JPH0349258B2 - - Google Patents

Info

Publication number
JPH0349258B2
JPH0349258B2 JP60177760A JP17776085A JPH0349258B2 JP H0349258 B2 JPH0349258 B2 JP H0349258B2 JP 60177760 A JP60177760 A JP 60177760A JP 17776085 A JP17776085 A JP 17776085A JP H0349258 B2 JPH0349258 B2 JP H0349258B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
antenna
substrate
surface coil
coil
probe
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.)
Expired - Lifetime
Application number
JP60177760A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS61111448A (ja
Inventor
Aasaa Botomurei Hooru
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.)
General Electric Co
Original Assignee
General Electric Co
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 General Electric Co filed Critical General Electric Co
Publication of JPS61111448A publication Critical patent/JPS61111448A/ja
Publication of JPH0349258B2 publication Critical patent/JPH0349258B2/ja
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/28Electrolytic cell components
    • G01N27/30Electrodes, e.g. test electrodes; Half-cells
    • 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
    • G01R33/3635Multi-frequency operation
    • 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
    • G01R33/34Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
    • G01R33/34007Manufacture of RF coils, e.g. using printed circuit board technology; additional hardware for providing mechanical support to the RF coil assembly or to part thereof, e.g. a support for moving the coil assembly relative to the remainder of the MR system
    • 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
    • G01R33/34Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
    • G01R33/341Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR comprising surface coils
    • 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
    • G01R33/34Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
    • G01R33/341Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR comprising surface coils
    • G01R33/3415Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR comprising surface coils comprising arrays of sub-coils, i.e. phased-array coils with flexible receiver channels
    • 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
    • G01R33/42Screening
    • G01R33/422Screening of the radio frequency field
    • 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
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/483NMR imaging systems with selection of signals or spectra from particular regions of the volume, e.g. in vivo spectroscopy
    • G01R33/4831NMR imaging systems with selection of signals or spectra from particular regions of the volume, e.g. in vivo spectroscopy using B1 gradients, e.g. rotating frame techniques, use of surface coils
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S505/00Superconductor technology: apparatus, material, process
    • Y10S505/825Apparatus per se, device per se, or process of making or operating same
    • Y10S505/842Measuring and testing
    • Y10S505/843Electrical
    • Y10S505/844Nuclear magnetic resonance, NMR, system or device

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 この発明は核磁気共鳴(NMR)分光法、更に
具体的に云えば、少なくとも1つの表面コイルを
持つ新規なNMR分光法用身体プローブに関す
る。
1H,13C,19F,31P等の様に、奇数個の核粒子を
持つ原子からのスペクトルを作像することによつ
て、生体組識を研究する為に、表面コイルを用い
たNMR分光法を利用することが知られている。
脳貧血、発作及び心筋梗塞の薬剤療法の効果の研
究は、何れもNMR分光法を利用して行なわれて
いる。典型的なNMR分光法の実験では、生体組
識を一組の3次元デカルト座標の1つの軸線、例
えばZ軸に沿つた向きの略均質な静磁界B0の中
に配置する。磁界B0の影響で、原子核(従つて
正味の磁化M)が歳差運動をする。即ち磁界の軸
線の周りに回転する。原子核が歳差運動をする速
度又は周波数は、印加磁界の強さ並びに原子核の
特性に関係する。歳差運動の角周波数ωがラーモ
ア周波数と呼ばれ、式ω=γB0で表わされる。
こゝでγは磁気回転比(原子核の各種類に対して
一定)である。従つて原子核が歳差運動をする周
波数は実質的に磁界B0の強さに依存し、磁界の
強さが増加すると共に高くなる。歳差運動をする
原子核は電磁エネルギを吸収し且つ再放射するこ
とが出来るので、ラーモア周波数の無線周波
(RF)磁界を用いて、原子核を励振し、原子核か
ら作像用の応等信号を受取ることが出来る。十分
な強さを持つ1つ又は更に多くの磁界勾配を重畳
することにより、サンプルのNMR信号スペクト
ルを拡げ、こうして夫々の共振周波数に基づい
て、サンプル内の相異なる空間的な位置から出る
NMR信号を識別することが出来る。NMR信号
の空間的な位置は、フーリエ解析と、印加した磁
界勾配の形が判つていることゝによつて決定する
ことが出来、他方、化学シフト情報を求めて、作
像サンプル内の特定の種目の原子核の分布を表わ
す分光学的な像を発生することが出来る。
NMR分光法によつて検査しようとする種々の
原子核の共振周波数は磁気回転比γの値が大幅に
変わるので、これらの原子核の共振周波数も同じ
様に広い範囲にわたつて変化する。従つて、1つ
の原子核の共振に正しく同調した表面コイルは、
他の原子核の共振周波数では同調が正しくなくな
る。更に、表面コイル・プローブは作像しようと
するサンプル部分の外側に密に接近して配置しな
ければならないので、この様に配置した表面コイ
ル・プローブは、プローブのRF電界によつて作
像サンプルが加熱されるという望ましくない作用
がある。NMR作像及び分光法にはRF磁界しか
必要としないから、RF電界は不要である。
従つて、少なくとも1つの表面コイルを持つ、
NMR分光法に用いる身体プローブとして、電界
が弱められ、検査するサンプルの外面と同じ形に
合わせることが出来、また表面コイルの取替え、
同調のやり直し又はその他の時間のかゝる調節を
必要とせずに、幾つかの原子核の内の共振の内の
選ばれた1つ或いは複数個を励振することが出来
る身体プローブを提供することが望ましい。
発明の要約 この発明による、NMR分光法に用いる身体プ
ローブは少なくとも1つの表面コイルを有する。
各コイルは少なくとも1ターンを持つていて、絶
縁部材の第1の面に隣接して配置される。基板の
他方の面の上に電界を弱める遮蔽体が作られる。
検査するサンプルの面と同形になる様にプローブ
を成形することが出来る様に、基板は比較的可撓
性のものにすることが出来る。
好ましい実施例の表面コイル・プローブでは、
プローブの内、サンプルに一番近い面の上の遮蔽
体としてフアラデー・スクリーンを用い、プロー
ブの基板の反対側の面の上には少なくとも1つの
表面コイルがある。各々のコイルが相異なる原子
核種目の共振周波数に個別に同調している。表面
コイルを担持する複数個の基板を互いに隣接して
整合して積重ねて、それらの平面が互いに且つ電
界遮蔽体の平面と略平行になる様にし、また各々
の個別の表面コイルを別々に同調出来る様にする
と共にNMR分光計に接続することが出来る様に
する。各々の表面コイルは発信及び受信の両方に
利用することが出来るが、サンプルからの再放射
信号の受信だけに使つて、別個の励振コイルを、
RF磁界を励振する為の刺激を供給する装置に接
続してもよい。励振(発信)コイルは(受信)表
面コイルの平均半径よりも実質的に大きな半径を
持たせて、関心が持たれる容積内にあるサンプル
の原子核を一層均一に励振することが出来るよう
にする。少なくとも1つの励振コイルは、少なく
とも1つの受信表面コイルの内の何れかの平面内
に配置することが出来、原子核種目飽和、陽子減
結合又は緩和時間測定信号を発信する為にも利用
することが出来る。
従つて、この発明の1つの目的は、少なくとも
1つの表面コイルを持つ新規なNMR分光法用身
体プローブを提供することである。
この発明の上記並びにその他の目的は、以下図
面ついて詳しく説明する所から明らかになろう。
発明の詳しい説明 最初に第1a図乃至第1c図について説明する
と、好ましい第1の実施例のNMR表面コイル・
プローブ10が、絶縁材料の基板11を有する。
基板11は第1の前側の面11aと略平行な第2
の後側の面11bとを有する。第1の面11aは
検査するサンプルの外面に隣接して配置され、第
2の面11bは基板の面11aよりも、サンプル
のこの面から一層遠い方に配置される。便宜の
為、第1図に示す様な3次元デカルト座標系X−
Y−Z軸を定める。即ち、基板11の平面はX−
Z平面にあり、Y軸が基板の後側の面11bから
前側の面11aに通抜ける。
基板の後側の面11bに隣接して、少なくとも
1ターンを持つ表面コイル12がこの面の平面と
突合せに配置されるか、或いはこの面の中に或い
はその面の直ぐ下に作られる。表面コイル12
は、例えば(イ)導電ワイヤを(テフロン又は低損失
のエポキシ硝子材料等の様な)液体絶縁材料の中
に配置して、その基板材料を硬化させることによ
り、又は、(ロ)少なくとも片側を持つ印刷配線板の
一部分を形成する導電層を周知の印刷配線方法に
よつて食刻すること等により、導電材料で作られ
る。表面コイル12の導電材料が、プローブの中
心点10cに一番近い第1の端12aから始まつ
て、中心点10cから一番遠い第2の端12bま
で渦巻形に配置されて少なくとも1ターンの渦巻
形コイルを形成する。コイルの導電条片は幅Wr
であつて、完全な1ターンより多くを持つコイル
では、導体間の隔たりの距離がSrである。この
為、表面コイル12の第1の端12aがプローブ
の中心点10cから初期距離Siの所に配置され、
表面コイルの第2の端12bは、例として2ター
ンのコイルでは、中心点10cから約(Si+2Sr
+2Wr)の距離の所にある。隔たりの距離Srが、
最適の動作の為には、少なくとも導電条片の幅
Wrに等しく、且つ内側の第1の端12aに於け
る条片の中心とプローブの中心点10cとの間の
初期の隔たりの距離Siが寸法Sr又はWrの何れよ
りもずつと大きいので、表面コイル12の平均半
径Aは大体A=(Si+SrN/2)である。こゝで
Nは表面コイル12のターン数である。表面コイ
ルの第1及び第2の導線12a′,12b′が夫々表
面コイルの第1及び第2の端12a,12bと、
表面コイルの夫々の端子R1,R2との間に接続
される。上に述べた関係により、端子R1及びR
2の間に加えられたRF信号によつて、プローブ
の中心線10cに沿つた向きのRF磁界が発生さ
れ、RF電界は表面コイル12の平面、即ち基板
の面11a,11bと略平行である。
フアラデー・スクリーン遮蔽体14が基板の前
側の第1の面11aの上に設けられて、RF電界
を目立つて減衰させ、こうして解析するサンプル
内に於ける電界による望ましくない余分の加熱作
用を少なくし或いは防止する。フアラデー・スク
リーン遮蔽体14は複数個の略平行な導電条片1
4aと、その略中点で各々の条片14aに接続さ
れる中心導電条片14bとで構成される。導電条
片14bをこの様に配置することにより、フアラ
デー・スクリーンの実効インピーダンスは、条片
14aの両端を接続した場合のインピーダンスに
較べて、1/2に減少する。実効インピーダンスが
減少することにより、フアラデー・スクリーン遮
蔽体は、RF電界に対して短絡回路の様に作用す
る。超導電磁石を用いるNMR装置で見られる様
な、例えば約0.5テスラ乃至約4テスラの範囲内
の静磁界B0で生ずる高いラーモア周波数では、
特にそうである。これは、磁界B0の強さが典型
的には約1.5テスラであつて、原子核の共振が典
型的には15乃至65MHzの範囲になる様なNMR
分光法では、特に重要である。実効インピーダン
スの一層小さいフアラデー・スクリーン14に接
続する為の端子14cが設けられる。
誘電体の絶縁基板11の厚さT、及び基板の両
側の面にある夫々の表面コイル12の導体及びフ
アラデー・スクリーン遮蔽体の導体の実効的な厚
さT′及びT″が判れば、プローブの特定の形式に
対し、表面コイル12のインダクタンスを計算す
ることが出来、或いは実際に測定することが出来
る。
この発明の別の1面として、例えば1ターンを
持つ第2の表面コイル15を、導体の中心線で測
つた半径R、導体幅Wt及び導体の厚さTを持
つ導体を用いて作ることが出来る。厚さTは、
印刷配線食刻技術を利用する場合、第1の表面コ
イル12の厚さT′と同じにすることが出来る。
第1の端15aから第2の端15bまで略円形の
第2の表面コイル15の半径Rは、典型的には第
1の表面コイルの平均半径Aの少なくとも2倍で
ある。第2の表面コイル15が1対の導線15
a′,15b′を持ち、これらがコイルの第1及び第
2の端15a,15bと第1及び第2の端子T
1,T2との間に夫々接続される。第2の表面コ
イル15は、サンプル内に一層均質なRF励振磁
界を発生するのに特に適している。このサンプル
が発生する応答信号を第1の表面コイル12で受
信する。第1の表面コイル12を特定の原子核種
目に対するラーモア周波数信号の受信及び励振の
両方に利用する場合でも、その存在が、第1の表
面コイル12によつて発生されたRF磁界の作用
を受ける選ばれた原子核種目からデータを求める
ことに特に実質的な影響がない様な他の原子核種
目のNMR飽和/減結合の様な目的の為に第2の
表面コイル15を利用することが出来る。
絶縁基板11の材料やこの基板の厚さTや表面
コイル及びフアラデー・スクリーン層の厚さT′,
T″及びTを、比較的高い可撓性がプローブ1
0に得られる様に調節して、NMRデータの収集
の目的の為に、プローブをサンプルの外面の輪郭
に合せて適当に曲げることが出来る様にし、この
外面に隣接してプローブのフアラデー・スクリー
ン部分14が配置される様にすることが出来るこ
とが理解されよう。この発明では、輪郭に合う様
なプローブを形成するには、テフロン−硝子繊維
の印刷配線板が特に有利であることが判つた。関
係するラーモア周波数に於けるこの材料の極めて
低い損失正接は、このプローブ・アンテナの減
衰/雑音発生特性を低下させる点でも有利であ
る。
第1d図には、励振信号の発信と応答信号の受
信の両方に使われる表面コイルの空間的な感度
が、表面コイルの円周と表面コイルの大体半径1
個分の奥行(表面コイルの中心線に沿つて)の区
域に大体局限されることが示されている。第1d
図のグラフは、表面コイルの平面から表面コイル
の半径の大体半分の距離の所、即ちY=A/2に
於ける感度を縦軸16にとつて示してある。表面
コイルがX−Z平面内に配置されており、表面コ
イルの中心、例えばプローブの中心点10cが位
置X=0及びZ=0にある。この為、直交する基
本平面は、第1の方向(X軸)又は軸17に沿つ
て、X軸の中心から半径1個分の距離まで、即ち
X=−AからX=0の位置を通つてX=+Aまで
伸びると共に、Z方向には軸18に沿つてZ=−
Aから中心位置Z=0を通つてZ=+Aまで伸び
る。表面コイルの平面から表面コイルの半径の半
分に等しい距離の所では、実質的な感度を持つ領
域が、X=±A/2及びZ=±A/2によつて区
切られた略円形の区域、又は表面コイルの半径の
半分に略等しい半径を持つ区域になることが判
る。表面コイルの平面から表面コイルの半径の大
体1個分の平面、例えば距離Aの所と、表面コイ
ルの平面自体では、感度が図示の値の大体半分に
低下する。従つて、第1の表面コイル12の半径
Aを持つ受信アンテナによつて限定された容積内
の原子核を略一様に励振する為には、別個の励振
アンテナ、即ち第2の表面コイル15は、受信用
表面コイルの半径Aの少なくとも2倍の半径Rを
持つべきであることが判る。
第1e図及び第1f図では、使われる各々の表
面コイルが動作周波数で誘導リアクタンスを持つ
インダクタンスLとして示されている。表面コイ
ルのインダクタンスは、発信用の励振信号を表面
コイルに供給し、また表面コイルから受信応答信
号が供給されるケーブルのインピーダンス、典型
的には50オームと整合させなければならない。好
ましい実施例では、例としてのみ云うと、インピ
ーダンス整合回路19又は19′を用いることが
出来る。回路19は表面コイルのインダクタンス
Lと直列の可変の第1の静電容量19aを持ち、
この直列の組合せが分路の可変静電容量19bの
両端に接続されている。インピーダンス整合回路
19′は表面コイルのインダクタンスLを並列の
可変静電容量19bの両端に直接的に接続する。
何れの回路の端子19−1又は19′−1も別の
可変静電容量19cを介してプローブの出力コネ
クタ19dの非接地側端子に接続され、回路の他
方の端子19−2又は19′−2が出力コネクタ
19dのRF接地部分に接続される。インピーダ
ンス整合回路19又は19′は、この整合回路を
使う表面コイルの表面コイル導線12a′/12
b′又は15a′/15b′に隣接した小さい、好まし
くは遮蔽した箱の中に入れることが出来る。両方
の表面コイルのコイルが同じ平面内にある為、そ
の間の相互作用を防止する手段が必要になること
がある。この様な手段の一例が1984年8月16日出
願の米国特許出願第641234号に記載されている。
第2図及び第2a図には、好ましい実施例の2
種原子核用表面コイル・プローブ20が示されて
いる。プローブ20は基板の第1の前側の面21
a上にフアラデー・スクリーン22を持つと共
に、第1の基板21の第2の後側の面21bに隣
接して(即ちその上又はその中に)作られた1タ
ーンの第1の発信励振用コイル23を持つてい
る。第1の励振用表面コイル23の略円形の区域
内に少なくとも1ターンを持つ第1の受信用表面
コイル24、例えば図示の実施例では2ターンの
渦巻形表面コイル24が形成されている。図面で
は受信用コイル24の導体間の間隔を見易くする
為に幾分誇張してあるが、少なくとも1ターンの
受信用コイル24の導体の幅及び間隔は、表面コ
イルの最小及び最大の半径が表面コイルの平均半
径と略等しくなる様になつている。第2の絶縁基
板25は、その第1の前側の面25aが第1の基
板の後側の面21bと実質的に隣接する様に配置
されている。第2の基板の前側の面25aは、第
1の発信用表面コイル23及び第1の受信用コイ
ル24の導体が第1の絶縁基板21の表面より上
に出ている場合は、これらのコイルの導体と突合
せにすることが出来る。第2の基板の後側の第2
の面25bは、第2の発信励振用表面コイル26
及び/又はそれに隣接して作つた第2の受信用表
面コイル27を持つている、表面コイル26及
び/又は27の中心は、実質的にプローブの中心
点20cで、表面コイル23及び/又は24の中
心と整合している。表面コイル26及び又は27
は、片側を持つ印刷配線板の一部分として形成さ
れた導電面の食刻によつて作ることが出来、或い
は絶縁材料の表面の上、その中又はその下に任意
の所望の断面を持つ導体を配置することによつて
形成することが出来る。この後、この絶縁材料は
硬化させて、基板を撓めても、表面コイルが所要
の位置に実質的に不動のまゝ保持される様にす
る。第2の基板25は、第1の受信用表面コイル
の導線24a′,24b′が通抜けられる様にする為
の少なくとも1対の開口25x,25yを持つて
いる。第1の発信用コイルの導線23a′,23
b′,第2の発信用コイルの導線26a′,26b′及
び第2の受信用コイルの導線27a′,27b′は、
希望によつては、絶縁基板21又は25の一方又
は他方を通過せずに、プローブ20の本体から直
接的に伸びる様にすることが出来る。基板21及
び25を固着する為に非導電性の結合手段28を
使うことが出来、或いは2つの基板を互いに適当
に接着することが出来る。
この形式では、同じプローブ20によつて、1
対の原子核の各々を解析しようとするサンプル容
積を自動的に整合させて、1対の異なる原子核、
例えば13C及び31Pに対するNMR応答信号を求め
ることが出来ることが理解されよう。第1及び第
2の応答コイル24,27を励振の発信と応答の
受信の兼用コイルとして用いる場合、第1及び第
2の「励振用」コイル23,26は、発信の為、
又は信号のNMR抑圧又はNMR減結合等の為に
用いることが出来る。他の原子核種目に対して
は、整合した表面コイル24,27によつて作像
される容積と少なくとも同じ容積にわたつて励振
作用がある。分光過程により、単一チヤンネルの
分光計を用いる場合は、最初は1つの原子核、次
に他の原子核を解析することが出来るし、或いは
多重チヤンネル分光計を用いる場合は、関係する
ラーモア周波数が比較的広い間隔で隔たつている
為に、複数個の相異なる励振/受信用アンテナに
関連する複数個の原子核種目の共振周波数でサン
プルを同時に解析することが出来る。後に述べた
使い方は、サンプル並びにそれからの解析情報を
整合状態に維持する所要の解析時間が短縮される
点で、特に有利である。
第3図には、好ましい実施例の3種目用に集成
した表面コイル・プローブ30が示されている。
第1の基板31がその第1の前側の面31aの上
にフアラデー・スクリーン32を持つと共に、こ
の第1の基板の第2の後側の面31bに隣接して
第1の励振用コイル33及び第1の受信用コイル
34を持つている。第2の絶縁基板35の第1の
前側の面35aが表面コイル33,34に隣接し
ており、第2の基板35の第2の面35bに隣接
して第2の励振用表面コイル36及び第2の応答
コイル37がある。第3の基板38の第1の前側
の面38aが第2の励振/受信用表面コイル3
6,37に隣接し、第3の基板の第2の後側の面
38aがそれに隣接して第3の励振用コイル39
及び第3の応答コイル44を担持している。プロ
ーブ30を3つの印刷配線板で作る場合(第1の
両面印刷配線板で絶縁層31とその上のフアラデ
ー遮蔽板32及び表面コイル33,34を構成
し、1対の片面印刷配線板で夫々絶縁層35又は
38と、夫々の励振及び/又は受信用表面コイル
35及び/又は36,39及び/又は40を構成
する場合)、種々の層は互いに永久的に接着して
もよいし、或いは第2図及び第2a図の2層形実
施例の絶縁結合部材28と同様な絶縁結合部材4
2によつて固着することが出来る。各層は、更に
前側の各々の基板からの1対の導線がその受信コ
イルから通過出来る様にするのに十分な数の通抜
けの開口を持つていなければならない。即ち、第
1の基板31は、その前側に基板がないので、開
口がなく、第2の基板35は1対の開口35x,
35yを持ち、第3の基板38は2対の開口38
w/38z及び38x/38yを持つていて、基
板38より上方の2層からの2対の導線がその中
を通過出来る様にしている。
一般的に、NMR分光法に用いる表面コイル・
ブローブはM個(Mは少なくとも1)の絶縁基板
を持ち、M個の基板の内の1番目はその前側の面
の上にフアラデー遮蔽体を持ち、M層の全部がそ
の後側の面の上に少なくとも1つの表面コイルを
持つている。M層の各々がL個の開口を持ち、L
=2(m−1)、1mMである。M層の各々の
後側の面の上に形成された表面コイルの中心は互
いに整合している。
この発明の少なくとも1つの表面コイルを持つ
NMR分光法用身体プローブの好ましい幾つかの
実施例を図示し且つ詳しく説明したが、当業者に
はいろいろな変更が考えられよう。従つて、この
発明は特許請求の範囲によつて限定されるもので
あつて、こゝに例として説明された細部に拘束さ
れるものではない。
【図面の簡単な説明】
第1a図は1個の多重ターンの応答信号受信用
表面コイル及び1ターンの励振用表面コイルを持
つプローブの好ましい第1の実施例の後面図、第
1b図は第1a図の切断線1b−1bで切つた第
1の実施例の側面断面図、第1c図は第1の実施
例の正面図、第1d図は励振及び応答信号の受信
の両方の為に使われる表面コイルの、その平面に
対する感度を示すグラフ、第1e図及び第1f図
はこの発明の各々の表面コイルに使う為の好まし
い2つの同調/インピーダンス整合回路の回路
図、第2図は1対の表面コイル・アンテナ平面を
持つ第2の好ましい実施例のプローブの一部分を
断面で示した後面図、第2a図は第2図の切断線
2a−2aで切つた第2の実施例の側面断面図、
第3図は3つの表面コイル・アンテナの平面を持
つ別の好ましい実施例のプローブの側面断面図で
ある。 主な符号の説明、11:絶縁基板、11a:前
側の面、11b:後側の面、12,15:表面コ
イル、14:フアラデー・スクリーン遮蔽体、R
1,R2,T1,T2:コイルの端子。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 NMR装置に使うアンテナ・プローブに於
    て、絶縁基板であつて、その第1の面が検査しよ
    うとする物体の隣接する外面に対して最も近くに
    位置し、かつ第1の面とは反対側の第2の面が前
    記物体の外面から最も遠くに位置するように配置
    される絶縁基板と、該基板の第2の面に隣接して
    作られていて、第1及び第2のコイル端の間に導
    電部材の少なくとも1ターンを持つ少なくとも1
    つの表面コイル・アンテナと、前記第1の面に隣
    接して作られていて、前記少なくとも1つの表面
    コイル・アンテナから放射される信号があつて
    も、該信号の無線周波電界を実質的に減衰させる
    手段と、前記少なくとも1つの表面コイル・アン
    テナの各々の前記第1及び第2のコイル端に接続
    して、前記物体から受信した無線周波信号を前記
    装置に供給し、又は前記装置から受取つた無線周
    波信号を前記物体に放射させる手段とを有するア
    ンテナ・プローブ。 2 特許請求の範囲第1項に記載したアンテナ・
    プローブに於て、前記減衰手段がフアラデー遮蔽
    体であるアンテナ・プローブ。 3 特許請求の範囲第2項に記載したアンテナ・
    プローブに於て、前記フアラデー遮蔽体が、互い
    に相隔たる略平行な複数個の導電素子と、各々の
    該導電素子の略中点に接続された中心導電部材と
    で構成されているアンテナ・プローブ。 4 特許請求の範囲第1項に記載したアンテナ・
    プローブに於て、前記少なくとも1つの表面コイ
    ル・アンテナの内の少なくとも1つが前記導電部
    材の複数個のターンを持つているアンテナ・プロ
    ーブ。 5 特許請求の範囲第4項に記載したアンテナ・
    プローブに於て、各々の前記表面コイルの導電部
    材が予定の幅を持ち、前記表面コイルの複数個の
    ターンが前記予定の幅より小さくない予め選ばれ
    た間隔をその間に有し、前記表面コイルは前記導
    電部材の幅並びにターン間の間隔の両方を越える
    平均半径を持つているアンテナ・プローブ。 6 特許請求の範囲第1項に記載したアンテナ・
    プローブに於て、前記絶縁基板の第2の面に隣接
    して1対の表面コイル・アンテナが作られてお
    り、1番目の表面コイル・アンテナは第1の予定
    の平均半径をも持ち、残りの1つの表面コイルは
    前記1番目の表面コイル・アンテナの平均半径よ
    り大きな予定の第2の平均半径を持つており、前
    記接続手段が、前記1番目の表面コイルの第1及
    び第2のコイル端を前記装置に接続する第1の手
    段、及び半径が大きい方の前記表面コイルの第1
    及び第2のコイル端を前記装置に別個に接続する
    第2の手段で構成されているアンテナ・プロー
    ブ。 7 特許請求の範囲第6項に記載したアンテナ・
    プローブに於て、半径が大きい方の前記表面コイ
    ル・アンテナが導電部材の1ターンを持つている
    アンテナ・プローブ。 8 特許請求の範囲第7項に記載したアンテナ・
    プローブ於て、半径が小さい方の前記表面コイ
    ル・アンテナが導電部材の複数個のターンを持つ
    ているアンテナ・プローブ。 9 特許請求の範囲第6項に記載したアンテナ・
    プローブに於て、前記1番目及び2番目の表面コ
    イル・アンテナの各々が異なる周波数で共振する
    アンテナ・プローブ。 10 特許請求の範囲第6項に記載したアンテ
    ナ・プローブに於て、前記1番目及び2番目の表
    面コイル・アンテナの各々が前記物体の内の検査
    しようとする原子核種目のラーモア周波数で大体
    共振するアンテナ・プローブ。 11 特許請求の範囲第10項に記載したアンテ
    ナ・プローブに於て、前記第2の手段が前記物体
    を励振する為に前記装置から第1の無線周波信号
    を受取り、前記第1の手段が前記物体から受信し
    た第2の無線周波信号を装置に供給するアンテ
    ナ・プローブ。 12 特許請求の範囲第10項に記載したアンテ
    ナ・プローブ於て、半径が大きい方の前記表面コ
    イル・アンテナの平均半径が、半径が小さい方の
    前記表面コイル・アンテナの平均半径の2倍以上
    であるアンテナ・プローブ。 13 特許請求の範囲第1項に記載したアンテ
    ナ・プローブに於て、前記基板の第2の面に隣接
    して配置される第1の面、及び該第1の面と反対
    側の第2の面を持つ少なくとも1つの別の絶縁基
    板と、各々の該別の基板の第2の面に隣接する少
    なくとも1つの表面コイル・アンテナとを有する
    アンテナ・プローブ。 14 特許請求の範囲第13項に記載したアンテ
    ナ・プローブに於て、各々の前記別の基板が、少
    なくとも1つの、その前の基板の第2の面に設け
    られた少なくとも1つの表面コイル・アンテナか
    らの接続手段を通すことが出来る様にする為に、
    その中を通抜ける手段を持つているアンテナ・プ
    ローブ。 15 特許請求の範囲第13項に記載したアンテ
    ナ・プローブに於て、前記少なくとも1つの別の
    基板が第2の絶縁基板で構成されていて、前記絶
    縁基板の第2の面に隣接する第1の面を持つと共
    に、前記減衰手段から最も遠い面に隣接して作ら
    れた少なくとも1つの別の表面コイル・アンテナ
    を持つているアンテナ・プローブ。 16 特許請求の範囲第15項に記載したアンテ
    ナ・プローブに於て、前記基板及び前記第2の基
    板の各々が夫々その第2の面に受信用表面コイ
    ル・アンテナを持ち、各々の該受信用表面コイ
    ル・アンテナは夫々異なる原子核種目のラーモア
    周波数で大体共振するアンテナ・プローブ。 17 特許請求の範囲第16項に記載したアンテ
    ナ・プローブに於て、前記基板及び前記第2の基
    板の内の少なくとも1つが、その第2の面に隣接
    して作られた励振用表面コイル・アンテナを持つ
    ているアンテナ・プローブ。 18 特許請求の範囲第17項に記載したアンテ
    ナ・プローブ於て、前記励振用表面コイル・アン
    テナが前記基板及び前記第2の基板の各々の第2
    の面に隣接して作られているアンテナ・プロー
    ブ。 19 特許請求の範囲第18項に記載したアンテ
    ナ・プローブ於て、少なくとも1つの前記励振用
    アンテナが関連した少なくとも1つの受信用表面
    コイル・アンテナの実質的な共振と略同じ周波数
    で共振するアンテナ・プローブ。 20 特許請求の範囲第13項に記載したアンテ
    ナ・プローブに於て、少なくとも1つの更に別の
    絶縁基板を有し、該基板は、前記別の基板の第2
    の面に隣接して配置された第1の面、及び該第1
    の面と反対側の第2の面を持ち、また各々の該更
    に別の基板の第2の面に隣接して作られた少なく
    とも1つの表面コイル・アンテナを持つているア
    ンテナ・プローブ。 21 特許請求の範囲第20項に記載したアンテ
    ナ・プローブ於て、前記基板、前記別の基板及び
    前記更に別の基板の各々が夫々その第2の面に受
    信用表面コイル・アンテナを持ち、各々の該受信
    用表面コイル・アンテナが夫々異なる原子核種目
    のラーモア周波数で大体共振するアンテナ・プロ
    ーブ。 22 特許請求の範囲第21項に記載したアンテ
    ナ・プローブに於て、前記基板、前記別の基板及
    び前記更に別の基板の内の少なくとも1つはその
    第2の面に隣接して励振用表面コイル・アンテナ
    を持つているアンテナ・プローブ。 23 特許請求の範囲第22項に記載したアンテ
    ナ・プローブに於て、該プローブの各々の前記基
    板の第2の面に隣接して励振用表面コイル・アン
    テナを有するアンテナ・プローブ。 24 特許請求の範囲第22項に記載したアンテ
    ナ・プローブに於て、少なくとも1つの前記励振
    用アンテナが関連する少なくとも1つの表面コイ
    ル・アンテナの実質的な共振と略同じ周波数で共
    振するアンテナ・プローブ。 25 特許請求の範囲第1項に記載したアンテ
    ナ・プローブに於て、該プローブが前記物体の外
    面の曲線と略同形に合わさる様になつている
    NMR装置に使うアンテナ・プローブ。
JP60177760A 1984-08-16 1985-08-14 少なくとも1つの表面コイルを持つnmr分光法用プロ−ブ Granted JPS61111448A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/641,540 US4636730A (en) 1984-08-16 1984-08-16 NMR spectroscopy body probes with at least one surface coil
US641540 1984-08-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS61111448A JPS61111448A (ja) 1986-05-29
JPH0349258B2 true JPH0349258B2 (ja) 1991-07-29

Family

ID=24572820

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP60177760A Granted JPS61111448A (ja) 1984-08-16 1985-08-14 少なくとも1つの表面コイルを持つnmr分光法用プロ−ブ

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4636730A (ja)
EP (1) EP0171741B1 (ja)
JP (1) JPS61111448A (ja)
KR (1) KR890004079B1 (ja)
DE (1) DE3583466D1 (ja)
FI (1) FI89212C (ja)
IL (1) IL76017A0 (ja)

Families Citing this family (64)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3343625C2 (de) * 1983-11-19 1986-10-23 Bruker Medizintechnik Gmbh, 7512 Rheinstetten Meßkopf und Verfahren zur Aufnahme hochaufgelöster Kernspinresonanzsignale
DE3515190A1 (de) * 1985-04-26 1986-11-06 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Kernspin-tomographiegeraet
US4724389A (en) * 1985-05-08 1988-02-09 Medical College Of Wisconsin, Inc. Loop-gap resonator for localized NMR imaging
US4721913A (en) * 1985-05-08 1988-01-26 Mcw Research Foundation, Inc. NMR local coil network
US4866387A (en) * 1985-05-08 1989-09-12 Mcw Research Foundation, Inc. NMR detector network
US4752738A (en) * 1985-08-14 1988-06-21 Picker International, Inc. Three dimensional localized coil for magnetic resonance imaging
US4918388A (en) * 1985-08-14 1990-04-17 Picker International, Inc. Quadrature surface coils for magnetic resonance imaging
JPS6252443A (ja) * 1985-08-30 1987-03-07 Toshiba Corp Mr装置のプロ−ブ同調回路
FR2592715B1 (fr) * 1986-01-07 1990-09-21 Thomson Cgr Antenne orbite pour appareil d'imagerie par resonance magnetique nucleaire
DE3667103D1 (en) * 1986-06-09 1989-12-28 Bruker Analytische Messtechnik Method for determining the turnover of organic material in living tissue and nmr spectrometer for performing this method
DE3662166D1 (en) * 1986-06-09 1989-03-30 Bruker Analytische Messtechnik Method for the determination of iron stores in organic tissue and nmr spectrometer for performing this method
US4769602A (en) * 1986-07-02 1988-09-06 Shell Oil Company Determining multiphase saturations by NMR imaging of multiple nuclides
NL8603006A (nl) * 1986-11-27 1988-06-16 Philips Nv Magnetisch resonantie apparaat met gestapeld oppervlakte spoelenstelsel.
NL8603005A (nl) * 1986-11-27 1988-06-16 Philips Nv Magnetisch resonantie apparaat met flexibele quadratuur spoelenstelsel.
NL8801018A (nl) * 1988-04-20 1989-11-16 Philips Nv Magnetisch resonantie apparaat met ontkoppelde rf-spoelen.
DE3863201D1 (de) * 1987-02-17 1991-07-18 Siemens Ag Oberflaechenspule fuer ein kernspin-resonanzgeraet.
EP0281787A1 (de) * 1987-02-25 1988-09-14 Siemens Aktiengesellschaft Oberflächenresonator für Kernspin-Resonanzgeräte
FR2612641B1 (fr) * 1987-03-19 1989-06-09 Oreal Appareil pour l'examen d'un corps par resonance magnetique nucleaire par des methodes lentes et rapides, notamment pour l'examen de la couche superficielle de ce corps, dispositif pour creer un gradient de champ magnetique pour un tel appareil, et application a l'imagerie de la peau du corps humain
US4799016A (en) * 1987-07-31 1989-01-17 General Electric Company Dual frequency NMR surface coil
US4791372A (en) * 1987-08-17 1988-12-13 Resonex, Inc. Conformable head or body coil assembly for magnetic imaging apparatus
US4833409A (en) * 1987-12-21 1989-05-23 General Electric Company Apparatus for dynamically disabling an NMR field coil
US4881034A (en) * 1988-01-19 1989-11-14 The Regents Of The University Of California Switchable MRI RF coil array with individual coils having different and overlapping fields of view
FR2629335B1 (fr) * 1988-03-30 1990-12-21 Magnetech Antenne pour dispositif d'imagerie par resonance magnetique nucleaire
NL8801162A (nl) * 1988-05-04 1989-12-01 Philips Nv Supergeleidend magneetstelsel met supergeleidende cylinders.
GB8814187D0 (en) * 1988-06-15 1988-07-20 Mansfield P Improvements in/relating to surface electrical coil structures
GB2221995B (en) * 1988-08-19 1992-12-09 Picker Int Ltd Magnetic resonance methods and apparatus
JPH0616760B2 (ja) * 1988-09-09 1994-03-09 ザ・トラステイズ・オブ・ザ・ユーニバァスィティ・オブ・ペンシルバニア 核磁気共鳴映像法で使用するためのコイル組立体
US4878022A (en) * 1988-10-14 1989-10-31 The Regents Of The University Of California Widened and shaped MRI surface coil having increased signal-to-noise ratio
NL8802959A (nl) * 1988-12-01 1990-07-02 Philips Nv Rf spoelensysteem met meerdere oppervlaktespoelen.
US5348010A (en) * 1989-02-24 1994-09-20 Medrea, Inc., Pennsylvania Corp., Pa. Intracavity probe and interface device for MRI imaging and spectroscopy
US5050605A (en) * 1989-04-12 1991-09-24 Fonar Corporation Magnetic resonance imaging antennas with spiral coils and imaging methods employing the same
DE3917619A1 (de) * 1989-05-31 1990-12-06 Philips Patentverwaltung Spulenanordnung fuer die volumenselektive kernresonanz-spektroskopie
US4973908A (en) * 1989-06-23 1990-11-27 General Electric Company NMR probe with multiple isolated coplanar surface coils
US4996481A (en) * 1989-08-07 1991-02-26 Washington University Magnetic resonance RF probe with electromagnetically isolated transmitter and receiver coils
US5017872A (en) * 1990-01-19 1991-05-21 General Electric Company NMR radio frequency coil with dielectric loading for improved field homogeneity
GB9006320D0 (en) * 1990-03-21 1990-05-16 Gen Electric Co Plc Nuclear magnetic resonance apparatus
DE4122797C2 (de) * 1991-07-10 1994-12-15 Bruker Medizintech Spulenanordnung für Messungen mittels magnetischer Resonanz
GB9209625D0 (en) * 1992-05-05 1992-06-17 Marconi Gec Ltd Magnetic resonance apparatus
US5276398A (en) * 1992-06-01 1994-01-04 Conductus, Inc. Superconducting magnetic resonance probe coil
US5594342A (en) * 1992-06-01 1997-01-14 Conductus, Inc. Nuclear magnetic resonance probe coil with enhanced current-carrying capability
DE4301557C2 (de) * 1993-01-21 1995-07-06 Siemens Ag Antennenanordnung mit Abschirmung für ein Kernspintomographiegerät
DE4314338C2 (de) * 1993-04-30 1998-07-23 Siemens Ag Hochfrequenz-System einer Anlage zur Kernspintomographie mit Abschirmmitteln zu einer E-Feld-Begrenzung
GB2296571B (en) * 1993-07-26 1998-02-11 Phase Dynamics Inc System and method for monitoring substances and reactions
US5640170A (en) * 1995-06-05 1997-06-17 Polhemus Incorporated Position and orientation measuring system having anti-distortion source configuration
US5722410A (en) * 1996-06-14 1998-03-03 Picker International, Inc. Apparatus and method for automated determination of surface coil coordinates to correct signal inhomogeneities in magnetic resonance signals
DE19639924C1 (de) * 1996-09-27 1998-04-30 Siemens Ag Wärmestrahlungsschild und seine Verwendung bei einer supraleitenden Antenne
ATE232305T1 (de) * 1996-12-02 2003-02-15 Univ Columbia Supraleitende mehrfachresonanzsonde
US6411208B1 (en) * 1997-06-05 2002-06-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method and apparatus for detecting a target material in a sample by pre-screening the sample for piezoelectric resonance
US7132942B1 (en) * 1997-06-05 2006-11-07 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method and apparatus for detecting a target material in a sample by pre-screening the sample for piezoelectric resonance
US6201392B1 (en) * 1997-11-07 2001-03-13 Varian, Inc. Coplanar RF probe coil arrangement for multifrequency excitation
US6023166A (en) * 1997-11-19 2000-02-08 Fonar Corporation MRI antenna
WO1999045408A1 (en) * 1998-03-06 1999-09-10 Btg International Limited Apparatus for and method of nuclear quadrupole resonance testing a sample in the presence of interference
US6493572B1 (en) 1999-09-30 2002-12-10 Toshiba America Mri, Inc. Inherently de-coupled sandwiched solenoidal array coil
AUPR520301A0 (en) * 2001-05-23 2001-06-14 Cochlear Limited Transceiver coil for auditory prosthesis
US7747310B2 (en) * 2002-05-16 2010-06-29 Medrad, Inc. System and method of obtaining images and spectra of intracavity structures using 3.0 Tesla magnetic resonance systems
JP4091521B2 (ja) 2003-10-22 2008-05-28 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー Rfコイルおよびmri装置
CN101642371B (zh) * 2004-11-15 2013-01-30 梅德拉股份有限公司 在使用高磁场核磁共振系统获取腔内结构的图像和频谱时使用的腔内探针及其接口
US7979139B2 (en) * 2004-12-02 2011-07-12 Regear Life Sciences, Inc. Radio frequency diathermy application system and device
DE102005030745B4 (de) * 2005-06-29 2008-05-29 Schleifring Und Apparatebau Gmbh HF-Spulen für Kernspintomographen
JP2009542295A (ja) * 2006-06-30 2009-12-03 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 オンボード・デジタル受信回路を有する無線周波数面コイル
US7446534B2 (en) * 2006-12-20 2008-11-04 Varian, Inc. Cold normal metal and HTS NMR probe coils with electric field shields
US7701217B2 (en) * 2008-08-07 2010-04-20 Varian, Inc. NMR spiral RF probe coil pair with low external electric field
BR112016020838A2 (pt) 2014-03-14 2021-06-08 The General Hospital Corporation Sistema e método para imagem de multicanal e baixo campo
KR102071605B1 (ko) * 2019-09-05 2020-01-30 양영철 고고도 emp 피해에 대비한 방호유도기 및 이를 포함하는 방호유도망 시스템

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60253857A (ja) * 1983-11-02 1985-12-14 ピカ− インタ−ナシュナル リミテッド 核磁気共鳴(nmr)装置用コイル構成
JPS60257352A (ja) * 1984-05-25 1985-12-19 エヌ・ベー・フイリツプス・フルーイランペンフアブリケン 核磁気共鳴装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3771055A (en) * 1972-03-17 1973-11-06 Varian Associates Double nuclear magnetic resonance coil
US4439733A (en) * 1980-08-29 1984-03-27 Technicare Corporation Distributed phase RF coil
US4435680A (en) * 1981-10-09 1984-03-06 Medical College Of Wisconsin Microwave resonator structure
US4563648A (en) * 1983-09-22 1986-01-07 Varian Associates, Inc. Geometric compensation of magnetic susceptibility perturbations in an RF spectrometer
DE3340384A1 (de) * 1983-11-08 1985-05-15 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Hochfrequenz-einrichtung einer kernspinresonanz-apparatur mit einer oberflaechenspule
US4620155A (en) * 1984-08-16 1986-10-28 General Electric Company Nuclear magnetic resonance imaging antenna subsystem having a plurality of non-orthogonal surface coils

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60253857A (ja) * 1983-11-02 1985-12-14 ピカ− インタ−ナシュナル リミテッド 核磁気共鳴(nmr)装置用コイル構成
JPS60257352A (ja) * 1984-05-25 1985-12-19 エヌ・ベー・フイリツプス・フルーイランペンフアブリケン 核磁気共鳴装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR890004079B1 (ko) 1989-10-18
FI853029A0 (fi) 1985-08-06
FI89212B (fi) 1993-05-14
EP0171741A3 (en) 1988-08-24
DE3583466D1 (de) 1991-08-22
EP0171741A2 (en) 1986-02-19
FI89212C (fi) 1993-08-25
IL76017A0 (en) 1985-12-31
EP0171741B1 (en) 1991-07-17
FI853029L (fi) 1986-02-17
KR860002116A (ko) 1986-03-26
JPS61111448A (ja) 1986-05-29
US4636730A (en) 1987-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0349258B2 (ja)
EP0359374B1 (en) Magnetic resonance apparatus
US7710117B2 (en) Multi-current elements for magnetic resonance radio frequency coils
JP5209842B2 (ja) 多重チャネルmri用の多巻き素子rfコイル・アレイ及び、rfコイル組立体を製造する方法
US7088104B2 (en) MRI tunable antenna and system
US4680548A (en) Radio frequency field coil for NMR
US6593744B2 (en) Multi-channel RF cable trap for magnetic resonance apparatus
EP1085338A1 (en) Magnetic resonance apparatus
US20030214301A1 (en) Method and apparatus for decoupling RFdetector arrays for magnetic resonance imaging
JP2004511278A (ja) マイクロストリップ伝送線路コイルを使用する、磁気共鳴画像化および分光法のための方法および装置
EP0177855B1 (en) Radio frequency field coil for nmr
EP0304249B1 (en) Magnetic resonance methods and apparatus
US6788059B2 (en) RF detector array for magnetic resonance imaging
US6175237B1 (en) Center-fed paralleled coils for MRI
US10627465B2 (en) MRI metamaterial liner
US11280861B2 (en) Sheath wave barrier for magnetic resonance (MR) applications
US5055792A (en) Miniaturized surface probes
US9007062B2 (en) Standing wave trap
US20240036133A1 (en) Metamaterial slab for mri
JPH07327957A (ja) 磁気共鳴装置用rfプローブ
CA2244847C (en) Center-fed paralleled coils for mri
EP3617730A1 (en) Sheath wave barrier for magnetic resonance (mr) applications
CN117192454A (zh) 用于跟踪医疗器械的多通道高频阵列