JPH0219138A - 磁気共鳴イメージング装置 - Google Patents

磁気共鳴イメージング装置

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JPH0219138A
JPH0219138A JP1121284A JP12128489A JPH0219138A JP H0219138 A JPH0219138 A JP H0219138A JP 1121284 A JP1121284 A JP 1121284A JP 12128489 A JP12128489 A JP 12128489A JP H0219138 A JPH0219138 A JP H0219138A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、R[送信器及び/又はRF受信器に接続され
るR「コイル系からなる磁気共鳴イメージング5A置に
関する。
スピン共鳴信号の受信時、磁気共鳴イメージング中に検
査ゾーンが曝される定常で−様な磁場の磁束密度が減少
すると信号雑音比が劣化することが知られている。低い
磁束密度での磁気共鳴イメージング′!gtlにおいて
も信’;’i tFL N比を許容しつるようにするた
めには、スピン共鳴信号を検出するRFコイル系が高Q
かつ^感電であるのが重要である。適当な巻回数からな
るいわゆるソレノイドコイルはかかる性質を有づること
が知られている。
しかし巻回数の大きさは、コイル巻回に用いられる導体
の長さが動作周波数の1/4波長1つ分より短く、好ま
しくはそれと比べて知いようにのみ選定される。
この目的のため、ンートン及びニールは、2つのコイル
が各々並列に接続される3ターンからイする」イル系を
提案した。しかし、不可避的であるコイル容譬のため、
その自己共鳴周波数はやはりかなり低い。これにより波
伝播効宋が生じて誘電損失が増大し、従ってQが低下す
る。
本発明の目的は、比較的低い共鳴周波数においても、信
号雑音比が改善され比較的高いQをhする磁気共鳴イメ
ージング装置用のRFコイル系を提供プるにある。この
目的は、RFコイル系が同一周波数に同調された複数の
共l1ji器からなり、各共鳴器番よ、1又は複数の部
分がらなり端部が互いに容ffi竹結合をなす導体ルー
プからなり、互いに導電性結合されていない共鳴器は、
nいに誘導牲結合をなし、共鳴器の1つはRF送信器又
はRF受信器に接続されるようにしてなる本発明により
達成される。
つまり本発明は、各々が導体ループから形成され、全体
的に付加的な4ヤバシタにより同一周波数に同調される
幾つかの共鳴器を用いる。個々の共鳴器は互いに導電的
に結合されるのではなく、ηいに誘導的に結合される3
□動作中共rIi4器の1つのみがRF送信器又はRF
受信器へ接続される。
従って波伝播効果及びそれに伴なう誘電n失については
、かかるRFコイル系は甲−ターンのみからなるRFコ
イルとして振る舞うが、感度に関する限りでは共鳴器の
数に対応するターン数を有するソレノイドコイルとして
働く。
本発明によるRF−]コイルは、共鳴器と同数の振動モ
ードを有する。−の振動モードでは電流が全ての共鳴器
で同一方向に流れる。この撮動モードは、個々の共鳴器
が同調される周波数より低い最低共鳴周波数に関係する
。他の振動モードでは、空間的に隣り合う電流は常に逆
り向に流れる。この振動モードでは、共鳴器が同調され
る周波数を越える周波数であるRB共鳴周波数が得られ
る。
この振動モードは、関連する周波数を右する電流を共鳴
器の1つに印加するだけで作動されるが、外部の−様な
RF@によっては開始されえない。
従って本発明によるRFコイル系がスピン共鳴信号の受
信に用いられる場合には、同・−共鳴周波数で動作する
送信コイルから完全に減結合される。
本発明の1実施例においては、−様で定常的な磁場が、
動作状態にあるRFコイル系により包囲される検査ゾー
ンに垂直に働く。患者は通常磁気共鳴イメージングトモ
グラフィ装置内で横臥姿勢で検査される。この場合RF
コイル系は水平方向に延在する長手方向軸を有し、前述
のようにしてこの方向に直交する垂直方向に延在する−
様かつ定常的なIl場を発生する。
第1図に示される磁気共鳴イメージングトモグラフィ装
置は、中空の円筒系断面を有し、図の平面に直交して延
在し、検査される対象2、例えば長手方向軸が図の平面
に垂直して延在するi者が置かれる検査ゾーンを通る内
部RF磁場を発生するRFココイル1からなる。磁気共
鳴イメージングトモグラフィ装置は、図示されていない
が、垂直方向に数十F以下の磁束密度の定常で−様な磁
場を発生する主59磁石を有する。従って定常磁場とR
FJJjとは、互いに直交して延在する。更にまた垂直
り向に延在し、各々3つの互いに直交する方向の1つに
それぞれの勾配を有するla場を発生する勾配コイル(
図示せず)が設けられる。
IQ tillユニット3は、上記141gの発生をI
IIIIlシ、検査ゾーンから受信されたスピン共鳴信
号を処理する。特にあり罪ユニット3は、RFココイル
1を、RFココイル1が発振器5に接続される発振モー
ドから、スピン共鳴信号を増幅、復調し、制御ユニット
3内で処理される一連のディジタルデータワードに変換
するRF受信器6にRFコイル系1が接続される受信モ
ードへ切換えるのに用いられる電子スイッチ4を制御す
る。
第2図及び第3図に示される如<RFココイル1は幾つ
かの共鳴器11…15からなる。共鳴器は、−様で定常
的な磁11 B oに対し直交して延在する中心軸16
を有する円筒形支持体10上に配設される。各共鳴器は
、支持体を環状に包囲し、容量的にブリッジされる1個
でのみ中断される導体ループからなる。導体ループは、
好ましくは支持体10の長子方向軸16に直交して延在
する平行な平面上に配設される。、導体ループ11…1
5の開放端をブリッジするキャパシタ110…150の
容量は、全ての共鳴器が個々に同一の共鳴周波数に同調
するよう選定される。中央の導体ループ13については
、同調は、等しい大きさを有し、直列接続されて接続点
が接地される2つの4ヤバシタ131及び132によっ
て実現される。、2つの′1ヤバシタの一方(132)
の、前記接続点から遠い方の端子は、整合同調ネットワ
ーク8を介してスイッチ4(第1図)に接続される。導
体ループはそれぞれが1個所で中断される代わりに、周
囲上−様に分布し適宜の容量を有するFヤバシタにより
ブリッジされるようにして数個所で中断されるようにし
てもよい。そうするとより複雑になるが、動性時に発生
する誘電損失はさらに減少し、Qはさらに強化される1
、4体ループ及び1又は2つのキャパシタから形成され
る共鳴器は、導電的には互いに接続されていない。しか
し導体ループが平行平面上に配設されるため、共鳴器は
互いに誘導的に結合される。個々の導体ループ問に導電
的に接続がないため、伝播効宋は、RF発振器5又はR
F受信器6に結合される導体ループ13の寸法のみによ
り決まる。直径が600#lIのチl−プ10に対して
は、かかる導体ループの長さは2mか又はそれより僅か
に短くなるが、それでも0.2Tの定常−様!I II
 B o及びそれに付随する約8.58IIZのスピン
共鳴周波数について発生する1/4波長(35m)と比
べると非常に短い。一方種々の共鳴器間のxi性結合に
より、中心軸16方向に、つまり共鳴器の平面に対し直
交して延在するよう発生される磁場が、第2図に示され
る如く、対応するターン数からなるソレノイドコイルに
おけるのと同様に、共鳴器により包囲される空間内に集
中する。従ってQ及び特にコイル感度は、共鳴器が多く
あるほど改善される。このため実際には図示の如き5つ
の共鳴器より多くの共鳴器が用いられる。
強度の磁場の集中のほかに、特に(共鳴器13の領域の
)中央において、コイルにより包囲される空間でのRF
場の一1!性が優れているという利点もある。
複数の共鳴器からなるRFコイル系では、共鳴周波数の
数は、共鳴器の数に対応する。共鳴周波数は、共鳴器内
のエネルギ一対共鳴器に供給されるエネルギーとの比が
最大となる周波数である。
従って個々の共鳴器間の誘導牲結合が強いほど、つまり
導体ループが互いに接近して配置されているほど共鳴周
波数は間隔が広い。各共鳴周波数は、i動の別のモード
に関連するu最低共鳴周波数は、電流が全ての共鳴器で
同一り向に流れる場合に発生する。この共鳴周波数は、
個々の共鳴器が同調される周波数より低い。最高共鳴周
波数は、電流の方向が共鳴器毎に逆転する場合に発生す
る。この周波数は、共鳴器が1illi!!される周波
数より相当高い・この振動モードの利点は、・−様な外
部vIi場では達成できないということである。かかる
コイル系が(付加的な)送信コイルの磁場中の受信コイ
ルとして動作する場合、特に受信コイルが偶数個の共v
!、器からなる時はコイル間に高度の減結合がなされる
。通常適宜の送信コイルが円筒形表面に設けられ、円筒
の軸に対し直交する磁場を発生するのが右利である。つ
まり、受信コイルは送信コイルの内側に同心的に配置し
つる。
頭部の磁気共鳴イメージング用のRF’lイルの実際の
実施例では、7つの共鳴器が直径320Mの支持体上に
配設された。各共鳴器は、g厚12as+の銅製チュー
ブからなり、この銅製チューブは、320DFのキャパ
シタにより約11Ml−12の周波数に同調された。導
体ループの間隔は20Mとされた。この系は、最低共鳴
周波数6.8Ml−1zで動負した。この結果無負荷Q
は120であり、負荷Qは約280となった。かかる共
鳴器周波数では、サドルコイルも同様に高い無負AQ及
び負荷Qを有するので、その性能は送信モードでは劣化
しない。
しかし、サドルコイルの感度は約40%低下するから、
本発明によるRFコイル系は受信モードにおいて相当に
有利である。より低い周波数では、本発明によるRFコ
イル系のQの低下の(1方は、サドルコイルよりはるか
に少ないから、より低い周波数では送信モードでも有利
となる。
円形新面のRFコイルについて説明したが、RFコイル
は上記とは異なる断面形状、例えば楕円又は正方形の断
面を有してもよい。その場合側々の導体ループにより包
囲される面の中心又は重心は共通の直線上になければな
らず、また導体ループが配置される互いに平行な平面は
、できる限りこの直線に対して直交交差しなければなら
ない。
全ての導体ループが等しい大きさである必要はない。第
2図に破線で示される如く、中心軸16に対し同心的に
配置され直径がより小さい別の導体ループ77を設けて
もよい。この導体ループは、他の共鳴器と同一周波数に
同調されねばならないが、インダクタンスがより小さい
のでより大きい古漬の4ヤバシタ 110が必要となる
。RF]イル系の・一端に設けられたこのやや小さい共
鳴器のために、軸IJ向の磁束密度は外側り向へより強
く減少号−るため、磁場はコイルに包囲される空間内に
より集中される。発生器又は受信器が中央の共鳴器13
にではなく、コイル17に隣接する共鳴器15に接続さ
れる場合には、コイルの反対側方向にも磁場がより強く
減少する。かかるR Eコイルが頭部コイルとして用い
られるなら、共鳴器11の左側に位置する頭及び肩に供
給されるRFエネルギーが減少して、コイルのQへのこ
の領域からの影響が減るという利点がある。
第4図では、厚さ30μlの鋼箔製でありコイルの軸に
対し直交して延在するIJffi性シール上シールド1
8ルの患者進入側から遠いhの側に配設される。このシ
ールドは、コイルの中心における場を強め、楊をさらに
集中させて信号雑品比を散所する。
頭部コイルとして用いる場合には、患者の頭が進入する
側には、患者の曲用の開口(第4図中の破線で表示)が
設番ノられた別のシールドを設番ノでもよい。このシー
ルドは、患者に対する(=J加的な負荷となる漂M@に
対して患者の層領域を遮蔽する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明が使用される磁気共鳴イメージングトモ
グラフィ装置を示す図、第2図は電気回路図、第3図は
本発明によるRFコイルの形状を示す図、第4図はコイ
ルの変形例を示す図である。。 1…コイル系、2…対像、3…υ!御ココニット4…電
子スイッチ、5…発振器、6…受信器、8…整合同調ネ
ットワーク、10…支持体、11゜12.13.14.
15.17…導体ループ、 16…中心軸、18.19…シールド、20…開口、1
10. 120. 131. 132. 140. 1
50. 170°°・キャパシタ。

Claims (11)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)RF送信器及び/又はRF受信器に接続されるR
    Fコイル系からなる磁気共鳴イメージング装置であつて
    、RFコイル系(1)は同一周波数に同調された複数の
    共鳴器からなり、各共鳴器は、1又は複数の部分からな
    り端部が互いに容量性結合をなす導体ループ(11…1
    5)からなり、互いに導電性結合されていない共鳴器は
    、互いに誘導牲結合をなし、共鳴器の1つはRF送信器
    及び/又はRF受信器に接続されるようにしてなること
    を特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
  2. (2)共鳴器の導体ループは平行な平面上に配置され、
    それらの中心は共通の直線上にあることを特徴とする請
    求項1記載の磁気共鳴イメージング装置。
  3. (3)共鳴器は円筒の表面に配設されることを特徴とす
    る請求項1又は2記載の磁気共鳴イメージング装置。
  4. (4)最後の共鳴器は他の共鳴器と同一形状であるが寸
    法が小さいことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか
    一項記載の磁気共鳴イメージング装置。
  5. (5)発信周波数又は受信周波数は、RFコイル系の最
    低共鳴周波数に対応することを特徴とする請求項1乃至
    4のいずれか一項記載の磁気共鳴イメージング装置。
  6. (6)発信周波数又は受信周波数は、RFコイル系の最
    高共鳴周波数に対応することを特徴とする請求項1乃至
    4のいずれか一項記載の磁気共鳴イメージング装置。
  7. (7)RFコイル系は偶数個の共鳴器からなることを特
    徴とする請求項6記載の磁気共鳴イメージング装置。
  8. (8)動作状態では、直交して延在する一様で定常的な
    磁場(B_0)が、RFコイル系(1)により包囲され
    る検査ゾーンに働くことを特徴とする請求項1乃至7の
    いずれか一項記載の磁気共鳴イメージング装置。
  9. (9)RFコイル系(11…15)は信号の受信を行な
    い、送信コイルの内側に送信コイルと同心的に配設され
    、該送信コイルのRF場は、コイル軸に対し直交して延
    在することを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項
    記載の磁気共鳴イメージング装置。
  10. (10)導電性シールド(18、19)がコイル端の少
    なくとも一方に配置されることを特徴とする請求項1乃
    至9のいずれか一項記載の磁気共鳴イメージング装置。
  11. (11)シールドは患者が進入する側に開口(20)を
    有することを特徴とする請求項10記載の磁気共鳴イメ
    ージング装置。
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