KR101680414B1 - 자기 공명 영상 유닛, 및 자기 공명 영상 유닛을 포함하는 자기 공명 장치 - Google Patents

자기 공명 영상 유닛, 및 자기 공명 영상 유닛을 포함하는 자기 공명 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 자기 공명 검사 동안 적어도 부분적으로 환자(15)를 촬영하기 위한 자기 공명 영상 유닛에 관한 것이며, 상기 자기 공명 영상 유닛은 제1 하우징 벽부(201)와, 이 제1 하우징 벽부(201)에 의해 적어도 부분적으로 둘러싸인 환자 수용 영역(14, 29, 204)과, 환자(15)의 움직임을 감지하기 위한 움직임 센서 유닛(24)을 포함하며, 움직임 센서 유닛(24)은 하나 이상의 움직임 센서 부재(30, 31, 32)를 포함하고, 이 움직임 센서 부재는 제1 하우징 벽부(201)의 환자 수용 영역(14, 29, 204) 반대편 측면의 영역(33, 205)에 배치된다.

Description

자기 공명 영상 유닛, 및 자기 공명 영상 유닛을 포함하는 자기 공명 장치{MAGNETIC RESONANCE IMAGING UNIT AND MAGNETIC RESONANCE DEVICE COMPRISING THE MAGNETIC RESONANCE IMAGING UNIT}
본 발명은 자기 공명 검사 동안 적어도 부분적으로 환자를 촬영하기 위한 자기 공명 영상 장치에 관한 것이며, 상기 자기 공명 영상 장치는 제1 하우징 벽부와, 이 제1 하우징 벽부에 의해 적어도 부분적으로 둘러싸인 환자 수용 영역과, 환자의 움직임을 감지하기 위한 움직임 센서 유닛을 포함한다.
자기 공명 영상 생성을 위해, 자기 공명 측정의 전체 지속시간 동안 환자가 움직이지 않는 것이 중요하다. 자기 공명 측정 동안 환자의 움직임은 자기 공명 영상에 인공 음영을 발생시킬 수 있고, 이 인공 음영은 이어서 자기 공명 영상의 의학적 분석 시 잘못된 해석 및/또는 진술력의 저하를 초래할 수 있다. 또한, 자기 공명 측정을 반복해야 할 수도 있다. 특히 밀실 공포증이 있는 환자 및/또는 통증 환자 및/또는 아동의 자기 공명 측정의 경우, 환자가 자기 공명 측정 지속시간 동안 움직이지 않고 누워 있기란 쉽지 않다.
환자 신체의 움직임이 자기 공명 측정에 의해 감지되고, 이어서 예컨대 경사 평면의 적응과 같이 측정 시퀀스의 진행 중에 수정이 실행되는 방법들은 이미 공지되었다. 그러나 상기 유형의 방법들은 각각의 자기 공명 시퀀스에 대해 개별적으로 전개되어야 한다.
또한, 센서 유닛을 이용하여 환자의 움직임을 감지하는 점도 공지되었다. 예컨대, http://www.eng.hawaii.edu/college-events/2012-events/Ernst-MRImotionCorrection.pdf에는, 환자에게 추가의 마커 요소들이 포지셔닝되는 방법이 개시되어 있는데, 이는 조작자의 작업 부담을 증가시킬 수 있다.
또한, IEEE Trans. On Med. Imaging, 2012년 1월호에 실린, Oline Olesen 외 공저의 논문 "의학 영상 생성을 위한 움직임 추적: 비가시적 구조광 접근법(Motion tracking for medical imaging: a nonvisible structured light approach)"으로부터, 광학 프린지 투영에 의해 환자의 움직임이 감지되는 방법이 공지되었다. 그러나 상기 방법은 예컨대 두부 코일 유닛 내 좁은 공간으로 인해 실현하기가 어렵다. 게다가 상기 방법은 움직임의 감지 시 정밀도가 불충분하다.
본 발명의 과제는 특히, 자기 공명 영상 유닛의 내부에 움직임 센서 유닛이 매우 간단하면서도 공간 절약적으로 통합될 수 있게 하는 것이다.
상기 과제는 독립 청구항들의 특징들에 의해 해결된다. 바람직한 구현예들은 종속 청구항들에서 설명된다.
본 발명은, 자기 공명 검사 동안 적어도 부분적으로 환자를 촬영하기 위한 자기 공명 영상 유닛으로서, 제1 하우징 벽부와, 이 제1 하우징 벽부에 의해 적어도 부분적으로 둘러싸인 환자 수용 영역과, 환자의 움직임을 감지하기 위한 움직임 센서 유닛을 포함하는 자기 공명 영상 유닛을 기초로 한다.
움직임 센서 유닛은, 제1 하우징 벽부의 환자 수용 영역 반대편 측면의 영역에 배치되는 하나 이상의 움직임 센서 부재를 포함하며, 그럼으로써 움직임 센서 유닛, 특히 이 움직임 센서 유닛의 하나 이상의 움직임 센서 부재는 특히 공간 절약적이면서 간단한 구조로 자기 공명 영상 유닛의 내부에 통합될 수 있다. 또한 이를 통해, 환자 수용 영역 내부에서 환자의 특히 공간상 방해는 움직임 센서 유닛에 의해 바람직하게 방지될 수 있다.
이와 관련하여, 자기 공명 영상 유닛은 특히 자기 공명 검사를 위한 환자를 적어도 부분적으로 촬영하도록 구성된 유닛을 의미한다. 바람직하게는, 자기 공명 영상 유닛이 자기 공명 코일 장치로 형성된다. 자기 공명 코일 장치를 대체하여 또는 이에 부가적으로, 자기 공명 영상 장치는 자기 공명 검사 동안 환자가 눕혀지는 환자 포지셔닝 장치로도 형성될 수 있다. 자기 공명 코일 장치의 제1 하우징 벽부는 적어도 부분적으로 환자 수용 영역을 둘러싼다. 또한, 제1 하우징 벽부는, 예컨대 자기 공명 영상 유닛이 환자 포지셔닝 장치로서 형성될 경우에 바람직할 수 있는 것처럼, 환자를 눕히기 위한 지지면을 포함할 수 있다. 제1 하우징 벽부의 환자 수용 영역 반대편 측면에는 바람직하게 자기 공명 영상 유닛의 적어도 부분 폐쇄된 설치 공간이 배치되며, 상기 설치 공간은 추가 유닛들, 예컨대 고주파 안테나 부재 등을 수용하도록 구성된다. 바람직하게는, 움직임 센서 유닛, 특히 하나 이상의 움직임 센서 부재가, 하나 이상의 센서 부재의 초점이 환자 수용 영역을 향해 배향되는 방식으로, 제1 하우징 벽부를 향해 배치된다. 움직임 센서 유닛은, 예컨대 카메라 및/또는 레이저 시스템 및/또는 프린지 투영 유닛 및/또는 적외선 유닛 및/또는 레이더 유닛 등을 포함할 수 있는 광학 움직임 센서 유닛과 같이, 당업자에 의해 적절하다고 여겨지는 모든 움직임 센서 유닛을 포함할 수 있다.
또한, 제1 하우징 벽부는, 환자로부터 하나 이상의 움직임 센서 부재까지의 방사선 경로를 따라서 하나 이상의 움직임 센서 부재의 전방에 배치되는 하나 이상의 투명한 부분 영역을 포함한다. 그럼으로써, 제1 하우징 벽부의 환자 수용 영역 반대편 측면에 배치되는 자기 공명 영상 유닛의 영역에 움직임 센서 유닛을 배치하여도, 자기 공명 검사 동안의 환자의 움직임은 바람직하게 감지될 수 있다. 제1 하우징 벽부의 하나 이상의 방사선 투과성 및/또는 투명 부분 영역은 방사선 투과성 및/또는 투명 윈도우를 포함할 수 있고, 바람직하게는 예컨대 폴리카보네이트 및/또는 유리 재료 등과 같은 투명한 재료로 형성된다. 또한, 방사선 투과성 및/또는 투명 부분 영역이 제1 하우징 벽부 내부의 리세스로 형성되는 점도 생각해볼 수 있다.
특히 바람직하게는, 하나 이상의 투명 부분 영역이, 움직임 센서 유닛으로부터 방출된 방사선 및/또는 움직임 센서 유닛에 의해 수신될 방사선을 투과시키도록 형성되며, 그럼으로써 하나 이상의 움직임 센서 부재에 의해 방출된 방사선 및/또는 수신될 빔들의 원치 않는 빔 감쇠 및/또는 빔 편향이 방지될 수 있다. 예컨대 제1 하우징 벽부의 하나 이상의 방사선 투과성 및/또는 투명 부분 영역은 적외선 방사선 및/또는 가시광선으로 이루어진 방사선을 투과시키도록 형성될 수 있다.
본 발명의 한 바람직한 개선예에서 제안되는 점에 따라, 제1 하우징 벽부의 하나 이상의 투명 부분 영역은 적어도 부분적으로 움직임 센서 유닛의 투영 렌즈로 에워싸이며, 그럼으로써 투영 렌즈의 구성 시 특히 추가의 구조 부재들 및/또는 설치 공간이 절약될 수 있다.
이 경우, 특히 바람직하게는, 제1 하우징 벽부의 하나 이상의 투명 부분 영역이 적어도 부분적으로 만곡된 표면을 갖는다. 그 대안으로 또는 추가로, 하나 이상의 투명 부분 영역이 예컨대 광학 필터 등과 같이 추가의 광학 특성을 갖는 추가의 광학 부재들을 포함할 수도 있다.
제1 하우징 벽부가 적어도 부분적으로 투명 재료로 형성되고 제1 하우징 벽부의 불투명 부분 영역은 불투명 코팅층을 포함할 때, 하나 이상의 투명 부분 영역을 포함하는 제1 하우징 벽부의 매우 간단한 제조가 달성될 수 있다. 방사성 불투과성 및/또는 불투명 코팅층은 예컨대 방사선 불투과성 및/또는 불투명 필름, 특히 방사선 불투과성 및/또는 불투명 접착 필름, 및/또는 방사선 불투과성 및/또는 불투명 래커 등을 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 한 구현예에서는, 움직임 센서 유닛이 2개 이상의 움직임 센서 부재를 포함하고, 제1 움직임 센서 부재는 제1 시야를 가지고, 제2 움직임 센서 부재는 제2 시야를 가지며, 2개의 시야는 서로 상이하게 형성되고, 그리고/또는 정렬되는 점이 제안된다. 이와 관련하여, 움직임 센서 부재의 시야는 특히 움직임 센서 부재의 광학 축을 따라 움직임 센서 부재에 의해 감지되는 광학 영역을 의미한다. 본 발명의 상기 구현예를 통해, 바람직하게 환자는 환자의 움직임과 관련하여 여러 관점에서 모니터링될 수 있다. 또한, 이를 통해 환자의 움직임이 매우 확실하고, 그리고/또는 정확하게 감지될 수 있다.
그 밖에도, 제1 하우징 벽부가 2개 이상의 투명 부분 영역을 포함하고, 움직임 센서 부재들 중 각각 일측의 움직임 센서 부재가 상기 2개 이상의 투명 부분 영역 중 일측 투명 부분 영역의 환자 수용 영역 반대편 측면의 영역에 배치되며, 그럼으로써 움직임 센서 부재들 각각은 환자 수용 영역, 특히 환자 수용 영역 내부의 환자에 대한 바람직한 광학적 접근성을 갖는 점이 제안된다. 그 대안으로, 단일 투명 부분 영역의 환자 수용 영역 반대편 측면의 영역에 여러 움직임 센서 부재가 배치될 수도 있다.
또한, 움직임 센서 유닛이 하나 이상의 움직임 센서 부재의 시야를 조정하기 위한 하나 이상의 조정 유닛(adjusting unit)을 포함하며, 그럼으로써 하나 이상의 움직임 센서 부재의 시야, 특히 시야의 광학 축이 변경되고, 그리고/또는 조정될 수 있는 점이 제안된다. 이러한 방식으로, 환자 수용 영역의 내부에서 가능한 움직임 부위 및/또는 자기 공명 검사에 관련된 부위에 적합하게 광학 축이 조정될 수 있고, 그에 따라 가능한 움직임이 매우 정확하게 감지될 수 있다. 이 경우, 조정 유닛은 기계식 및/또는 전자식으로 조정 가능한 조정 부재들을 포함할 수 있다.
특히 바람직하게는, 움직임 센서 유닛이 하나 이상의 줌 유닛(zoom unit)을 포함하며, 그럼으로써 자기 공명 검사 동안 움직임 부위에 대한 바람직한 포커싱이 이루어질 수 있다. 움직임 센서 유닛은 바람직하게는 복수의 조정 유닛 및/또는 줌 유닛을 포함하며, 그럼으로써 움직임 센서 부재들 각각에 대해 분리된 조정 유닛 및/또는 줌 유닛에 의한 분리된 조정 및/또는 포커싱이 이루어질 수 있다.
또한, 본 발명은 청구항 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 따른 자기 공명 영상 유닛을 포함하는 환자 포지셔닝 장치를 기초로 하며, 이때 제1 하우징 벽부는 환자를 눕히기 위한 지지면을 포함한다. 이 경우, 지지면의 치수를 바탕으로, 자기 공명 검사 동안 바람직하지 못한 움직임과 관련하여 환자의 머리 전체가 모니터링될 수 있다. 또한 이를 통해, 움직임 센서 유닛은 매우 공간 절약적이면서도 구조적으로 간단하게 환자 포지셔닝 장치의 내부에 통합될 수 있는 동시에, 움직임 센서 유닛을 통해 환자 포지셔닝 장치 상에서의 환자의 공간상 방해가 바람직하게 방지될 수 있다.
또한, 본 발명은 청구항 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 따른 자기 공명 영상 유닛을 포함하는 자기 공명 코일 장치를 기초로 한다. 본 발명에 따른 구성을 통해, 바람직하게는 환자 신체에서 자기 공명 검사에 관련된 부위에서의 환자의 움직임이 감지될 수 있다. 또한 움직임 센서 유닛은 매우 공간을 절약적이면서도 구조적으로 간단하게 자기 공명 코일 장치의 내부에 통합될 수 있는 동시에, 움직임 센서 유닛을 통해 환자 수용 영역 내부에서의 환자의 공간상 방해가 바람직하게 방지될 수 있다. 바람직하게는, 자기 공명 코일 장치가 제2 하우징 벽부를 포함하며, 제2 하우징 벽부는 자기 공명 코일 장치를 외부 방향에 대해 차폐한다. 자기 공명 코일 장치의 제1 하우징 벽부와 제2 하우징 벽부 사이에는 바람직하게는 고주파 안테나 부재들이 배치된다. 움직임 센서 유닛의 하나 이상의 움직임 센서 부재는 자기 공명 코일 장치의 제1 하우징 벽부와 제2 하우징 벽부 사이에 배치된다.
이와 관련하여, 자기 공명 코일 장치는 특히, 바람직하게는 자기 공명 장치와 함께 이용되는 고주파 코일 장치를 의미한다. 자기 공명 코일 장치는 자기 공명 장치의 내부에 고정 설치된 고주파 안테나 유닛으로 형성될 수 있거나, 자기 공명 장치와 함께 특정 용도 및/또는 자기 공명 검사용으로만 사용될 수 있는 국소 자기 공명 코일 장치로 형성될 수 있다. 이 경우, 국소 자기 공명 코일 장치는 예컨대 두부 코일 유닛, 무릎부 코일 유닛, 팔부 코일 유닛 등으로 형성될 수 있다. 자기 공명 코일 장치의 제1 하우징 벽부는, 예컨대 무릎부 코일 유닛의 제1 하우징 벽부는 환자 수용 영역을 원통형으로 둘러싸고, 두부 코일 유닛의 제1 하우징 벽부는 환자 수용 영역을 반구 캡 형태로 둘러싸는 등의 방식으로 적어도 부분적으로 환자 수용 영역을 둘러싸며, 이때 제1 하우징 벽부는 환자 수용 영역을 직접 둘러싼다.
또한, 본 발명은, 주 자석과, 경사 코일 유닛과, 고주파 코일 유닛과, 환자 포지셔닝 장치와, 청구항 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 따른 자기 공명 영상 유닛을 포함하는 자기 공명 코일 장치를 기초로 한다. 이를 통해 유리하게는, 자기 공명 검사 동안 환자의 바람직하지 못한 움직임이 감지될 수 있고, 상기 움직임은 자기 공명 장치의 분석 유닛 및/또는 제어 유닛으로 전송될 수 있으며, 그럼으로써 자기 공명 측정 동안 측정 진행 중에, 그리고/또는 측정된 자기 공명 데이터의 분석을 위해 환자의 현재 움직임이 고려될 수 있다. 그 외에, 움직임 센서 유닛, 특히 움직임 센서 유닛의 하나 이상의 움직임 센서 부재는 매우 공간 절약적이면서도 구조적으로 간단하게 자기 공명 장치의 내부에 통합될 수 있다. 또한 이를 통해, 환자 수용 영역의 내부에서의 환자의 특히 공간상 방해가 자기 공명 검사 동안 움직임 센서 유닛을 통해 바람직하게 방지될 수 있다.
또한, 고주파 안테나 유닛이 자기 공명 영상 유닛을 포함하는 점이 제안된다. 바람직하게 고주파 코일 유닛은 자기 공명 장치의 내부에, 특히 자기 공명 장치의 자석 유닛 내부에 고정 설치되는 자기 공명 코일 장치로 형성된다. 본 발명의 상기 구현예를 통해, 바람직하게는 환자의 검사할 부분 부위와 무관하게 환자의 움직임이 감지될 수 있다. 또한 움직임 센서 유닛은 매 자기 공명 측정마다 움직임 측정을 위해 이용될 수 있다.
그 대안으로 또는 추가로, 국소 코일 장치로 형성된 자기 공명 코일 장치가 자기 공명 영상 유닛을 포함할 수도 있으며, 그럼으로써 자기 공명 측정에 관련된 부위에서 직접, 특히 국소 코일 장치의 환자 수용 영역의 내부에서, 환자의 움직임이 감지될 수 있다.
또한, 환자 포지셔닝 장치가 자기 공명 영상 장치를 포함할 수도 있으며, 그럼으로써 바람직하게는 환자 포지셔닝 장치 상에 포지셔닝된 환자의 모든 움직임이 감지될 수 있다.
본 발명의 또 다른 장점들, 특징들 및 상세 내용은 하기에 설명되는 실시예들로부터, 그리고 도면에 따라서 제시된다.
도 1은 자기 공명 장치의 개략도이다.
도 2는 자기 공명 영상 유닛을 포함하는 국소 자기 공명 코일 장치의 개략적 단면도이다.
도 3은 자기 공명 영상 유닛을 포함하는 고주파 안테나 유닛의 개략적 단면도이다.
도 4는 자기 공명 영상 유닛을 포함하는 환자 포지셔닝 장치의 개략적 단면도이다.
도 1에는, 본 발명에 따른 자기 공명 장치(10)가 도시되어 있다. 자기 공명 장치(10)는, 강력하면서도 특히 일정한 주 자계(13)를 생성하기 위한 주 자석(12)을 구비한 자석 유닛(11)을 포함한다. 그 외에, 자기 공명 장치(10)는 환자(15)를 수용하기 위한 원통형의 환자 수용 영역(14)을 포함하며, 환자 수용 영역(14)은 원주 방향으로 자석 유닛(11)에 의해 에워싸인다. 환자(15)는 자기 공명 장치(10)의 환자 포지셔닝 장치(16)에 의해 환자 수용 영역(14) 내로 이동될 수 있다.
또한, 자석 유닛(11)은 영상 생성 동안 공간 부호화를 위해 이용되는 자계 경사를 생성하기 위한 경사 코일 유닛(17)을 포함한다. 경사 코일 유닛(17)은 경사 제어 유닛(18)을 통해 제어된다. 또한, 자석 유닛(11)은, 이 자석 유닛(11)의 내부에 고정 통합된 고주파 안테나 유닛(19)과, 주 자석(12)에 의해 생성된 주 자계(13) 내에서 조정되는 분극을 여기하기 위한 고주파 안테나 제어 유닛(20)을 포함한다. 고주파 안테나 유닛(19)은 고주파 안테나 제어 유닛(20)에 의해 제어되고, 실질적으로 환자 수용 영역(14)에 의해 형성되는 검사 공간 내로 고주파 자기 공명 시퀀스를 조사한다. 이를 통해, 자화가 그 평형 상태로부터 편향된다.
주 자석(12)과 경사 제어 유닛(18)의 제어를 위해, 그리고 고주파 안테나 제어 유닛(20)의 제어를 위해, 자기 공명 장치(10)는 컴퓨터 유닛으로 형성된 시스템 제어 유닛(21)을 포함한다. 시스템 제어 유닛(21)은, 예컨대 사전 결정된 영상 생성 경사 에코 시퀀스의 실행과 같이 자기 공명 장치를 중앙에서 제어한다. 예컨대 영상 생성 파라미터들과 같은 제어 정보뿐 아니라, 재구성된 자기 공명 영상들이 자기 공명 장치(10)의 디스플레이 유닛(22), 예컨대 모니터 상에 표시될 수 있다. 그 외에, 자기 공명 장치(10)는 입력 유닛(23)도 포함하며, 이 입력 유닛에 의해 정보 및/또는 파라미터들이 측정 과정 동안 조작자에 의해 입력될 수 있다.
또한, 자기 공명 장치(10)는 자기 공명 검사 동안 환자(15)의 움직임의 감지를 위해 움직임 센서 유닛(24)을 포함한다. 움직임 센서 유닛(24)은 도 2에 더 상세하게 도시되어 있다. 움직임 센서 유닛(24)은 국소 자기 공명 코일 장치의 내부에 배치되며, 국소 자기 공명 코일 장치는 본 실시예에 따라 환자(15)의 머리(38)에서의 검사를 위한 국소 두부 코일 유닛(25)에 의해 형성된다. 그 대안으로, 국소 자기 공명 코일 장치는 무릎부 코일 유닛, 팔부 코일 유닛, 흉부 코일 유닛 등에 의해서도 형성될 수 있다.
두부 코일 유닛(25)은 자기 공명 검사를 위해 환자(15)를 적어도 부분으로 촬영하기 위한 자기 공명 영상 유닛(26)을 포함한다.
자기 공명 영상 유닛(26)은 제1 하우징 벽부와 제2 하우징 벽부를 포함하며, 제1 하우징 벽부는 내부 하우징 벽부(27)에 의해 형성되고 제2 하우징 벽부는 외부 하우징 벽부(28)에 의해 형성된다. 외부 하우징 벽부(28)는 두부 코일 유닛(25)을 외부에 대해 차폐하고, 내부 하우징 벽부(27)는 두부 코일 유닛(25) 또는 자기 공명 영상 유닛(26)의 환자 수용 영역(29)을 반구 캡의 형태로 둘러싼다.
움직임 센서 유닛(24)은 복수의 움직임 센서 부재(30, 31, 32)를 포함하고, 이들 움직임 센서 부재는 내부 하우징 벽부(27)의 환자 수용 영역(29)의 반대편 측면의 영역(33)에 배치되고, 특히 내부 하우징 벽부(27)와 외부 하우징 벽부(28) 사이에 배치된다. 이를 위해, 내부 하우징 벽부(27)는 방사선을 투과시키는 그리고/또는 투명한 부분 영역들(34)을 포함하며, 이들 부분 영역은 움직임 센서 유닛(24)에 의해, 특히 개별 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)로부터 방출된 방사선 및/또는 움직임 센서 유닛(24), 특히 개별 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)에 의해 수신될 방사선을 투과시키도록 형성된다. 이 경우, 방사선을 투과시키는 그리고/또는 투명한 부분 영역들(34)은, 예컨대 방사선 투과성 및/또는 투명 플라스틱, 예컨대 폴리카보네이트, 및/또는 방사선 투과성 및/또는 투명 유리 재료 등과 같은 방사선을 투과시키고 그리고/또는 투명한 재료로 형성된다.
내부 하우징 벽부(27)는 또한 방사선 투과시키지 않고 그리고/또는 불투명한 부분 영역들(35)을 포함하며, 불투명한 부분 영역들(35)도 마찬가지로 내부 하우징 벽부(27)의 방사선 투과성 및/또는 투명 부분 영역들(34)과 동일한 투명 재료를 포함한다. 그 외에, 방사선 불투과성 및/또는 불투명 부분 영역들(35)은, 예컨대 방사선 불투과성 및/또는 불투명 필름, 특히 방사선 불투과성 및/또는 불투명 접착 필름 및/또는 방사선 불투과성 및/또는 불투명 래커 층 등을 포함할 수 있는 방사선 불투과성 및/또는 불투명 코팅층을 포함한다. 그 대안으로, 내부 하우징 벽부(27)의 방사선 불투과성 및/또는 불투명 부분 영역들(35)이 방사선 불투과성 및/또는 불투명 재료로 형성될 수도 있다.
두부 코일 유닛(25)은, 특히 내부 하우징 벽부(27)의 방사선 불투과성 및/또는 불투명 부분 영역들(35)과 외부 하우징 벽부(28) 사이에 배치된 고주파 코일 부재들(36)을 포함한다. 고주파 코일 부재들(36)은 예컨대 코일 검출 유닛 및/또는 디튜닝 회로 및/또는 매칭 회로 및/또는 전류 공급부 및/또는 전압원 및/또는 개별 안테나 부재들 등을 포함할 수 있다.
움직임 센서 유닛(24)의 여러 움직임 센서 부재(30, 31, 32)는, 본 실시예에 따라서, 내부 하우징 벽부(27)의 방사선 투과성 및/또는 투명 부분 영역들(34)의 환자 수용 영역(29) 반대편 측면의 각각의 영역에 배치되며, 이때 내부 하우징 벽부(27)는 움직임 센서 부재들(30, 31, 32) 각각에 대해 분리되어 형성된 방사선 투과성 및/또는 투명 부분 영역(34)을 포함한다. 그 대안으로, 내부 하우징 벽부(27)는, 이 내부 하우징 벽부(27)에서 복수의 움직임 센서 부재(30, 31, 32)의 여러 포지셔닝 영역에 걸쳐서 연장되는 단일의 방사선 투과성 및/또는 투명 부분 영역(34)만을 포함할 수도 있다.
움직임 센서 유닛(24)의 복수의 움직임 센서 부재(30, 31, 32)는 내부 하우징 벽부(27)와 외부 하우징 벽부(28) 사이의 영역(33) 내 여러 위치에 배치된다. 개별 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)은 각각의 광학 시야(37)를 가지며, 이때 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)의 광학 시야들(37)은 서로 상이하므로, 움직임 센서 부재들(30, 31, 32) 각각을 통해, 다른 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)과 상이한 관점에서, 환자 수용 영역(29) 및/또는 이 환자 수용 영역(29)의 내부에 배치되는 환자(15)의 부분 부위, 예컨대 환자(15)의 머리(38)의 검출이 가능하다.
움직임 센서 유닛(24)의 복수의 움직임 센서 부재(30, 31, 32)는, 항시 내부 하우징 벽부(27)의 방사선 투과성 및/또는 투명 부분 영역(34)이 각각의 움직임 센서 부재(30, 31, 32)의 투영 렌즈(39)에 의해 에워싸이는 방식으로 형성된다. 이를 위해, 개별 방사선 투과성 및/또는 투명 부분 영역들(34)은 예컨대 환자(15)의 움직임의 감지를 위해 바람직한 곡률 및/또는 만곡 표면을 갖는다. 또한, 방사선 투과성 및/또는 투명 부분 영역들(34)은 부분적으로만 만곡된 표면을 가질 수도 있다. 또한, 방사선 투과성 및/또는 투명 부분 영역들(34)의 재료도 각각의 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)의 이미징 특성과 관련하여 선택될 수 있다.
움직임 센서 유닛(24)은, 본 실시예에 따라서, 광학 움직임 센서 유닛으로 형성된다. 이를 위해, 개별 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)은 예컨대 카메라 및/또는 레이저 시스템 및/또는 프린지 투영 시스템 및/또는 적외선 센서 부재 및/또는 레이더 센서 부재로 형성된다.
그 외에, 움직임 센서 유닛(24)은 복수의 움직임 센서 부재(30, 31, 32) 각각을 위해 조정 유닛(40)과 줌 유닛(41)을 포함한다. 조정 유닛들(40)에 의해, 각각의 움직임 센서 부재(30, 31, 32)의 광학 시야(37) 및/또는 광학 축이 적합하게 조정된다. 예컨대, 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)의 개별 광학 시야들(37) 및/또는 개별 광학 축들은, 두부 코일 유닛(25)의 환자 수용 영역(29) 전체가, 환자 수용 영역(29)의 내부에서의 환자(15)의 움직임과 관련하여 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)에 의해 모니터링될 수 있는 방식으로 정렬되고, 그리고/또는 조정될 수 있다. 그 대안으로, 조정 유닛들(40)에 의해, 개별 광학 시야들(37) 및/또는 광학 축들은 관련 검사 부위를 향해 배향될 수 있으며, 그럼으로써 상기 관련 검사 부위에서의 환자(15)의 움직임이 여러 관점에서 감지될 수 있다. 이 경우, 개별 조정 유닛들(40)은 기계식 조정 수단 및/또는 전자식 조정 수단을 포함할 수 있다.
또한, 줌 유닛들(41)에 의해, 움직임 센서 부재들(30, 31, 32) 각각에 대해, 환자 수용 영역(29)의 내부에 배치되는 환자(15)의 부분 부위, 특히 환자(15)의 표면으로의 포커싱이 이루어질 수 있다.
조정 유닛들(40) 및 줌 유닛들(41)은 움직임 센서 유닛(24)의 제어 유닛(42)에 의해 제어된다. 또한, 움직임 센서 유닛(24)은 안테나 부재(44)를 구비한 데이터 전송 유닛(43)을 포함한다. 개별 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)에 의해 감지된 움직임 데이터는 상세히 도시되지 않은 데이터 전송 수단을 통해 제어 유닛(42) 및 데이터 전송 유닛(43)으로 전송된다. 데이터 전송 유닛(43) 및 안테나 부재(44)에 의해서는, 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)에 의해 감지된 환자(15)의 움직임 데이터가 무선으로 그리고/또는 케이블 없이 시스템 제어 유닛(21)으로 전송되며, 이를 위해 시스템 제어 유닛(21)은 안테나 부재(46)를 구비한 데이터 수신 유닛(45)을 포함한다.
움직임 센서 유닛(24)에 의해 검출된 움직임 데이터는 시스템 제어 유닛(21)으로 전달되어 거기서 분석된다. 또한, 그 대안으로, 움직임 센서 유닛(24)은 감지된 움직임 데이터를 분석하기 위한 분석 유닛을 포함할 수도 있다. 환자(15)의 움직임에 따라, 시스템 제어 유닛(21)에 의해 예컨대 진행 중인 자기 공명 측정이 중단되고, 새로운 자기 공명 측정이 개시된다. 또한, 예컨대 환자(15)에게 실행할 모든 자기 공명 검사 중 일부 측정만 반복될 수도 있다. 또한, 환자(15)의 움직임이 적은 경우에만 자기 공명 측정의 분석 시 움직임 데이터가 고려되는 점도 생각해볼 수 있다.
도 3에는, 도 2를 대체하는 자기 공명 영상 유닛(26)의 배치의 실시예가 도시되어 있다. 실질적으로 동일하게 유지되는 구조 부재들, 특징들 및 기능들은 기본적으로 동일한 도면 부호들로 지정된다. 하기의 설명은 실질적으로 도 1 및 도 2의 실시예와의 차이점으로만 국한되며, 동일하게 유지되는 구조 부재들, 특징들 및 기능들과 관련해서는 도 1 및 도 2의 실시예의 설명을 참조한다.
도 3의 자기 공명 영상 유닛(26)도 마찬가지로 자기 공명 코일 장치에 포함되나, 본 자기 공명 코일 장치는 자석 유닛(11)의 내부에 고정 통합된 고주파 안테나 유닛(100)으로 형성된다. 고주파 안테나 유닛(100) 역시 내부 하우징 벽부로 형성되는 제1 하우징 벽부(101)를 포함하며, 이 제1 하우징 벽부는 방사선 투과성 및/또는 투명 부분 영역들(34)을 포함한다. 내부 하우징 벽부는 또한 자기 공명 장치(10)의 환자 수용 영역(14)을 원통형으로 둘러싼다. 고주파 안테나 유닛(100)은 추가로 상세히 도시되지 않은 고주파 안테나 부재들을 포함한다.
움직임 센서 유닛(24)은 도 2에 대한 설명과 유사하게 형성되며, 상기 설명과 유사하게 고주파 안테나 유닛(100)의 내부에 배치된다.
도 4에는, 도 2를 대체하는 자기 공명 영상 유닛(26)의 배치의 실시예가 도시되어 있다. 실질적으로 동일하게 유지되는 구조 부재들, 특징들 및 기능들은 기본적으로 동일한 도면 부호들로 지정된다. 하기의 설명은 실질적으로 도 1 및 도 2의 실시예와의 차이점으로만 국한되며, 동일하게 유지되는 구조 부재들, 특징들 및 기능들과 관련해서는 도 1 및 도 2의 실시예의 설명을 참조한다.
도 4의 자기 공명 영상 유닛(26)은 환자 포지셔닝 장치(200)에 포함된다. 이 경우, 환자 포지셔닝 장치(200)는 제1 하우징 벽부(201)를 포함하고, 이 제1 하우징 벽부는 환자(15)를 눕히기 위한 환자 포지셔닝 장치(200)의 환자용 침상(203)의 지지면(202)에 포함된다. 환자 포지셔닝 장치(200)의 지지면(202)은 방사선 투과성 및/또는 투명 부분 영역들(34)을 포함하며, 이때 부분 영역들(34)은 움직임 센서 유닛(24)에 의해, 특히 개별 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)로부터 방출된 방사선 및/또는 움직임 센서 유닛(24), 특히 개별 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)에 의해 수신될 방사선에 대해 투과되도록 그리고/또는 투명하도록 형성된다. 지지면(202)은 환자 포지셔닝 영역으로 형성된 환자 수용 영역(204)의 하부 방향을 한정한다. 움직임 센서 유닛(24), 특히 움직임 센서 유닛(24)의 개별 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)은 제1 하우징 벽부(201)의 환자 수용 영역(204) 반대편 측면의 영역(205) 내에 배치된다.
움직임 센서 유닛(24)은 도 2에 대한 설명과 유사하게 형성되며, 상기 설명과 유사하게 환자 포지셔닝 장치(200)의 내부에 배치된다.

Claims (16)

  1. 자기 공명 검사 동안 적어도 부분적으로 환자(15)를 촬영하기 위한 자기 공명 영상 유닛으로서, 제1 하우징 벽부(27)와, 제1 하우징 벽부(27)에 의해 적어도 부분적으로 둘러싸인 환자 수용 영역(29)과, 환자(15)의 움직임을 감지하기 위한 움직임 센서 유닛(24)을 포함하는 자기 공명 영상 유닛에 있어서,
    움직임 센서 유닛(24)은 하나 이상의 움직임 센서 부재(30, 31, 32)를 포함하고, 움직임 센서 부재는 제1 하우징 벽부(27)의 환자 수용 영역(29) 반대편 측면의 영역(33)에 배치되고,
    제1 하우징 벽부(27)는 하나 이상의 투명한 부분 영역(34)을 포함하고, 상기 하나 이상의 투명한 부분 영역(34)은 적어도 부분적으로 투명한 재료로 형성되고,
    상기 움직임 센서 부재는 국소 자기 공명 코일 장치(25) 내부에 배치되는 것을 특징으로 하는, 자기 공명 영상 유닛.
  2. 삭제
  3. 제1항에 있어서, 상기 하나 이상의 투명 부분 영역(34)은 움직임 센서 유닛(24)에 의해 방출된 방사선과 움직임 센서 유닛에 의해 수신될 방사선 중 어느 하나 또는 이 두 방사선 모두를 투과시키도록 형성되는 것을 특징으로 하는, 자기 공명 영상 유닛.
  4. 제3항에 있어서, 제1 하우징 벽부(27)의 하나 이상의 투명 부분 영역은 적어도 부분적으로 움직임 센서 유닛(24)의 투영 렌즈(39)로 에워싸이는 것을 특징으로 하는, 자기 공명 영상 유닛.
  5. 제4항에 있어서, 제1 하우징 벽부(27)의 하나 이상의 투명 부분 영역(34)은 적어도 부분적으로 만곡된 표면을 갖는 것을 특징으로 하는, 자기 공명 영상 유닛.
  6. 제1항 또는 제3항에 있어서, 제1 하우징 벽부(27)의 불투명한 부분 영역(35)은 불투명 코팅층을 포함하는 것을 특징으로 하는, 자기 공명 영상 유닛.
  7. 제1항 또는 제3항에 있어서, 상기 움직임 센서 유닛(24)은 2개 이상의 움직임 센서 부재(30, 31, 32)를 포함하며, 제1 움직임 센서 부재(30, 31, 32)는 제1 시야(37)를 가지고, 제2 움직임 센서 부재(30, 31, 32)는 제2 시야(37)를 가지며, 두 시야(37)는 서로 상이하게 형성되거나, 정렬되거나, 형성 및 정렬되는 것을 특징으로 하는, 자기 공명 영상 유닛.
  8. 제7항에 있어서, 제1 하우징 벽부(27)는 2개 이상의 투명 부분 영역(34)을 포함하며, 상기 움직임 센서 부재들(30, 31, 32)은 상기 2개 이상의 투명 부분 영역(34) 중 하나의 투명 부분 영역의 환자 수용 영역(29) 반대편 측면의 각각의 영역(33)에 배치되는 것을 특징으로 하는, 자기 공명 영상 유닛.
  9. 제1항 또는 제3항에 있어서, 움직임 센서 유닛(24)은 하나 이상의 움직임 센서 부재(30, 31, 32)의 시야(37)를 조정하기 위한 하나 이상의 조정 유닛(40)을 포함하는 것을 특징으로 하는, 자기 공명 영상 유닛.
  10. 제1항 또는 제3항에 있어서, 움직임 센서 유닛(24)은 하나 이상의 줌 유닛(41)을 포함하는 것을 특징으로 하는, 자기 공명 영상 유닛.
  11. 삭제
  12. 제1항 또는 제3항에 따른 자기 공명 영상 유닛(26)을 포함하는 자기 공명 코일 장치.
  13. 주 자석(12)과, 경사 코일 유닛(17)과, 고주파 안테나 유닛(19)과, 제1항 또는 제3항에 따른 자기 공명 영상 유닛(26)을 포함하는 자기 공명 장치.
  14. 삭제
  15. 삭제
  16. 삭제
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