing internet purchase transactions
JP7025417B2 (ja) * 2016-09-29 2022-02-24 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 無線磁気共鳴エネルギー収集及びコイル離調
WO2018154138A1 (en) * 2017-02-27 2018-08-30 Koninklijke Philips N.V. Sequences for wireless charging of batteries in coils and implants
CN107526051B (zh) * 2017-07-17 2020-06-26 上海联影医疗科技有限公司 磁共振射频线圈接收电路、射频线圈和磁共振系统
WO2019015258A1 (en) 2017-07-17 2019-01-24 Shenzhen United Imaging Healthcare Co., Ltd. MAGNETIC RESONANCE COIL AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEM USING THE SAME
CN107561464B (zh) * 2017-07-17 2020-12-04 上海联影医疗科技股份有限公司 磁共振射频线圈和磁共振系统
CN107290697B (zh) * 2017-07-17 2020-12-04 上海联影医疗科技股份有限公司 磁共振射频线圈和磁共振系统
US11221383B2 (en) 2017-07-17 2022-01-11 Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. Non-resonant magnetic resonance coil and magnetic resonance imaging system using the same
EP3441780A1 (de) * 2017-08-09 2019-02-13 Siemens Healthcare GmbH Mantelwellensperrenfreie anschlussleitung und magnetresonanztomograph mit anschlussleitung
US10158343B1 (en) * 2018-01-11 2018-12-18 Northrop Grumman Systems Corporation Push-pull tunable coupling
KR102538112B1 (ko) * 2018-04-18 2023-05-31 삼성전자주식회사 무선으로 전력을 공급하는 디스플레이 시스템
EP3623831A1 (en) 2018-09-11 2020-03-18 Koninklijke Philips N.V. Magnetic resonace receive coil with detune circuit and energy harvesting circuit
WO2022073672A1 (en) * 2020-10-06 2022-04-14 Koninklijke Philips N.V. Energy harvesting decoupler for an magnetic resonance imaging (mri) system
CN112462170B (zh) * 2020-11-06 2021-11-19 北京航空航天大学 一种用于无线充电线圈测试的平衡-不平衡转换电路
US11513246B1 (en) * 2022-05-16 2022-11-29 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Energy harvesting techniques for wireless geophones

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030206019A1 (en) * 2002-05-02 2003-11-06 Boskamp Eddy B. Wireless RF module for an MR imaging system
US7514924B2 (en) 2004-09-16 2009-04-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Magnetic resonance receive coil with dynamic range control
JP4856094B2 (ja) 2004-12-21 2012-01-18 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 磁気共鳴装置及び方法
WO2007048052A2 (en) * 2005-10-21 2007-04-26 The Regents Of The University Of Colorado Systems and methods for receiving and managing power in wireless devices
WO2007149824A2 (en) * 2006-06-22 2007-12-27 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Magnetic resonance receive coil array integrated into wall of scanner bore
WO2008020375A1 (en) * 2006-08-15 2008-02-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tunable and/or detunable mr receive coil arrangements
DE102006050069B4 (de) * 2006-10-24 2011-07-07 Siemens AG, 80333 Birdcage-Resonator mit Koppelringen zusätzlich zu den Endringen
US8013609B2 (en) * 2006-12-21 2011-09-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Detuning circuit and detuning method for an MRI system
KR100870121B1 (ko) * 2007-04-19 2008-11-25 주식회사 플라즈마트 임피던스 매칭 방법 및 이 방법을 위한 매칭 시스템
DE102008000225B3 (de) 2008-02-01 2009-03-26 Linos Photonics Gmbh & Co. Kg Fundusabtastvorrichtung
DE102008014751B4 (de) 2008-03-18 2015-01-15 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betrieb einer Anordnung zur Verstimmung einer Empfangsantenne bei einer Lokalspule
CN102714430A (zh) * 2009-11-19 2012-10-03 捷通国际有限公司 多功能无线供电系统
WO2012003422A1 (en) * 2010-07-02 2012-01-05 The Government Of The United States Of America, Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services Active adaptive detuning systems and methods for interventional devices
DE102011076918B4 (de) * 2011-06-03 2019-03-21 Siemens Healthcare Gmbh Lokalspulensystem, Magnetresonanzsystem und Verfahren zur drahtlosen Energieübertragung zu einem Lokalspulensystem
CN103703384B (zh) * 2011-07-20 2016-12-14 皇家飞利浦有限公司 用于mri的感应耦合的局部并行发射线圈,其元件的每个都包括可变阻抗
DE102011082190B4 (de) * 2011-09-06 2015-11-19 Siemens Aktiengesellschaft Magnetresonanzeinrichtung mit Empfangsspulen und Verfahren zum Betrieb einer Magnetresonanzeinrichtung
CN102647029B (zh) * 2011-10-31 2015-03-11 深圳光启高等理工研究院 一种无线能量传输系统
DE102012200599A1 (de) * 2012-01-17 2013-07-18 Siemens Aktiengesellschaft Elastisches Antennensystem für ein Magnetresonanzbildgebungssystem
CN102891538A (zh) * 2012-09-20 2013-01-23 中国科学院自动化研究所 巡线机器人无线充电系统
US9720069B2 (en) * 2012-10-10 2017-08-01 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for measuring location of user equipment located indoors in wireless network
US8805475B2 (en) * 2012-12-07 2014-08-12 Wisconsin Alumni Research Foundation System and method for tracking a position of an interventional medical device using a magnetic resonance imaging system
JP6391911B2 (ja) 2013-01-23 2018-09-19 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 磁気共鳴イメージング装置、及び、rfコイル装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP3164728B1 (en) 2023-08-09
WO2016001180A1 (en) 2016-01-07
CN106662627B (zh) 2020-07-24
EP3164728A1 (en) 2017-05-10
CN106662627A (zh) 2017-05-10
JP6553655B2 (ja) 2019-07-31
US10416252B2 (en) 2019-09-17
US20170160356A1 (en) 2017-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6553655B2 (ja) デチューン回路及びエネルギ捕獲回路を備えたmr受信コイル
US11378630B2 (en) Radio-frequency coil signal chain for a low-field MRI system
US10649048B2 (en) Single layer magnetic resonance imaging (MRI) transmit/receive (TX/RX) radio frequency (RF) coil with integrated shimming
CN104067136B (zh) 用于mr图像生成的多谐振t/r天线
US7042222B2 (en) Phased array knee coil
JP6210976B2 (ja) Mrirfコイルに対する離調回路としてのfetスイッチ
Byron et al. An RF‐gated wireless power transfer system for wireless MRI receive arrays
CN109891258A (zh) 用于磁共振成像(mri)系统中的平衡转换器以及采用所述平衡转换器的mri系统
CN107106075B (zh) 用于门驱动器单元中的非接触功率传输的方法和系统
JP2019529037A (ja) 単層の磁気共鳴映像法の送信/受信無線周波数コイル
US8179137B2 (en) Magnetic resonance compatible multichannel stripline balun
CN107453728B (zh) 用于借助差分的导线引导来传输磁共振信号的装置
US10809327B2 (en) Sheath wave barrier-free connecting lead and magnetic resonance tomograph with connecting lead
US11668775B2 (en) Integrated active detuning for magnetic resonance imaging
EP4264304A1 (en) Opto-isolator circuitry for magnetic resonance imaging applications
US11372064B2 (en) Magnetic resonance receive coil with detune circuit and energy harvesting circuit
KR20110054129A (ko) 자기공명영상 장치용 rf 코일 어셈블리

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170105

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20180627

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20190523

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20190611

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20190704

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6553655

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250