JP6620167B2 - Rfトランスデューサアレイと磁場プローブアレイとを有するワイヤレス型rfコイル装置 - Google Patents

Rfトランスデューサアレイと磁場プローブアレイとを有するワイヤレス型rfコイル装置 Download PDF

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Description

本システムは、磁気共鳴(MR)イメージング(MRI)及びスペクトロスコピー(MRS)システム用のk空間状態機械に関し、より具体的には、MRI及びMRSシステム用のモバイルk空間状態機械を有するワイヤレス無線周波数(RF)コイル、及びその動作方法に関する。
MRIは、画像再構成のためにプロトンの周波数及び位相エンコーディングを使用する撮像技術である。最近、例えば無線周波数(RF)コイルなどのワイヤレス型受信コイル(無線型又は受信専用型のRFコイルなどとして知られることもある)が利用可能になっている。これらのワイヤレス型RFコイルは、再構成に関して信号収集の時間を対応する励起に対して適切に決めるために、そのローカルクロックの、MRIシステムのシステムクロックとの正確な同期(例えば、しばしば、チャレンジングな無線クロックデリバリ・リカバリのシステムを生み出すピコ秒のオーダー)を当てにする。換言すれば、従来の再構成技術は、対応するk空間データを形成するために、アナログ信号に関する情報だけでなく、対応するシステムクロックに関する情報をも必要とする。残念ながら、ワイヤレス型RFコイルは、システムクロックと適切に同期することが困難であり、同期が不正確であると、アーチファクト及びそれに類するものによる望ましくない画像劣化が起こり得る。真にワイヤレスであるためには、クロック信号も同様にワイヤレス送信されなければならない。無線信号が通るチャネル(MRシステムのボア、患者、付属品など)は、時間に依存した再生クロックの位相の変化を引き起こし、それ故に、信号劣化を引き起こし得る。また、多くのMRIシステムは、製造業者に基づいて様々である独自の同期方法を使用している。従って、それらの独自方法を欠くワイヤレス型RFコイル(例えば、MRIシステムの製造業者とは異なる製造業者によって製造されたワイヤレス型RFコイルなど)がMRIクロックと同期するのは困難であり、あるいは不可能に近い。従って、既存のMRIシステムのユーザは、同一の製造業者又は実施許諾を受けた製造業者によって製造されたコンベンショナルなワイヤレス型コイルから選択し得るのみである。さらに、MRIシステムは典型的に、診断手順中に収集されたデータをローカルメモリに格納するので、このデータは、そのMRIシステム及び対応するデータアクセス若しくは使用料金がないとアクセスできないことがある。従って、本システムの実施形態が、従来技術のシステムにおけるこれら及び/又はその他の欠点を解消するとし得る。
ここに記載されるシステム、装置、方法、構成、ユーザインタフェース、コンピュータプログラム、プロセスなど(以下では、文脈が別のことを指し示していない限り、これらの各々をシステムとして参照する)は、従来技術システムにおける問題を解決し得る。
本システムの実施形態によれば、磁気共鳴(MR)システム用のワイヤレス型無線周波数(RF)コイル装置が開示され、当該ワイヤレス型RFコイル装置は、MRエンコーディング信号に曝されるときに走査ボリューム内の関心対象(object of interest;OOI)から放射される放射RF信号、を取得するように調整された複数のコイルを有するRFトランスデューサアレイと、走査ボリューム内の動的なエンコーディング場の磁場情報、を取得するように調整された複数のフィールドプローブを有する磁場プローブアレイと、ローカルクロック信号を生成するように構成されたローカルクロックと、少なくとも1つのコントローラであり、RFトランスデューサアレイの複数のコイルから、RF信号取得の時間を示すローカルクロック信号を指し示すインジケーションを含んだ放射無線周波数(RF)信号を取得し、磁場プローブアレイの複数のフィールドプローブから、磁場強度情報取得の時間を示すローカルクロック信号を指し示すインジケーションを含んだ磁場強度情報を取得し、且つRFトランスデューサアレイの複数のコイルから取得した放射RF信号と、ローカルクロック信号のインジケーションを含む取得した磁場強度情報とに基づいて、k空間情報を形成する、少なくとも1つのコントローラと、のうちの1つ以上を含む。
上記少なくとも1つのコントローラは、RF信号及び磁場を放出するMRシステムのシステムクロックとは無関係に、且つ該システムクロックとの同期なしで、ローカルクロック信号のインジケーションを利用してk空間情報を形成し得る。上記少なくとも1つのコントローラは、k空間情報に基づいて画像を再構成し得る。上記少なくとも1つのコントローラは、ローカルクロックのサンプリング時間(ts)で取得を繰り返し実行し得る。
本システムの実施形態によれば、k空間情報を形成することに先立って、上記少なくとも1つのコントローラは、取得した放射RF信号及び取得した磁場強度情報をデジタル化し得る。k空間情報を形成するとき、上記少なくとも1つのコントローラは、取得した磁場強度情報に基づいてMRシステムのエンコーディング関数を決定し得る。上記少なくとも1つのコントローラは、デジタル化した取得磁場強度情報にタイムスタンプを付し得る。上記複数のフィールドプローブは、RFトランスデューサアレイに実質的に近接して位置付けられ得る。上記複数のフィールドプローブはRFトランスデューサアレイを取り囲み得る。
本システムの実施形態によれば、磁気共鳴(MR)システム用のワイヤレス型無線周波数(RF)コイル装置を制御する方法が開示され、当該方法は、少なくとも1つのプロセッサによって実行されるアクトであって、RFトランスデューサアレイの複数のコイルから、RF信号取得の時間を示すローカルクロック信号を指し示すインジケーションを含んだ放射無線周波数(RF)信号を取得することと、磁場プローブアレイの複数のフィールドプローブから、磁場強度情報取得の時間を示すローカルクロック信号を指し示すインジケーションを含んだ磁場強度情報を取得することと、RFトランスデューサアレイの複数のコイルから取得した放射RF信号と、ローカルクロック信号のインジケーションを含む取得した磁場強度情報とに基づいて、k空間情報を形成することと、のうちの1つ以上を含むアクトを有する。
当該方法は、RF信号及び磁場を放出するMRシステムのシステムクロックとは無関係に、且つ該システムクロックとの同期なしで、ローカルクロック信号のインジケーションを利用してk空間情報を形成することと、k空間情報に基づいて画像を再構成することと、ローカルクロックのサンプリング時間(ts)で取得を繰り返し実行することと、のうちの1つ以上を含み得る。k空間情報を形成することに先立って、当該方法は、取得した放射RF信号及び取得した磁場強度情報をデジタル化することを含み得る。k空間情報を形成するとき、当該方法は、取得した磁場強度情報に基づいてMRシステムのエンコーディング関数を決定することと、デジタル化した取得磁場強度情報にタイムスタンプを付することと、のうちの1つ以上を含み得る。上記複数のフィールドプローブは、トランスデューサアレイに実質的に近接させて位置付けられ得る。上記複数のフィールドプローブは、RFトランスデューサアレイを取り囲むように位置付けられ得る。
本システムの実施形態によれば、ワイヤレス型無線周波数(RF)コイル装置を動作させる方法を実行するようにワイヤレス型無線周波数(RF)コイル装置を動作させるためのコンピュータ読み取り可能プログラムコードを格納したコンピュータ読み取り可能な非一時的媒体が開示され、上記方法は、RFトランスデューサアレイの複数のコイルから、RF信号取得の時間を示すローカルクロック信号を指し示すインジケーションを含んだ放射無線周波数(RF)信号を取得することと、磁場プローブアレイの複数のフィールドプローブから、磁場強度情報取得の時間を示すローカルクロック信号を指し示すインジケーションを含んだ磁場強度情報を取得することと、RFトランスデューサアレイの複数のコイルから取得した放射RF信号と、ローカルクロック信号のインジケーションを含む取得した磁場強度情報とに基づいて、k空間情報を形成することと、のうちの1つ以上のアクトを含む。
以下の例示の実施形態にて、図面を参照して、本発明を更に詳細に説明する。図面において同じ又は同様の要素は部分的に同じ又は同様の参照符号によって指し示され、また、様々な例示の実施形態の特徴は組み合わせ可能である。
本システムの実施形態に従って動作するワイヤレス型RFコイル部の一部の模式的なブロック図を示している。 本システムの実施形態に従って動作するRFコイルの一部の模式的なブロック図を示している。 本システムの実施形態に従って動作するMRシステムの一部の部分切断側面図を示している。 本システムの実施形態に従って動作する読み取り専用RFコイルによって実行される走査プロセスを例示する機能的なフロー図を示している。 本システムの実施形態に従ったシステムの一部を示している。
以下は、以下の図面とともに用いられて上述の特徴及び利点並びにその他の特徴及び利点を例証することになる例示的な実施形態を記載するものである。以下の記載においては、限定ではなく説明の目的で、例えばアーキテクチャ、インタフェース、技術、要素属性などの例示的な詳細事項が説明される。しかしながら、当業者に明らかになるように、これらの詳細事項からは逸脱する他の実施形態がなおも添付の請求項の範囲内にあることが理解される。また、明瞭さの目的で、本システムの記述を分かりにくくしないよう、周知の装置、回路、ツール、技術及び方法の詳細な記述は省略されている。はっきりと理解されるべきことには、図面は、例示目的で含められたものであり、本システムの範囲を表現するものではない。添付の図面において、異なる図における似通った参照符号は同様の要素を指し示すことがある。用語“及び/又は”及びその成語は、記載される要素のうちの1つのみ又はそれより多くが、請求項の記載に従って、また、本システムの1つ以上の実施形態に従って、システム内で好ましく存在する(例えば、唯一の記載の要素が存在する、記載の要素のうちの2つの存在し得る等々、最大で記載の要素の全てが存在し得る)必要があり得ることを意味するように理解されるべきである。
図1は、本システムの実施形態に従って動作するRFコイル部102(以下、ワイヤレスRFC、又は単に、RFC)の一部の模式的なブロック図100を示している。RFC102は、コントローラ104、ローカルクロック124、RFコイルアレイ106、フィールド強度アレイ(field-strength array;FSA)108、再構成器110、及びメモリ112を含み得る。明瞭さのため、RFC102は、例えばNチャネル(Nは整数)などの、複数のチャネル(Ch)を含み得ると仮定することとする。
コントローラ104は、本システムの実施形態に従ってRFC102の動作全体を制御し得る。また、コントローラ104は、例えば有線及び/又は無線の通信法などの、1つ以上の好適な方法を用いて、1つ以上の外部装置と通信し得る。例えば、コントローラ104は、ユーザの通信装置と通信し、及び/又は、例えばMRI画像、ロー(未加工)データ、分光学的データ、設定などの診断データを送信するためにRFC102が使用されているMRIシステムのコントローラと通信し得る。RFC102は、所望されるように、配線型RFC及び/又はワイヤレス型RFCを含み得る。また、RFC102は、所望されるように、受信専用RFC及び/又は送信/受信RFCを含み得る。しかしながら、説明を単純化するために、ワイヤレス型受信専用RFCについて説明する。理解されるべきことには、この説明は送信/受信RFCに関しても当てはまる。
さらに、説明を単純化するために、例えば患者などの関心対象(OOI)が置かれるMRIシステムの走査ボリューム内のエンコーディング場を検出する環境にて、RFC102を記述する。MRIシステムは、走査ボリュームの全体に主磁場(B)を生成しながら、(例えば、RF励起場(例えば、B)及び勾配(G)場を放射することによって)走査ボリュームをエンコードするように動作し得る。MRIシステムは、ローカルクロック124とは異なり得るシステムクロックを使用して動作しているとし得る。
ローカルクロック124は、(例えば、RFC102が使用されているMRIシステムの)システムクロックとは独立して動作してクロック信号(CLK)を出力し得る自走式であるが安定したクロックとし得る。
FSA108は、各プローブ位置で磁場を検出して対応する磁場強度信号(MFS)を形成することができる複数のフィールドセンサプローブ118−1乃至118−M(一般に118−M)(Mは整数)を含んだセンサアレイ118を含むことができ、磁場強度信号(MFS)は、これら複数のフィールドセンサプローブ118−Mの各々における磁場を示し得る。例えば、フィールドセンサプローブ118−Mは、例えばMRIシステムによって放射される過渡的な磁場などの磁場を検出し得る。
好適なフィールドセンサプローブは、例えば、スイス国チューリッヒのSkope Magnetic Resonance Technologies,LLC社から入手可能であり得る。フィールドセンサプローブ118−Mは、RFC102の至るところの所定の場所に分散され得るとともに、例えばx、y、及び/又はz軸などの1つ以上の軸における勾配場(Gr)及び/又はRF(たとえば、B)場の情報を提供して、1つ以上の対応するMFS信号を生成し得る。明瞭さのため、本実施形態では、MはNに等しいと仮定することとする。しかしながら、さらに他の実施形態では、MはNとは異なるとし得る。例えば、MはNよりも大きくてもよい。所望に応じて、MFSは、ローカルクロック124に従って、例えば現在サンプルなどのサンプルを識別するためにタイムスタンプを付され、又はその他の方法で索引付けられ得る(例えば、インデックス(i)を用いるなどのサンプル番号によって順次にであり、ここで、iは、整数とし得るとともに、最初のサンプルを指し示す1で始まって、その後に次のサンプルを指し示すためにインクリメントされるとし得る)。本システムにおいて、各チャネルは、G、G、G、及びBのMFSのような6つのMFSを含むと仮定し得る。例えば、Bo(t)がサンプリングされることで、RF送信及び勾配が測定されることをもたらす。センサは撮像される組織の外部にあるので、これら外部の測定結果を用いて、対象内の場の補間が実行される。本システムの実施形態によれば、サンプリングは、取得中に基本的にコンスタントに行われ得る。3つ全ての次元を測定してもよいが、RFは典型的にx、yにありさえすればよく、勾配は典型的に、z方向にありさえすればよい。本システムの実施形態によれば、数多くの異なるセンサ技術を好適に使用することができ、そのようなシステムが本システムの実施形態に従って使用され得ることを理解すべきことを除いて、それらの詳細は、本システムが扱う領域にない。
RFコイルアレイ106は、複数の受信コイル120−1乃至120−N(一般に120−N)を有するコイルループアレイ(CLA)120と、(異なる組み合わせも本システムの実施形態内で考えられるが、例えば、これらNチャネルの各々に対して少なくとも1つで、)複数の受信器116−1乃至116−Nを有するデジタル受信器アレイ116とを含み得る。受信コイル120−Nは、関心対象(OOI)(例えば、本システムの実施形態に従ってMR技術を用いてスキャンされる患者)からの放射無線周波数信号(emitted radio-frequency signals;ERFS)を受信するように同調(チューニング)され得るとともに、一般に検出信号(detected signal;DS)として参照され得る、例えばアナログ信号などの、対応する信号を形成し得る。各n番目のチャネルに関するDSは、DS(n)として参照され得る。従って、N個のチャネルの各々が、少なくとも1つの対応するDSを有し得る。例えば、チャネル1はDS(1)を取得することができ、チャネル2はDS(2)を取得することができ、チャネルNはDS(N)を取得することができる。
受信コイル120−Nに関して、本システムの実施形態によれば、これらの受信コイルの各々が、所望の主磁場(B)Tでの例えばH、13C、31P、23Na、19Fなどの1つ以上の所望の核種の共鳴周波数のような、所望のMR周波数に同調され得る。本システムの実施形態によれば、1つ以上のチャネルのDSが、所望に応じて、例えば取得されるときに、ローカルクロック124に従ってタンプスタンプを付され、又はその他の方法で(例えば、サンプル番号によって順次に)索引付けられ得る。例えば、各n番目のチャネルについて、ローカルクロックによって決定される取得時間を用いてDSにタイムスタンプを付すことができ、ここで、ローカルクロックは、上述のように、自走式のクロックであり、そして、システムクロックとは異なる且つ/或いはシステムクロックとは独立に別のように計時されると仮定され得る。本システムの同じ実施形態又は更なる実施形態によれば、DSは例えば、取得/提供される時間にて順次に索引付けられ得る。
デジタル受信器アレイ116は、複数のデジタル受信器116−1乃至116−N(一般に116−n)を含むことができ、それらの各々1つが、N個のチャネルのn番目のチャネルに関連付けられ得る。各デジタル受信器116−nは、DS及び対応するMFSを受信するよう、少なくとも1つの受信コイル120−N及び対応するフィールドセンサプローブ118−Mに結合され得る。より具体的には、各デジタル受信器116−nは、所与のサンプリング時間にて、DS及びMFSを、例えば、互いに同期して、実質的に同期して、及び/又は順次にサンプリングし、これらの信号を対応するk空間情報(k,k,k)へと変換し得る。本システムの実施形態によれば、ローカルクロック信号(例えば、クロック124、224、352など)からの一貫したタイムスタンプを有する如何なる好適データフォーマットが使用されてもよい。本システムの実施形態によれば、サンプリングされたMFSを対応するDSと共に使用することにより、さもなければ、意図されるMFSと結果として得られるMFSとの間の差によってもたらされるであろう誤差が、これらの信号の、対応するk空間情報への変換において排除され得る。k空間情報は、ローカルクロック124に従ってタイムスタンプを付され、あるいは所望に応じてその他の方法で(例えば、サンプル番号によって順次に)索引付けられ得る。実施形態によれば、ローカルクロック124は、デジタル受信器116−nのサンプリング時間を計時するために使用され得る。
エンコーディングに関して、システムは、フィールドセンサプローブ118−Mの動作を通じて、RF場と、関心領域をエンコーディングするためにMRIシステムによって出力される磁場(例えば、勾配場)を検出し得る。故に、これらのエンコーディング場を、例えば継続的に及び/又はその他の方法で繰り返しなどで、サンプリングすることによって、これらのフィールドが、リアルタイムに追跡され、例えば再構成中に抽出される価値あるデータとなる。本システムの実施形態によれば、このデータは、ローカルクロックとシステムクロックとの同期の必要性を排除し得る。また、本システムの実施形態は、例えば欠けたフィールドデータを補償するために、所望に応じて補間技術及びそれに類するものを使用して、関心領域(ROI)に向けてMRIシステムによって放射されたエンコーディング場を推定し得る。従って、データのエンコーディングが、そのエンコーディングを生成するシステムとは独立に決定され得る。換言すれば、本システムの実施形態によれば、例えば過渡的な放射(例えば、RF)などの、MRIシステムからROIに向けての電磁放射が、MRIとの相互作用なしで、検出されて正確に決定及び/又は推定され得る。
本システムの実施形態によれば、再構成器110は、複数の再構成部分114−1乃至114−N(一般に114−n)を含むことができ、これらは例示的に、各々が、デジタル受信器116−nと同様に、N個のチャネルのn番目のチャネルと関連付けて示されている。各再構成部分114−nは、対応するk空間データストリームを受け取って、例えば高速フーリエ変換(FFT)法などの好適な再構成法を用いて、対応するチャネルについての画像データを生成するように、対応するチャネルの対応するデジタル受信器116−nに結合され得る。各チャネルの画像データは、その後、例えばMRI画像103などの1つ以上の再構成画像を形成するよう、積分器122によって積分され得る。再構成画像は、その後、ディスプレイ上にレンダリングされ、所望の場所(例えば、外部の医療記録データベース、ユーザのサーバ、MRIシステムのメモリなど)及び/又は所望の受信者(例えば、医療専門家の電子メールアドレス、ウェブサイトなど)に送信され、且つ/或いは、例えばメモリ112などのRFコイル102のメモリに格納され得る。これまた想定されることには、例えばk空間情報などのRFC102によって生成された情報も、後の使用のために例えばメモリ112などのシステムのメモリに格納され、且つ/或いは所望の場所や受信者などに送信され得る。
図2は、本システムの実施形態に従って動作するワイヤレス型RFコイル202の一部の模式的なブロック図200を示している。システム202は、システム102と同様とすることができ、コントローラ204、複数のフィールドセンサプローブ218−1乃至218−M(一般に218−M)、再構成器210、CLA220、コイル信号デジタイザ230、磁場デジタイザ232、及びクロック224を含み得る。RFコイル202は、例えばNチャネルなどの複数のチャネルを含み得る。コントローラ204は、(例えば、メモリに記憶された命令から)本システムの実施形態に従ってワイヤレス型RFコイル202の動作全体を制御するようにプログラムされ得る。
ローカルクロック224は、クロック124と同様とすることができ、例えばMRIシステムのシステムクロックなどのシステムクロックとは独立したクロック信号を生成するクロックとし得る。本システムの実施形態によれば、クロック224は、磁場デジタイザ232及びコイル信号デジタイザ230に結合され得る。クロック124と同様に、クロック224は、図示のようにクロック信号(CLK)を出力し得る。
CLA220は、CLA120と同様とすることができ、(例えば、核MR法を用いて)走査されるOOIからの放射RF信号を受信して対応する検出信号DSを形成し得る複数の受信コイルを含み得る。これらのDSは、その後、デジタル化のために、これらに結合されたコイル信号デジタイザ230に提供され得る。各受信コイルは、N個のチャネルのうちの対応するチャネルに関連付けられ得る。
コイル信号デジタイザ230は、それに供給されるDSをサンプリング及びデジタル化して対応するデジタル化DS(dDS)を出力し得る少なくとも1つのアナログ−デジタル(A/D)変換器を含み得る。本システムの実施形態によれば、コイル信号デジタイザ230は、N個のチャネルの各n番目のチャネル用のA/Dを含み得る。故に、コイル信号デジタイザ230は、例えば、この例示においてN個のA/Dを含み得る。それらA/Dの各々が、対応する1つ以上のコイルに結合されて、それに結合された1つ以上のコイルに関するDSをサンプリング時間(ts)にてサンプリングするようにされ得る。本システムの実施形態によれば、サンプリングは継続的に実行され得る。本システムの実施形態によれば、これらのサンプリング時間(ts)は、例えば、クロック224の出力に基づいて決定され得る。例えば、本システムの実施形態によれば、RF信号は、10MHzから100MHzの範囲内のレートでサンプリングされ得る。更なる実施形態によれば、サンプルレートは、バンドパスナイキストレートをちょうど超えるように、又はそれよりも高いように選定され得る。MFSは、少なくとも一部のケースにおいて、より低いレートでサンプリングされ得るが、DSと同じレートでサンプリングされてもよい。
磁場デジタイザ232は、フィールドセンサプローブ218−MからMFSを受け取り、この情報をサンプリング及びデジタル化して、各サンプリング時間(ts)におけるRFコイル200にわたる複数のプローブ218−Mの各々での磁場測定(例えば、フィールドエンコーディングなどのGr場及び/又はB場など)に関する情報を含む対応するデジタル化MFS(dMFS)を出力し得る。故に、dMFSは、例えばGr場及び/又はB場などの1つ以上の磁場についての各サンプリング時間(ts)の磁場測定情報:
Figure 0006620167
を含み得る。磁場デジタイザ232は、そして、dMFSを再構成器210に提供し得る。
本システムの実施形態によれば、MFS及びDSは、サンプリング時間(ts)にて、互いに対して同期して、実質的に同期して、及び/又は順次にサンプリングされ得る。故に、フィールドセンサプローブ218−M及び/又はCLA220のコイルが、互いに対して同期して、実質的に同期して、及び/又は順次にサンプリングされ得る。また、MFSサンプル及びDSサンプルは、記載されるように、共通クロック時間によって、互いに対してタイムスタンプを付され得る。
再構成器210は、磁場デジタイザ232からのdMFSと、コイル信号デジタイザからのdDSとを受け取り、受け取ったdMFS及びdDSに基づいて画像(又はMRS応用の場合のスペクトログラフ)を再構成し得る。磁場デジタイザ232及びコイル信号デジタイザ230は、出力されるdMFS及びdDSが同じサンプリング時間、サンプリング期間、及び/又はサンプリング領域(例えば、ROI内の領域又は点)に対応し得るように同期され得る。再構成器210は、ワイヤレス型RFコイル202に対してローカルに配置されてもよいし、リモートに配置されてもよい。
再構成において、取得されたサンプルからの画像再構成に十分な情報を提供するよう、システムによって、
Figure 0006620167
の様々な条件が適用され得る。ここで、tはサンプリング時間(ts)を表すとし得る。容易に理解されるように、ブロッホ方程式が再構成において利用され得る。本システムの実施形態によれば、Bの条件は、磁化分布の反転が、所望の視野(FOV)にわたって所望の分解能の磁化及び緩和行列を得ることを可能にするように設定される。磁場測定結果及びコイル信号測定結果(例えば、それぞれMFI及びDSによって表される)は同じタイミングを用いて(例えば、サンプリング時間(ts)で同期して)得られるので、このデータ(例えば、MFI及びDS)は、デジタル化された後に、システムクロックとの同期なしで、この再構成プロセスにおいて再構成され得る。再構成は、ワイヤレス型RFコイル202内でローカルであってもよいし(例えば、図示されるように)、あるいは、デジタル化されたデータ(例えば、dMFS及びdDS)が、保管のために、及び/又は、例えばMRI画像103若しくはスペクトログラフを再構成する再構成のためなど更なる処理のために、遠隔位置へと送信されてもよい。
図3は、本システムの実施形態に従って動作するMRシステム300の一部の部分切断側面図を示している。MRシステム300は、メインコントローラ360、メモリ358、ユーザインタフェース(UI)362、ハウジング350、メイン磁石352、グラジエント(勾配)コイル354、送信型RFコイル356、及び受信専用型RFコイル302のうちの1つ以上を含み得る。走査に関する例えば患者101(例えば、人間の患者など)などの関心対象(OOI)を支持し、且つ/或いはOOIをコントローラ360の制御下で所望の位置及び/又は向きに位置付けるために、患者サポート366が設けられ得る。
ハウジング350は、ハウジング350の両端370間に位置するメインボア368を含み得る。クローズ型のMRシステム300が図示されているが、想定されることには、ハウジング350は、クローズ型又はオープン型のMRI走査システムを含み得る。
コントローラ360は、MRシステム300の動作全体を制御し得るとともに、動作命令に従って情報を処理して処理結果を出力し得る例えばプロセッサ(例えば、マイクロプロセッサなど)などの1つ以上の論理デバイスを含み得る。コントローラ360は、メイン磁石コントローラ、勾配コントローラ、RFコントローラ、システムクロック352、及び再構成器のうちの1つ以上を含み得る。
コントローラ360は、ユーザから及び/又はメモリ358から、(MR)スキャンシーケンスやスキャンパラメータなどを決定及び/又はその他の方法で取得し、スキャン手順中にそれらを適用し得る。例えば、コントローラ360は、メモリからスキャンシーケンスを取得し、例えば、それに従ってメイン磁石352、グラジエントコイル354及び/又はRF部分356を制御して、対応するフィールド(場)を出力し得る。コントローラ360は、ハウジング350に対してローカル及び/又はリモートに位置付けられ得る。
UI362は、例えばMRシステム300によって取得、格納、及び/又は生成されるコンテンツなどの情報をレンダリングし得る例えばディスプレイ364やスピーカなどの1つ以上のレンダリング装置を含み得る。
メイン磁石352は、空洞368を持つ走査ボリュームの中に主磁場(例えば、B場)を生成するように制御される。主磁場(B)は、走査ボリューム内で実質的に均一とし得る。メイン磁石352はまた、環状(例えば、リング)磁石とし得る。しかしながら、更なる他の実施形態において、メイン磁石352は、例えば、環状若しくはリング状磁石、平面磁石、スプリット磁石、オープン磁石、半円磁石(例えば、C字状磁石)など、如何なる好適な1つ以上の磁石を含んでいてもよい。
グラジエントコイル354は、コントローラ360の制御下で1つ以上の対応する軸に沿った1つ以上の勾配場(例えば、G、G、及びG)を作り出し得る1つ以上のグラジエントコイル(例えば、x、y、及びzグラディエントコイル)を含み得る。送信型RFコイル356は、コントローラ360の制御下で、例えばRFシーケンスなどのRF信号を送信し得るRF送信器を含み得る。
受信専用RFコイル302は、動作においてRF部102、202と同様とし得る受信専用型のRF部とすることができ、例えばコントローラ360とは別個のコントローラ(例えば、コントローラ104、204など)及びローカルクロックの制御下で動作し得る。例えば、ここに説明されるようなk空間情報、ローデータ、再構成されたデータ(例えば、画像、スペクトログラフなど)などの、受信専用RFコイル302によって生成される診断データは、望ましい場合に、任意の好適な通信方法を用いて遠隔装置によって直接的にアクセスされ得る。従って、この診断データは、メモリ358内のデータにアクセスすること及び/又はコントローラ360やそのタイミングなどとインタラクトすることを必要とせずにアクセスされ得る。
図4は、本システムの実施形態に従って動作する受信専用RFコイルによって実行される走査プロセス400(以下、プロセス400)を例示する機能的なフロー図を示している。プロセス400は、ネットワーク上で通信する1つ以上のコンピュータを用いて実行されることができ、互いに対してローカル及び/又はリモートとし得る1つ以上のメモリから情報を取得し且つ/或いは該メモリに情報を格納し得る。プロセス400は、以下のアクト(行為)のうちの1つ以上を含み得る。一部の実施形態において、プロセス400のアクトは、本システムの実施形態に従って動作するMRI又はMRSシステムを用いて実行され得る。また、所望に応じて、これらのアクトのうちの1つ以上が結合されてもよいし、及び/又は複数のサブアクトへと分離されてもよい。さらに、設定に応じて、これらのアクトのうちの1つ以上が省略されてもよい。動作において、このプロセスは、アクト401において開始し、次いで、アクト403へと進み得る。
アクト403において、プロセスは、このプロセスがシステム設定(例えば、セッティング、パラメータなど)を取得して適用し得る初期化プロセスを実行し得る。例えば、プロセスは、システムのメモリからサンプリング時間(ts)を設定し得る。アクト403を完了した後、このプロセスはアクト405へと続き得る。
アクト405において、サブアクト405A及び405Bが、サンプリング時間にて、互いに対して同期して、実質的に同期して、及び/又は順次に実行され得る。アクト405Aを参照するに、このアクトにおいて、このプロセスは、フィールドセンサアレイのセンサプローブによって生成された磁場信号(MFS)を(例えば、サンプリング時間tsにて)サンプリングすることによって、磁場情報信号(MFI)やエンコーディングなどを取得し得る。各サンプルは、取得時間又はサンプル番号と関連付けられ得る。例えば、各サンプルは、対応するサンプリング時間(ts)でタイムスタンプを付され得る。このサンプリング時間は、ローカルな自走式クロック(例えば、MRIシステムなどのシステムクロックから独立して走るクロック)に基づいて決定され得る。しかしながら、更なる他の実施形態では、各サンプルが、iは整数であるとしてインデックス(i)を用いて識別されること、又はサンプルが取得順序によって識別され得る行列内に置かれることが想定される。このプロセスは、所望に応じて、例えばN個のチャネルなどの複数のチャネルの各チャネルについてMFIを得ることができる。
アクト405Bにおいて、このプロセスは、コイルループアレイの複数の受信コイルから、放射無線周波数信号(ERFS)を取得し得る。このアクトは、アクト405Aのサンプリングに対して同期して、実質的に同期して、及び/又は順次に行われ得る。故に、このプロセスがMFIサンプルを取得するたびに、プロセスは、複数のコイルからの放射無線周波数信号(ERFS)をサンプリングして、対応するERFSサンプルを得ることができる。ERFSは、MFIと同様にして識別され得る。例えば、プロセスは、現在のERFSサンプル及びMFIサンプルを関連付け得る。しかしながら、更なる他の実施形態において、MFIは、取得時間、サンプルインデックス番号などによって識別されてもよい。しかし、更なる他の実施形態では、取得されたERFSに対応するMFIサンプルが、互いに対して同期して、実質的に同期して、及び/又は順次に取得され、且つ/或いはタイムスタンプ付与又は索引付けされてもよい。
アクト407において、このプロセスはERFS及びMFIのサンプルをデジタル化し得る。一部の実施形態によれば、ERFSサンプルは、対応して取得されたMFIサンプルと関連付けられてもよく、また、これらのサンプルのうちの1つ以上が、上述のようにタイムスタンプ付与及び/又は索引付けされてもよい。アクト407を完了した後、このプロセスはアクト409へと続き得る。
アクト409において、このプロセスは、デジタル化されたERFSサンプル及びMFIサンプルに基づいてk空間データを形成し得る。k空間データは、本システムの実施形態によれば、例えばMRIシステムクロックなどのシステムクロックとの同期を必要とせずに形成され得る。k空間データは、その後、例えば後の処理のために、システムのメモリに格納され、且つ/或いは、所望に応じて、更なる評価、再構成などのために送信され得る。アクト409を完了した後、このプロセスはアクト411へと続き得る。
アクト411において、このプロセスは、k空間データを再構成して、画像又は分光学的情報を形成し得る。例えば、このプロセスはMRI画像を形成し得る。再構成は、本システムの実施形態によれば、如何なる好適な方法を用いて実行されてもよい。アクト411を完了した後、このプロセスはアクト413に続き、プロセスは、例えばシステムのディスプレイ上などのシステムのUI上に、MRI画像情報を描画し得る。また、MRI画像情報が後の使用のためにシステムのメモリに格納され得ることも想定される。アクト413を完了した後、このプロセスは、プロセスが終了するアクト415へと続き得る
図5は、本システムの実施形態に従ったシステム500の一部を示している。例えば、本システムの一部は、メモリ512、例えばディスプレイ530などのレンダリング装置、1つ以上のフィールドセンサプローブ518−M、1つ以上の受信コイル520−N、及びユーザ入力装置570に動作的に結合されたプロセッサ504(例えば、コントローラ)を含み得る。メモリ512は、アプリケーションデータ、及び記載した動作に関係するその他のデータを格納する如何なる種類のデバイスであってもよい。アプリケーションデータ及びその他のデータは、プロセッサ504によって受け取られて、本システムに従った動作アクトを実行するようにプロセッサ504を構成(例えば、プログラミング)する。そのように構成されたプロセッサ504は、本システムの実施形態に従って実行することに特に適した特殊用途マシンとなる。
動作アクトは、例えばここに記載されるようなコイルシステムなどのシステムを構成することを含み得る。例えば、コントローラは、ここに記載されるような受信器、再構成器などのうちの1つ以上として動作するように構成され得る。本システムの1つ以上の実施形態によれば、例えば受信器、再構成器などのうちの1つ以上などの動作のうちの1つ以上は、例えば図1に示されるような別個の部分によって提供され得る。これらの実施形態において、プロセッサ504は、これらの部分を動作させ且つこれらの部分とインタラクトするように構成され得る(例えば、予めプログラムされた状態からプログラムされ、且つ/或いはその他の方法で構築され得る)。
例えば、プロセッサ504は、例えばk空間情報などの受信情報を処理し、k空間情報を(例えば、本システムの実施形態の1つ以上の再構成技法を用いて)、例えばディスプレイ530、スピーカ上など、本システムのユーザインタフェース(UI)上でレンダリングされることが可能な画像情報(例えば、静止画像又は動画像(例えば、ビデオ情報))、データ、及び/又はグラフ)を含み得るコンテンツへと変換する再構成器として動作するようにプログラムされ得る。また、そして、このコンテンツは、後の使用のために例えばメモリ512などのシステムのメモリに格納され得る。故に、動作アクトは、例えばk空間情報から得られた再構成画像情報などのコンテンツを受信及び/又はレンダリングすることを含み得る。プロセッサ504は、例えばシステムのディスプレイなどのシステムのUI上で例えばビデオ情報などのコンテンツをレンダリングし得る。
ユーザ入力570は、キーボード、マウス、トラックボール、又は例えばタッチセンサ式ディスプレイなどのその他の装置を含むことができ、これらは、スタンドアローンであってもよいし、例えば何らかの動作可能なリンクを介してプロセッサ504と通信する例えばパーソナルコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、モバイルフォン(例えば、スマートフォン)、モニタ、スマート端末若しくはダム端末、又はその他の装置などのシステムの一部であってもよい。ユーザ入力装置570は、ここに記載されるようなUI内でのインタラクションを可能にすることを含め、プロセッサ504とインタラクションするように動作可能とし得る。明らかなように、プロセッサ504、メモリ512、ディスプレイ530、及び/又はユーザ入力装置570は、全て又は部分的に、コンピュータシステム又は例えばクライアント及び/又はサーバなどのその他の装置の一部とし得る。
本システムの方法は、本システムによって記述及び/又は想定される個々のステップ又はアクトのうちの1つ以上に対応するモジュールを含んだ、コンピュータソフトウェアプログラムによって実行されるのに特に適している。そのようなプログラムは、当然ながら、例えば集積チップ、周辺装置、又は例えばネットワーク580を介してなどでプロセッサ504に結合されたメモリ512若しくはその他のメモリなどのメモリなど、コンピュータ読み取り可能媒体にて具現化され得る。
メモリ512に含まれるプログラム及び/又はプログラム部分は、ここに開示された方法、動作アクト及び機能を実装するようにプロセッサ504を構成し得る。メモリは、例えば、クライアント及び/又はサーバ間で分散されてもよいし、又はローカルであってもよく、また、プロセッサ504も、追加のプロセッサが設けられ得る場合に、分散されてもよいし、単数であってもよい。メモリは、電気的、磁気的若しくは光学的なメモリ、又はこれら若しくはその他のタイプの記憶装置の組み合わせとして実装され得る。さらに、用語“メモリ”は、プロセッサ504によってアクセス可能なアドレス指定可能な空間内のアドレスから読み出される又はそれに書き込まれることができる情報を包含するのに十分な広さで解釈されるべきである。この定義により、ネットワークを介してアクセス可能な情報は、依然としてメモリの範囲内にある。何故なら、例えば、プロセッサ504は、本システムに従った動作のためにネットワークから情報を取り出し得るからである。
プロセッサ504は、ユーザ入力装置570からの入力信号に応答して、また、ネットワークのその他の装置に応答して、制御信号を提供し且つ/或いは動作を実行するように動作可能であるとともに、メモリ512に格納された命令を実行するように動作可能である。プロセッサ504は、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路若しくは汎用集積回路、論理デバイス、等々のうちの1つ以上を含み得る。また、プロセッサ504は、本システムに従って実行するための専用プロセッサであってもよいし、数多くのプログラムされた機能のうちの1つのみが本システムに従って実行するように動作する汎用プロセッサであってもよい。プロセッサ504は、1つのプログラム部分を利用して動作してもよいし、複数のプログラムセグメントを利用して動作してもよいし、あるいは、専用又は多用途の集積回路を利用するハードウェア装置であってもよい。
本システムの実施形態は、MRI信号に由来するように使用されることが可能な、MRIシステムとは独立に画像の収集及び再構成を行うための高速な撮像法を提供し得る。好適な用途は、例えばMRIシステム及びMRSシステムなどの撮像システムを含み得る。
本システムの実施形態は、例えばワイヤレス型コイルなどのワイヤレス型の受信システムにおけるクロック同期の必要性を排除することが可能な、信号の取得及び再構成のためのワイヤレス型受信システム及び方法を提供し得る。従って、本システムの実施形態は、MRIシステムにおいてRFコイルを使用するときに、RFケーブル及び同期ケーブルの必要性を排除し得る。また、本システムの実施形態に従った受信専用RFコイルを使用することで、MRIシステムからそれを通じてではなく、RF部によって画像情報がユーザに利用可能になるように、内部で画像情報を再構成し得る。さらに、本システムの実施形態は、システムクロック又はシステムパラメータを参照することなく直接的に、取得されたデータ(例えば、MR及びMFI)を使用することを可能にする。さらには、本システムの実施形態は、MRシステムコントローラと通信する必要がないとし得るので、MRシステムとは独立して動作し得る。従って、スキャン中に取得されたスキャン結果(例えば、MRI画像情報、k空間情報など)が、MRシステムとは独立にアクセス及び/又は処理され得る。従って、MRIシステム上のデータにアクセスするためのアクセス料金が排除され得る。これは、コストを節減し得るとともに、プラットフォーム間の移動性及び/又は相互運用性を可能にし得る。
故に、本システムの実施形態は、ワイヤレス型RFコイルの、システムクロックとのクロック同期が不要にされ得るシステム及び方法を提供する。本システムの実施形態は、MRIシステムを参照して記述されたが、理解されるはずのことには、本システムの実施形態は、MRIシステムに限定されるべきではなく、MRSシステム及びそれに類するものを包含し得る。
また、ワイヤレス型RFコイルを使用することにより、DC電力及びRF伝送用の電気ケーブルが必要とされない。これは、電気ケーブルからのRF放射によるSARへの患者の曝露を防止して、電力及び/又はRF通信に電気ケーブルを使用する従来のRFコイルと比較して、患者SAR曝露を低減し得る。加えて、RF部に結合される嵩張る電気ケーブルの使用を回避することができるので、人間工学及び美学が強化される。さらに、電気ケーブルが長く走ることに伴う信号損失を防止することができ、デジタル画像情報がRF部によって生成されて、更なる処理、記憶、及び/又はシステムのディスプレイ上へのレンダリングのために、デジタル化された情報としてシステムのコントローラに無線伝送され得るので、向上された画質がもたらされ得る。また、RF部をワイヤレスのスタンドアロンユニットとし得るので、RF部の美学及び取り扱いが向上され得る。
従って、本システムの実施形態は、エンコーディング関数を生成したシステムとは独立に取得データの再構成を提供することが可能な、全ての動的エンコーディング関数の測定などのデータのローカル取得と信号取得とのインテグレーションを提供する。本システムの実施形態は、システムクロックに同期されるのとは対照的に、同じローカルクロックから全てがクロックされるRF信号取得、RF場生成取得、及び勾配場生成取得を提供することができるモジュールを提供し得る。従って、これらの信号は、所与の1つ以上の信号サンプリング位置で取得されることができ、また、所望に応じて他の位置に対して補間され得る。そして、本システムの実施形態は、決定されたフィールド測定結果を使用して、エンコーディング関数(例えば、生成された勾配場、RF場など)を生成したMRシステムに全く依存することなく、例えばk空間データなどのデータを生成し、且つ/或いは、例えば画像、スペクトログラフなどのデータを再構成し得る。さらに、RFコイル内に情報を保持することにより、MRIシステムの所有者ではなく、RFコイルの所有者が診断データを所有することができる。従って、本システムの実施形態に従ったRFコイルを完全自律型とし得るとともに、ローカルMRIシステムは、取得情報の再構成器又は唯一の再構成器である必要はない。
本システムの実施形態によれば、MRI(又はMRS)環境での使用のために選択されたプローブ(例えば、磁場情報を検出し得るNMRプローブ)の核と共に使用されるローカルな全分光計を採用し得るk空間状態機械が提供される。本システムの実施形態に従った分光計は、本システムの実施形態に従って動作するRF受信器コイル(例えば、RFサーフェスコイル)の近傍に局所的に発生する低周波数(勾配)及びRF周波数の磁場のリアルタイムの(又は実質的にリアルタイムの)評価を提供することが可能な、環境内の場のほぼコンスタントな取得を実行し得る。分光計用の複数のプローブが、MR法を使用して走査されるOOI(例えば、患者の組織)から放出されるRF信号を取得し得るRFコイルの周囲及び/又は付近に分布され得る。そして、これらのプローブが、エンコードされたRF信号(例えば、エンコーディング信号)が取得されているときに同時にフィールドデータ(例えば、エンコーディング関数)を取得し得る。取得されたフィールドデータ及び取得されたRF信号を用いて、この情報のみから画像(例えば、MRI画像)を再構成するのに十分な分解能で、動的エンコーディング場の完全な推定を提供し得る。本システムの実施形態に従って動作する例えば4チャネルデジタイザ受信器などのデジタル受信器が、例えばRFスピン信号などの放射RF信号を取得し、(NMR)フィールドプローブから受け取られる信号が、同じ受信器又はその他の受信器で取得され得る。エンコーディング関数とエンコードされた信号との双方が取得されるので、本システムの実施形態に従って動作するRFコイル内でローカルに処理を行ってもよいし、あるいは信号の双方のセットを、再構成、表示、及びその他の処理のために、例えばユーザのコンピュータ又はMRIシステムのコントローラなどのプロセッサに(例えば、ワイヤレスに)送ってもよい。
特定の例示実施形態を参照して本発明を図示して記述してきたが、当業者によって理解されるように、本発明はそれらに限定されるものではなく、それらの中で、本発明の精神及び範囲を逸脱することなく、様々な特徴及び実施形態の組み合わせを含め、形態及び細部における様々な変更が為され得る。以上の説明は、本システムの単なる例示であることを意図したものであり、添付の請求項を何れか特定の実施形態又は実施形態群に限定するものとして解釈されるべきでない。故に、例示的な実施形態を参照して本システムを記述してきたが、これまた理解されるべきことには、以下に続く請求項に記載される本システムの、より広く意図された精神及び範囲を逸脱することなく、数多くの変更及び代替実施形態が当業者によって考案され得る。従って、本明細書及び図面は、例示的に考慮されるべきものであり、添付の請求項の範囲を限定することを意図するものではない。
添付の請求項を解釈するに当たって理解されるべきことには、
a)用語“有する”は、所与の請求項に列挙された要素又はアクト以外の要素又はアクトの存在を排除するものではなく、
b)要素の前の用語“a”又は“an”は、そのような要素が複数存在することを排除するものではなく、
c)請求項中の如何なる参照符号もその範囲を限定するものではなく、
d)複数の“手段”が、同一のアイテム、若しくはハードウェア、又はソフトウェア実装構造又は機能によって表されていることがあり、
e)開示された要素は何れも、ハードウェア部分(例えば、個別電子回路及び集積電子回路を含む)、ソフトウェア部分(例えば、コンピュータプログラミング)、及びこれらの何らかの組み合わせで構成され得るものであり、
f)ハードウェア部分は、アナログ部分及びデジタル部分の一方又は双方で構成され得るものであり、
g)開示された装置又はその部分は何れも、別のことが具体的に述べられていない限り、共に結合されたり、更なる複数部分へと分離されたりし得るものであり、
h)これら開示された装置、その部分、及び/又はそれらの組み合わせの各々が、他の実施形態及び/又はそれらの組み合わせとは別個に動作可能な別個の実施形態であるとして理解されるべきであり、
i)具体的に指し示していない限り、アクト群又はステップ群の特定の順序は、必要とされるように意図されておらず、
j)用語“複数の”要素は、請求項に記載の要素が2つ以上であることを含み、何らかの特定の個数範囲の要素であることを意味しておらず、すなわち、複数の要素は、2つの要素ほどの少なさとし得るとともに、計り知れないほどの数の要素を含み得るものであり、且つ
k)用語“及び/又は”及びその成語は、列挙される要素のうちの1つのみ又はそれより多くが、請求項の記載に従って、また、本システムの1つ以上の実施形態に従って、システム内で好ましく存在する必要があり得ることを意味するように理解されるべきである。

Claims (18)

  1. システムクロックを含んだ磁気共鳴(MR)システム用のワイヤレス型無線周波数(RF)コイル装置であって、
    MRエンコーディング信号に曝されるときに前記MRシステムの走査ボリューム内の関心対象(OOI)から放射される放射RF信号、を取得するように調整された複数のコイルを有するRFトランスデューサアレイと、
    前記走査ボリューム内の動的なエンコーディング場に曝されるときの磁場、を取得するように調整された複数のフィールドセンサプローブを有する磁場センサアレイと、
    前記システムクロックとの同期なしでローカルクロック信号を生成するように構成されたローカルクロックと、
    少なくとも1つのコントローラであり、
    前記放射RF信号に対応して前記RFトランスデューサアレイの前記複数のコイルによって生成された検出RF信号を取得し、前記ローカルクロック信号の第1のインジケーションが、前記検出RF信号取得した時間を指し示し
    前記磁場に対応して前記磁場センサアレイの前記複数のフィールドセンサプローブによって生成された磁場強度信号を取得し、前記ローカルクロック信号の第2のインジケーションが、前記磁場強度信号を取得した時間を指し示し、且つ
    記取得した検出RF信号と、前記取得した磁場強度信号と、前記ローカルクロック信号の前記第1及び第2のインジケーションとに基づいて、k空間情報を形成する、
    ことを有するプロセスを実行するようにプログラムされた少なくとも1つのコントローラと、
    を有する装置。
  2. 前記少なくとも1つのコントローラは、前記ローカルクロック信号の前記第1及び第2のインジケーションを利用して前記k空間情報を形成する、請求項1に記載の装置。
  3. 前記少なくとも1つのコントローラは、前記k空間情報に基づいて画像を再構成する、請求項1又は2に記載の装置。
  4. 前記少なくとも1つのコントローラは、前記ローカルクロックのサンプリング時間(ts)で、前記検出RF信号及び前記磁場強度信号の前記取得をそれぞれ繰り返し実行する、請求項1乃至3の何れか一項に記載の装置。
  5. 前記k空間情報を形成することに先立って、前記少なくとも1つのコントローラは、前記取得した検出RF信号及び前記取得した磁場強度信号をデジタル化する、請求項1乃至の何れか一項に記載の装置。
  6. 前記k空間情報を形成するとき、前記少なくとも1つのコントローラは、前記取得した磁場強度信号に基づいて前記MRシステムのエンコーディング関数を決定する、請求項1乃至の何れか一項に記載の装置。
  7. 前記少なくとも1つのコントローラは、前記ローカルクロック信号を用いて、前記デジタル化した取得した磁場強度信号にタイムスタンプを付する、請求項に記載の装置。
  8. 前記複数のフィールドセンサプローブは、前記RFトランスデューサアレイに実質的に近接して位置付けられる、請求項1乃至の何れか一項に記載の装置。
  9. 前記複数のフィールドセンサプローブは前記RFトランスデューサアレイを取り囲んでいる、請求項1乃至の何れか一項に記載の装置。
  10. システムクロックを含んだ磁気共鳴(MR)システム用のワイヤレス型無線周波数(RF)コイル装置を制御する方法であって
    RFトランスデューサアレイの複数の受信コイルによって生成された検出RF信号と、前記システムクロックと同期されないローカルクロックによって生成された、前記検出RF信号を取得した時間を指し示すローカルクロック信号の第1のインジケーションとを取得し
    磁場センサアレイの複数のフィールドセンサプローブによって生成された磁場強度信号と、前記磁場強度信号を取得した時間を指し示す前記ローカルクロック信号の第2のインジケーションとを取得し、且
    記取得した検出RF信号と、前記取得した磁場強度信号と、前記ローカルクロック信号の前記第1及び第2のインジケーションとに基づいて、k空間情報を形成する、
    ことを有する方法。
  11. 記k空間情報に基づいて画像を再構成する、ことを更に有する請求項10に記載の方法。
  12. 記ローカルクロックのサンプリング時間(ts)で前記検出RF信号及び前記磁場強度信号の前記取得を繰り返し実行する、ことを更に有する請求項10又は11に記載の方法。
  13. 前記k空間情報を形成することに先立って、前記取得した検出RF信号及び前記取得した磁場強度信号をデジタル化する、ことを更に有する請求項10乃至12の何れか一項に記載の方法。
  14. 前記k空間情報を形成することは、前記取得した磁場強度信号に基づいて前記MRシステムのエンコーディング関数を決定することを有する、請求項10乃至13の何れか一項に記載の方法。
  15. 記デジタル化した取得した磁場強度信号にタイムスタンプを付する、ことを更に有する請求項13に記載の方法。
  16. 前記RFトランスデューサアレイに実質的に近接させて前記複数のフィールドセンサプローブを位置付ける、ことを更に有する請求項10乃至15の何れか一項に記載の方法。
  17. 前記RFトランスデューサアレイを取り囲むように前記複数のフィールドセンサプローブを位置付ける、ことを更に有する請求項10乃至16の何れか一項に記載の方法。
  18. 磁気共鳴(MR)システムのワイヤレス型無線周波数(RF)コイル装置上で動作するコンピュータ読み取り可能プログラムコードを格納したコンピュータ読み取り可能な非一時的媒体であって、コンピュータプロセッサによって実行されるときに、前記コンピュータ読み取り可能プログラムコードは、前記RFコイル装置に
    RFトランスデューサアレイの複数の受信コイルによって生成された検出RF信号と、前記MRシステムのシステムクロックと同期されないローカルクロックによって生成された、前記検出RF信号を取得した時間を指し示すローカルクロック信号の第1のインジケーションとを取得し
    磁場センサアレイの複数のフィールドセンサプローブからの磁場強度信号と、前記磁場強度信号を取得した時間を指し示す前記ローカルクロック信号の第2のインジケーションとを取得し、且
    記取得した検出RF信号と、前記取得した磁場強度信号と、前記ローカルクロック信号の前記第1及び第2のインジケーションとに基づいて、k空間情報を形成する、
    ことを有する方法を実行させる、コンピュータ読み取り可能な非一時的媒体。
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