JP5358259B2 - 空間カバー領域を改良したタイル配置型の受信器コイルアレイ - Google Patents

空間カバー領域を改良したタイル配置型の受信器コイルアレイ Download PDF

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Description

本発明は全般的には医用撮像システムに関し、さらに詳細には磁気共鳴(MR)撮像システム向けの無線周波数(RF)受信器コイルアレイに関する。
人体組織などの物質を均一な磁場(偏向磁場B)にかけると、組織中のスピンの個々の磁気モーメントはこの偏向磁場と整列しようとして、この周りをラーモアの特性周波数によってランダムな秩序で歳差運動することになる。この物質や組織に、x−y平面内にありラーモア周波数に近い周波数の磁場(励起磁場B)がかけられると、正味の整列モーメント(すなわち、「縦磁化」)Mは、x−y平面内に来るように回転させられ(すなわち、「傾けられ(tipped)」)、正味の横方向磁気モーメントMが生成される。励起信号Bを停止させた後、励起したスピンにより信号が放出され、さらにこの信号を受信し処理して画像を形成することができる。
これらの信号を用いて画像を作成する際には、磁場傾斜(G、G及びG)が利用される。典型的には、撮像しようとする領域は、使用する具体的な位置特定方法に従ってこれらの傾斜を変更させる一連の計測サイクルによりスキャンを受ける。得られた核磁気共鳴(NMR)信号の組はRFコイルアレイによって受信された後ディジタル化され、よく知られた多くの再構成技法のうちの1つを用いて画像を再構成するように処理される。RFコイルアレイに関してMRシステムは、その受信器コイルアレイが複数のコイルから形成される2次元アレイをなすようにして患者テーブル内に組み込まれるか単独の表面コイルとして形成された専用の受信器コイルアレイを含むことが多い。
個々の受信器コイル同士の素子間結合を最小限にするには、RF受信器コイルアレイをその各コイル素子が示す最近傍のコイル素子との相互インダクタンスが無視し得るようにして重複させるのが一般的である。図1に示した周知の一配列では、コイル素子104のアレイ102が矩形の格子状に配列されている。こうした配列では、各コイル素子104とその左右に位置決めされたコイル素子や、その上下に位置決めされたコイル素子との結合が最小限となる。しかし図1の配列では、各コイル素子102はその斜め方向の近傍コイル素子とかなりの結合を有しているため、最適でない配列が提供されている。
この欠点を克服するために、図2のアレイ106のような重複型アレイでは典型的には、コイル素子110の1つおきの縦列108(または、横列)を素子幅の半分だけ千鳥に配列させている。コイル素子110間の重複は6角形格子が生成されるような重複とし、各コイル素子110が近傍の6つのコイル素子とで生成する結合がゼロまたは無視し得るような最適な重複となるようにしている。この配列の欠点の1つは、1つおきの縦列/横列同士を千鳥配列しているため、コイルアレイ内でアレイの縁端の周りに穴112ができる可能性があることである。これらの穴112の各々において信号対雑音比(SNR)が低下し、これによって再構成画像のこれらの領域で画質が劣化する。
したがって、その内部でコイルカバー領域から欠落した空白領域を排除したコイルアレイがあることが望ましい。さらに、こうしたコイルアレイは最近傍のコイル素子間の結合が最小化されることが望ましい。
本発明は、磁気共鳴(MR)撮像システム向けの無線周波数(RF)受信器コイルアレイを提供する。本受信器コイルアレイは、アレイ内のコイルカバー領域から欠落した空白領域を排除するように配列されかつ成形された複数の受信器コイルから構成される。アレイ内のこれら複数の受信器コイルはまた、最近傍のコイル素子間の結合が無視し得るようにして配列されかつ成形されている。
本発明の一態様では、磁気共鳴(MR)撮像装置向けのフェーズドアレイはその形状が矩形の千鳥配列となった6角形コイルアレイを形成するように配列させた複数の受信器コイルを含む。この複数の受信器コイルはさらに、複数の標準コイルと該標準コイルと形状が異なる複数のフィラーコイルとを含んでおり、該フィラーコイルの形状によってフィラーコイルと隣接するすべての重複した標準コイルの間で無視し得る程度以下の相互インダクタンスを提供している。
本発明の別の態様では、磁気共鳴撮像MRI装置は、マグネットのボアの周りに位置決めされた複数の傾斜コイルと、MR画像を収集するためのRF信号をRFコイルアセンブリに送信するようにパルスモジュールにより制御されたRF送受信器システム及びRFスイッチと、を含む。このRFコイルアセンブリはその各々が第1の端部及び第2の端部を有する複数の横列の形で配列された複数の受信器コイルを含んでおり、かつその各横列は、複数の受信器コイルが全体的に千鳥配列になった6角形重複パターンを有した配列となるように隣接する横列からシフトさせている。この複数の受信器コイルは、多数の標準コイルと該標準コイルと形状が異なる多数のフィラーコイルを含んでおり、これら標準コイルとフィラーコイルは、複数の横列の第1の端部がRFコイルアセンブリの第1の側面に沿って直線的に整列しかつ複数の横列の第2の端部がRFコイルアセンブリの第2の側面に沿って直線的に整列するようにしてRFコイルアセンブリの外周部を形成している。
本発明のさらに別の態様では、磁気共鳴(MR)撮像装置向けのフェーズドアレイは、第1の軸に沿って配列された受信器コイルの第1の横列と、第1の軸に沿って配列されると共に受信器コイルの第1の横列から第1の軸と該第1の軸と直交する第2の軸に沿ってオフセットされた受信器コイルの第2の横列と、を含んでおり、第1及び第2の軸に沿った該オフセットは受信器コイルの第1の横列が受信器コイルの第2の横列と重複するように受信器コイルの幅及び高さより小さくなっている。本フェーズドアレイはさらに、第1の軸に沿って配列されると共に受信器コイルの第1及び第2の横列から第2の軸に沿ってオフセットされかつ受信器コイルの第1の横列と第1の軸に沿って整列した受信器コイルの第3の横列を含んでおり、該受信器コイルの第3の横列は受信器コイルの第2の横列と重複している。第1、第2及び第3の受信器コイル横列の各々は、その各コイル横列の端部が第2の軸に沿って整列するようにした第1の軸に沿って延びる1つの端部コイルを含んでいる。
本発明に関する別の様々な特徴及び利点は、以下の詳細な説明及び図面から明らかとなろう。
図面では、本発明を実施するために目下のところ企図される好ましい実施形態を図示している。
従来技術のRF受信器コイルアレイの上部平面図である。 従来技術のRF受信器コイルアレイの上部平面図である。 本発明を組み込んだMR撮像システムのブロック概要図である。 本発明の一実施形態によるRF受信器コイルアレイの上部平面図である。 本発明の一実施形態によるRF受信器コイルアレイの一部分の上部平面図である。 本発明の一実施形態による8角形状RF受信器コイルの上部平面図である。 本発明の一実施形態によるRF受信器コイルアレイの一部分の上部平面図である。
図1を参照すると、本発明を組み込んだ好ましい磁気共鳴撮像(MRI)システム10の主要コンポーネントを表している。このシステムの動作は、キーボードその他の入力デバイス13、制御パネル14及び表示画面16を含むオペレータコンソール12から制御を受けている。コンソール12は、オペレータが画像の作成及び表示画面16上への画像表示を制御できるようにする単独のコンピュータシステム20と、リンク18を介して連絡している。コンピュータシステム20は、バックプレーン20aを介して互いに連絡している多くのモジュールを含んでいる。これらのモジュールには、画像プロセッサモジュール22、CPUモジュール24、並びに画像データアレイを記憶するための当技術分野でフレームバッファと呼ばれるメモリモジュール26が含まれる。コンピュータシステム20は、高速シリアルリンク34を介して単独のシステム制御部32とリンクしこれと連絡している。入力デバイス13は、マウス、ジョイスティック、キーボード、トラックボール、タッチ作動スクリーン、光学読取り棒、音声制御器、あるいは同様な任意の入力デバイスや同等の入力デバイスを含むことができ、また入力デバイス13は対話式幾何学指定のために使用することができる。
システム制御部32は、バックプレーン32aにより互いに接続させたモジュールの組を含んでいる。これらのモジュールには、CPUモジュール36や、シリアルリンク40を介してオペレータコンソール12に接続させたパルス発生器モジュール38が含まれる。システム制御部32は、実行すべきスキャンシーケンスを指示するオペレータからのコマンドをこのリンク40を介して受け取っている。パルス発生器モジュール38は、各システムコンポーネントを動作させて所望のスキャンシーケンスを実行させ、発生させるRFパルスのタイミング、強度及び形状、並びにデータ収集ウィンドウのタイミング及び長さを指示するデータを発生させている。パルス発生器モジュール38は、スキャン中に発生させる傾斜パルスのタイミング及び形状を指示するために1組の傾斜増幅器42と接続させている。パルス発生器モジュール38はさらに、生理学的収集制御器44から患者データを受け取ることができ、この生理学的収集制御器44は、患者に装着した電極からのECG信号など患者に接続した異なる多数のセンサからの信号を受け取っている。また最終的には、パルス発生器モジュール38はスキャン室インタフェース回路46と接続されており、スキャン室インタフェース回路46はさらに、患者及びマグネット系の状態に関連付けした様々なセンサからの信号を受け取っている。このスキャン室インタフェース回路46を介して、患者位置決めシステム48はスキャンのために患者を所望の位置に移動させるコマンドを受け取っている。
パルス発生器モジュール38が発生させる傾斜波形は、Gx増幅器、Gy増幅器及びGz増幅器を有する傾斜増幅器システム42に加えられる。各傾斜増幅器は、収集した信号の空間エンコードに使用する磁場傾斜を生成させるように全体を番号50で示す傾斜コイルアセンブリ内の物理的に対応する傾斜コイルを励起させている。傾斜磁場コイルアセンブリ50は、偏向マグネット54及び全身用RFコイル56を含むマグネットアセンブリ52の一部を形成している。本発明の一実施形態では、RFコイル56はマルチチャンネルコイルである。システム制御部32内の送受信器モジュール58は、RF増幅器60により増幅を受けて送信/受信スイッチ62によりRFコイル56に結合されるようなパルスを発生させている。患者内の励起された原子核が放出して得られた信号は、同じRFコイル56により検知し、送信/受信スイッチ62を介して前置増幅器64に結合させることができる。増幅したMR信号は、送受信器58の受信器部分で復調され、フィルタ処理され、さらにディジタル化される。送信/受信スイッチ62は、パルス発生器モジュール38からの信号により制御し、送信モードではRF増幅器60をコイル56と電気的に接続させ、受信モードでは前置増幅器64をコイル56に接続させている。RFコイル56は患者テーブル65内に組み込まれた専用受信コイルの形態をとることがあることを理解されたい。別法としてさらに、送信/受信スイッチ62によって単独のRFコイル(例えば、表面コイル)を有効にすることがあり、またRFコイル56に加えてあるいはRFコイル56に代えて単独のRFコイルを用いることがある。
RFコイル56により取り込まれたMR信号は送受信器モジュール58によりディジタル化され、システム制御部32内のメモリモジュール66に転送される。未処理のk空間データのアレイをメモリモジュール66内に収集し終わると1回のスキャンが完了となる。この未処理のk空間データは、各画像を再構成させるように別々のk空間データアレイの形に配置し直しており、これらの各々は、データをフーリエ変換して画像データのアレイにするように動作するアレイプロセッサ68に入力される。この画像データはシリアルリンク34を介してコンピュータシステム20に送られ、コンピュータシステム20において画像データはディスク記憶装置28などのメモリ内に格納される。この画像データは、オペレータコンソール12から受け取ったコマンドに応じて長期記憶内にアーカイブしたり、画像プロセッサ22によりさらに処理してオペレータコンソール12に伝達しディスプレイ16上に表示させたりすることができる。
図4を参照すると、図3のMRIシステム10内に包含される本発明の一実施形態によるRF受信器コイル70のフェーズドアレイ(すなわち、RFコイルアセンブリ)を表している。フェーズドアレイ70は、表面コイルアレイまたは患者テーブル65(図3)内に組み込まれるアレイの形成が可能な複数の受信器コイル72から構成される。図4の図示では複数の受信器コイル72が複数の横列74をなすように配列しているが、受信器コイル72はまた複数の横列ではなく複数の縦列をなすように配列させることも可能であることが企図される。その各々が4つの受信器コイル72を含んだ8つの横列74を含むようにフェーズドアレイ70(すなわち、8×4のアレイ)を表しているが、フェーズドアレイ70が含む横列(あるいは、縦列)をこれより多くしたり少なくしたりできること、また各横列がその内部に含む受信器コイルをより多くしたり少なくしたりできることが企図される。
図4に示すように、複数の受信器コイル72は千鳥配列の6角形コイルアレイを形成するように配列されている。すなわち受信器コイル72は、フェーズドアレイ70の内部部分にある受信器コイル72が6つの隣接するまたは近傍の受信器コイル72と重複しているような全体的に6角形の重複パターンを形成するように配列されている。複数の受信器コイル72は「全体的に」6角形重複パターンで配列されるように記載している。ただし、フェーズドアレイ70の外周部76に沿って位置決めされるコイルでは6つの隣接するコイルと重複しないことになり、3つ、4つあるいは5つの隣接する受信器コイル72と重複することがあることを理解されたい。
フェーズドアレイ70において6角形重複パターンを形成するには、受信器コイル72の複数の横列74の各々を隣接する受信器コイル横列と比較してシフトさせるか千鳥配列させる。より具体的には、複数の横列74の各々の受信器コイル72を、該受信器コイルの隣接する横列74の受信器コイル72に対して第1の方向78(例えば、水平方向)にシフトさせるか千鳥配列させる。図4に示すように、第1の横列80と隣接する第2の横列82の間の受信器コイル72の第1の方向78での千鳥配列は、例えば受信器コイル72の幅のほぼ半分だけオフセットさせることによって形成される。さらに図4に表したように、第3の横列84を第1の横列80と第1の方向78で整列させており、フェーズドアレイ70内の受信器コイル72の1つおきの奇数番号横列についても同様としている。さらに、第1の横列80、第2の横列82及び第3の横列84の各々は隣接する受信器コイル横列72と比較して第2の方向86(例えば、垂直方向)でシフトさせるか千鳥配列させている。この第2の方向86のシフトは、隣接する横列74間で重複87が実現されるようなシフトとしている。例えば第2の横列82は第1の横列80と第3の横列84の両方と重複している。したがって、受信器コイル72の横列74の第1の方向78と第2の方向86でのシフト/千鳥配列の組み合わせによって、フェーズドアレイ70内の隣接する受信器コイル72間で千鳥配列の6角形重複パターンが得られる。
図4に示すように、受信器コイル72の複数の横列74の各々は、複数の標準コイル88と、横列74の一方の端部に位置決めされたフィラーコイル90と、を含む。一実施形態ではその標準コイル88はサイズ及び形状が互いに同一でありかつ矩形のコイルを形成しているが、標準コイルの幅は様々とすることが可能であることが企図される。フィラーコイル90は標準コイル88と形状が異なり、図4に示すように非矩形の形状となっている。上で詳細に記載したように、受信器コイル72の横列74の各々は隣接するコイル横列を基準として千鳥配列されている。したがって、横列内のすべての受信器コイル72が同一形状の標準コイル88としたならば、フェーズドアレイ70内にできる横列は千鳥配列されることになり、またフェーズドアレイ内には図2に示した従来技術のフェーズドアレイ106と同様の穴が存在することになることが理解されよう。したがって各横列内には、フェーズドアレイからこうした穴の存在を排除するために第1の方向78に延びるフィラーコイル90を含めている。図4に示すようにフィラーコイル90は、フェーズドアレイ70内の複数の横列74の各々の一方の端部側に位置決めされる。フィラーコイル90の位置は、フェーズドアレイ70内で横列から横列に移動したときに各横列74の相対する第1及び第2の端部92、94の間で交互になっている。すなわちその第1の端部92にフィラーコイル90を有する横列74では、隣接する横列(複数のこともある)はその第2の端部(複数のこともある)94にフィラーコイル90を有する。連続する横列74の第1の端部92と第2の端部94の間でフィラーコイル90が交互になっているため、図4に示すように複数の横列74の第1の端部92がフェーズドアレイ70の第1の側面96に沿って直線的に整列しかつ複数の横列74の第2の端部94がフェーズドアレイ70の第2の側面98に沿って直線的に整列するような全体的に矩形の形状を有するフェーズドアレイ70が得られる。
ここで図5を参照すると、フェーズドアレイ70の一部分を表している。例示的な一実施形態では、フィラーコイル90は階段状の構成を有する。フィラーコイル90の第1の部分120はフィラーコイルの第2の部分122と比べて第2の方向86(すなわち、高さ)でより大きな寸法を有する。図5に示すように、フィラーコイル90のより幅狭の第2の部分122はフェーズドアレイ70の外周部76の方向に位置決めされると共に、フィラーコイル90のうち第1の方向78に「延ばされた(stretched)」部分を含む。フェーズドアレイコイルに関する技術分野で周知のように、隣接する/近傍のコイル同士の結合(すなわち、コイル間結合を)最小限にすること、またこのため最近傍のコイルが示す相互インダクタンスが無視し得る(例えば、−0.1%〜0.1%)、また理想的には相互インダクタンスがゼロであるようにしてコイルを重複させることが望ましい。標準コイル88の間では、第1及び第2の方向78、86での受信器コイル横列74の千鳥配列を制御することによって相互インダクタンスをゼロにする/無視し得るようにすることは容易に実現される。しかし標準コイル88と異なる形状にしたフィラーコイル90を含めることはコイル間結合を生じさせる可能性がある。したがって本発明のフィラーコイル90は、隣接する重複した標準コイル88とで示す相互インダクタンスがゼロとなる/無視し得るように構成することが重要である。フィラーコイル90と隣接する標準コイル88の間でゼロ/無視し得る相互インダクタンスを実現するためには、フィラーコイルの寸法が制御される。
さらに図5を参照すると、一例としてフィラーコイル90の寸法は、隣接する重複した標準コイル88との相互インダクタンスがゼロとなる/無視し得るように制御される。フィラーコイル90と第1の標準コイル124の間の結合を最小限にするためには、フィラーコイル90の第2の部分122の高さを第2の方向86で概ね20%小さくする。フィラーコイル90と第2の標準コイル126の間の結合を最小限にするためには、フィラーコイルの第1の部分120の高さを第2の方向86で概ね3%大きくする。フィラーコイル90と第3の標準コイル128の間の結合を最小限にするためには、フィラーコイル90の第1の部分120を第1の方向78でフェーズドアレイ70の内部に向かってコイル幅の概ね1%大きくする。標準コイル88同士が対称であるため、フィラーコイル90の寸法に関する上述の調整は、フィラーコイル90と第4及び第5の標準コイル130、132との間の結合に対応した変化を生じさせる。
フィラーコイル90の寸法を調整するごとにフィラーコイルと選択した近傍の標準コイル88との間の結合が乱されることを理解されたい。したがってフィラーコイル90に関する寸法は、フィラーコイルと最近傍のすべての標準コイル88の間の相互インダクタンスがゼロとなる/無視し得るまで反復処理によって選択される。したがって、最近傍のすべての標準コイル88が示すフィラーコイル90との結合がゼロである/無視し得るような上の例に関する最終の幾何学構成では、フィラーコイル90の第1の部分120の高さ(すなわち、第2の方向86)が2.8%大きくなり、第2の部分122の幅(すなわち、第1の方向78)がフィラーコイル幅の0.45倍となり、第2の部分122の高さが23%小さくなり、かつフィラーコイル90の第1の部分120が第1の方向78でコイル幅の1%大きくなる。上記の値は単に例示を目的としたものであり、これらの値は具体的なフェーズドアレイ70の受信器コイル72の寸法及び形状に基づいて修正されることになることを理解されたい。さらに、図4に示すようにフェーズドアレイ70のコーナーのうちの2つに位置決めされるフィラーコイルはその最近傍の3つの受信器コイルとでゼロ/無視し得る相互インダクタンスを実現するために必要に応じて調整された寸法を有するため、フェーズドアレイ70内でフィラーコイル90の形状はすべてが同一ではないことを理解されたい。
ここで図6を参照すると本発明の別の実施形態では、フェーズドアレイ70(図4)の一部を形成する標準コイル136は全体的に8角形の形状をしている。すなわち各標準コイル136のコーナー138は8つの違った側面140がコイル上に形成されるような角度となっている(すなわち、角付けされている)。標準コイル88の形状が矩形となった上の実施形態(図4及び5)と同様に、図6の標準コイル136は隣接するコイルとで全体的に6角形重複パターンをなして配列される。図6の実施形態ではフェーズドアレイ内に含まれるフィラーコイル(図示せず)は形状が8角形でないことがあるが、フィラーコイルと隣接する標準コイル136との間でゼロ相互インダクタンスを提供するような適当な形状をとることができることを理解されたい。
ここで図7を参照すると本発明の別の実施形態では、フェーズドアレイ144の一部を形成するフィラーコイル142(図4)が、階段状の構成を有するのではなく、傾斜した上面及び底面146をもつように形成されている。したがって、フィラーコイル142は水平位置の連続関数として変動する高さを有する。図5に示したフィラーコイル90に関連して上で記載したのと同様に、フィラーコイル142の寸法はフィラーコイル142と隣接する重複した標準コイル148との間の相互インダクタンスがゼロになるように反復処理を通じて選択される。
したがって本発明の一実施形態では、磁気共鳴(MR)撮像装置向けのフェーズドアレイは、その形状が矩形の千鳥配列となった6角形コイルアレイを形成するように配列させた複数の受信器コイルを含む。この複数の受信器コイルはさらに、複数の標準コイルと該標準コイルと形状が異なる複数のフィラーコイルとを含んでおり、該フィラーコイルの形状によってフィラーコイルと隣接するすべての重複した標準コイルの間で無視し得る程度以下の相互インダクタンスを提供している。
本発明の別の実施形態では、磁気共鳴撮像MRI装置は、マグネットのボアの周りに位置決めされた複数の傾斜コイルと、MR画像を収集するためのRF信号をRFコイルアセンブリに送信するようにパルスモジュールにより制御されたRF送受信器システム及びRFスイッチと、を含む。このRFコイルアセンブリはその各々が第1の端部及び第2の端部を有する複数の横列の形で配列された複数の受信器コイルを含んでおり、かつその各横列は、複数の受信器コイルが全体的に千鳥配列になった6角形重複パターンを有した配列となるように隣接する横列からシフトさせている。この複数の受信器コイルは、多数の標準コイルと該標準コイルと形状が異なる多数のフィラーコイルを含んでおり、これら標準コイルとフィラーコイルは、複数の横列の第1の端部がRFコイルアセンブリの第1の側面に沿って直線的に整列しかつ複数の横列の第2の端部がRFコイルアセンブリの第2の側面に沿って直線的に整列するようにしてRFコイルアセンブリの外周部を形成している。
本発明のさらに別の実施形態では、磁気共鳴(MR)撮像装置向けのフェーズドアレイは、第1の軸に沿って配列された受信器コイルの第1の横列と、第1の軸に沿って配列されると共に受信器コイルの第1の横列から第1の軸と該第1の軸と直交する第2の軸に沿ってオフセットされた受信器コイルの第2の横列と、を含んでおり、第1及び第2の軸に沿った該オフセットは受信器コイルの第1の横列が受信器コイルの第2の横列と重複するように受信器コイルの幅及び高さより小さくなっている。本フェーズドアレイはさらに、第1の軸に沿って配列されると共に受信器コイルの第1及び第2の横列から第2の軸に沿ってオフセットされかつ受信器コイルの第1の横列と第1の軸に沿って整列した受信器コイルの第3の横列を含んでおり、該受信器コイルの第3の横列は受信器コイルの第2の横列と重複している。第1、第2及び第3の受信器コイル横列の各々は、その各コイル横列の端部が第2の軸に沿って整列するようにした第1の軸に沿って延びる1つの端部コイルを含んでいる。
本発明を好ましい実施形態に関して記載してきたが、明示的に記述した以外に等価、代替及び修正が可能であり、これらも添付の特許請求の範囲の域内にあることを理解されたい。
10 磁気共鳴撮像(MRI)システム
12 オペレータコンソール
13 キーボードその他の入力デバイス
14 制御パネル
16 表示画面
18 リンク
20 単独のコンピュータシステム
20a バックプレーン
22 画像プロセッサモジュール
24 CPUモジュール
26 メモリモジュール
32 単独のシステム制御部
32a バックプレーン
34 高速シリアルリンク
36 CPUモジュール
38 パルス発生器モジュール
40 シリアルリンク
42 傾斜増幅器の組
44 生理学的収集制御器
46 スキャン室インタフェース回路
48 患者位置決めシステム
50 傾斜コイルアセンブリ(全体)
52 マグネットアセンブリ
54 偏向マグネット
56 全身用RFコイル
58 送受信器モジュール
60 RF増幅器
62 送信/受信スイッチ
64 前置増幅器
65 患者テーブル
66 メモリモジュール
68 アレイプロセッサ
70 RF受信器コイルのフェーズドアレイ
72 複数の受信器コイル
74 複数の横列
76 外周部
78 第1の方向
80 第1の横列
82 第2の横列
84 第3の横列
86 第2の方向
87 重複
88 標準コイル
90 フィラーコイル
92 第1の端部
94 第2の端部
96 第1の側面
98 第2の側面
102 コイルアレイ
104 コイル素子
106 フェーズドアレイ、重複型アレイ
108 縦列
110 コイル素子
112 穴
120 第1の部分
122 第2の部分
124 第1の標準コイル
126 第2の標準コイル
128 第3の標準コイル
130 第4の標準コイル
132 第5の標準コイル
136 標準コイル
138 コーナー
140 側面
142 フィラーコイル
144 フェーズドアレイ
146 傾斜した上面及び底面
148 重複した標準コイル

Claims (10)

  1. 形状が矩形の千鳥配列6角形コイルアレイを形成するように配列させた複数の受信器コイル(72)を備えた磁気共鳴(MR)撮像装置向けのフェーズドアレイ(70)であって、該複数の受信器コイル(72)は、
    複数の標準コイル(88)と、
    前記標準コイル(88)と形状が異なる複数のフィラーコイル(90)であって、該フィラーコイル(90)の形状によってフィラーコイル(90)と隣接するすべての重複した標準コイル(88)との間で無視し得る程度以下の相互インダクタンスが提供される複数のフィラーコイル(90)と、
    を備えている、フェーズドアレイ(70)。
  2. 前記複数の受信器コイル(72)は、その各々が多数の標準コイル(88)及び単一のフィラーコイル(90)を含む複数の横列(74)をなして配列されている、請求項1に記載のフェーズドアレイ(70)。
  3. 前記フィラーコイル(90)は、受信器コイルの第1の横列では横列(74)の第1の端部(92)に位置決めされかつ受信器コイルの隣接する横列では横列(74)の第2の端部(94)に位置決めされるようにして受信器コイル(72)の横列(74)の端部(92、94)に位置決めされている、請求項2に記載のフェーズドアレイ(70)。
  4. 前記複数の横列(74)の各々にある受信器コイル(72)は隣接する横列(74)にある受信器コイル(72)を基準として千鳥配列されている、請求項2に記載のフェーズドアレイ(70)。
  5. 前記隣接する横列(74)にある受信器コイル(72)は受信器コイルの幅の半分だけ千鳥配列されている、請求項4に記載のフェーズドアレイ(70)。
  6. 前記複数のフィラーコイル(90)の各々は階段状の構成を有する、請求項1に記載のフェーズドアレイ(70)。
  7. 前記複数のフィラーコイル(90)の各々は、フィラーコイル(90)の一方の端部からフィラーコイル(90)の第2の端部まで水平位置の連続関数として変動する高さを有する、請求項1に記載のフェーズドアレイ(70)。
  8. 前記フィラーコイル(90)の幅は前記標準コイル(88)の幅より大きい、請求項1に記載のフェーズドアレイ(70)。
  9. 前記標準コイル(88)は形状が矩形である、請求項1に記載のフェーズドアレイ(70)。
  10. 前記標準コイル(88)にあるコーナー(138)は標準コイル(88)が8角形の形状となるように角付けすなわち角度形成されている、請求項1に記載のフェーズドアレイ(70)。
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