JP4856869B2 - 冷却剤冷却式のrf体幹用コイル - Google Patents
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Description
4 患者
6 スキャン用ボア
8 RF体幹用コイル・アセンブリ
9 テーブル
12 静的マグネット構造
25 ラング、RFアンテナ・コイル
27 複合裏当て
29 キャリア・チューブ
30 ボアの中心
31 外側アンテナの底面
33 外側アンテナ
35 内側アンテナの上面
37 内側アンテナ
41 複合裏当て構造
43 中空導電性構造
46 クライオスタット
49 RFアンテナ間のギャップ
52 傾斜コイル・アセンブリ
53 ガラス布
55 複合材料
59 銅スタブ・パイプ
61 ゴム製マニホールド
62 無線周波数源
63 冷却剤源
64 RF増幅器
65 コンピュータ
66 パルス・プログラマ
67 水源
68 傾斜増幅器
70 傾斜パルス・プログラマ
71 マンドレル
72 RF検出器
73 マンドレル
74 画像再構成装置
75 キャビティ
76 画像メモリ
77 ビデオ・プロセッサ
78 制御コンソール
79 ビデオ表示モニタ
80 フィルム・プリンタ
Claims (9)
- 患者ボア(6)と、
前記患者ボア(6)を囲繞する傾斜コイル・アセンブリ(52)と、
前記患者ボア(6)と前記傾斜コイル・アセンブリ(52)の間に結合されたRF体幹用コイル・アセンブリ(8)であって、前記RF体幹用コイル・アセンブリ(8)は、各々が上面と底面を有し、前記患者ボア(6)の周りで円周方向に離間させた複数のRFアンテナ(25)と、該複数のRFアンテナ・コイル(25)の各々に固定され、冷却剤を有する冷却剤源(67)と流体的に結合された複数の中空の導体構造(43)を備えており、前記冷却剤は該磁気共鳴イメージング・システムの動作時に前記患者ボアを所望の最大温度未満に維持するように前記複数の中空構造を通過して流れている、前記RF体幹用コイル・アセンブリ(8)と、
を備え、
前記複数のRFアンテナ・コイル(25)と前記複数の中空の導体構造(43)は前記患者ボア(6)の軸と平行に延び、
前記RFアンテナ・コイル(25)の前記円周方向の幅は前記中空の導体構造(43)の前記円周方向の幅よりも広く、
前記水冷却式RF体幹用コイル・アセンブリは、
複合材料(55)と、
前記複合材料の内部に包含されている、その各々が前記複数のRFアンテナ(25)のそれぞれの1つの底面に結合されている複数の中空導体構造(43)と、
前記複数の中空導体構造(43)のそれぞれと流体的に結合されており、前記複数の中空導体構造(43)のそれぞれを通過させて水を提供することが可能な冷却剤源と、
を備えている、
磁気共鳴イメージング・システム(2)。 - 前記複合材料(55)の内部に導入されたガラス布(53)をさらに備える請求項1に記載の磁気共鳴イメージング・システム(2)。
- コイル支持構造と、
前記コイル支持構造によって支持され、前記患者ボア(6)の軸に沿って一定の磁場を発生させる複数の超伝導磁場コイルを有する静的マグネット構造(12)と、
前記コイル支持構造を受け入れるクライオスタットと、
を備える請求項1または2に記載の磁気共鳴イメージング・システム(2)。 - 前記中空導電性構造(43)及び前記RFアンテナ・コイル(25)は銅から形成され、前記中空導電性構造(43)は、はんだ付けによって前記RFアンテナ・コイル(25)に固定される、請求項1乃至3のいずれかに記載の磁気共鳴イメージング・システム(2)。
- 前記冷却剤が非導電性冷却剤であり、
前記複数の中空の導体構造(43)の各々と流体的に結合された銅スタブ・パイプ(59)と、
前記銅スタブ・パイプ(59)と前記冷却剤源(67)との間に流体的に結合された非導電性のマニホールドとをさらに備える請求項1乃至4のいずれかに記載の磁気共鳴イメージング・システム(2)。 - 温度制御された患者ボアを有する磁気共鳴イメージング装置を形成するための方法であって、
1対のマンドレル(71、73)を提供する工程と、
各々が上面と底面を有し、前記患者ボア(6)の周りで円周方向に離間させた複数のRFアンテナ(25)の各々に中空導体構造(43)を固定する工程と、
その各々が前記中空導体構造(43)と結合されている複数のRFコイル(25)を、前記1対のマンドレル(71、73)の間のキャビティ領域(75)の内部に導入する工程と、
前記キャビティ(75)に真空圧下である量の未硬化の複合材料(55)を導入する工程と、
前記未硬化の複合材料(55)を硬化させる工程と、
前記マンドレル(71、73)を除去して冷却剤冷却式RF体幹用コイル・アセンブリ(8)を形成する工程と、
前記冷却剤冷却式RF体幹用コイル・アセンブリ(8)を、磁気共鳴イメージング装置(2)の内部の傾斜コイル・アセンブリ(52)と患者ボア(6)の間に導入する工程と、
前記冷却剤冷却式RF体幹用コイル(8)を冷却剤源(67)と流体的に結合させる工程と、
ある量の冷却剤をスキャン手技中に前記冷却剤源(67)から前記冷却剤冷却式RF体幹用コイルを通過させて導入する工程であって、その中にある前記量の冷却剤によって患者ボア(6)の内部の温度を所望の最大温度未満に維持している導入工程と、
を含み、
前記複数のRFアンテナ・コイル(25)と前記複数の中空の導体構造(43)は前記患者ボア(6)の軸と平行に延び、
前記RFアンテナ・コイル(25)の前記円周方向の幅は前記中空の導体構造(43)の前記円周方向の幅よりも広く、
前記中空導電性構造(43)及び前記RFアンテナ・コイル(25)は銅から形成され、前記中空導電性構造(43)は、はんだ付けによって前記RFアンテナ・コイル(25)の底面に固定される、方法。 - 前記未硬化の複合材料(55)を導入する工程の前に、
前記キャビティ(75)にガラス布(53)を導入する工程をさらに備える請求項6に記載の方法。 - 前記冷却剤が非導電性冷却剤であり、
前記磁気共鳴イメージング・システム(2)が、
コイル支持構造と、
前記コイル支持構造によって支持され、前記患者ボア(6)の軸に沿って一定の磁場を発生させる複数の超伝導磁場コイルを有する静的マグネット構造(12)と、
前記コイル支持構造を受け入れるクライオスタットと、
を備える請求項6又は7に記載の方法。 - 前記未硬化の複合材料(55)を硬化させる工程が、
ビスフェノールAタイプ・エポキシ樹脂を無水硬膜剤と反応させる工程と、
鉱油可塑剤を導入する工程とを含む、請求項6乃至8のいずれかに記載の方法。
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