KR102207925B1 - 자기공명영상용 rf 코일, 자기공명영상 시스템, 및 자기공명영상 시스템의 영상 생성 방법 - Google Patents

자기공명영상용 rf 코일, 자기공명영상 시스템, 및 자기공명영상 시스템의 영상 생성 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명의 일 실시예는 자기공명영상 시스템용 RF(radio frequency) 코일에 있어서, 상기 RF 코일은 보우타이(bow-tie) 안테나 및 루프 코일을 포함하는 자기공명영상용 RF 코일을 개시한다.

Description

자기공명영상용 RF 코일, 자기공명영상 시스템, 및 자기공명영상 시스템의 영상 생성 방법{RF(radio frequency) coil for magnetic resonance imaging, magnetic resonance imaging system, and method of generating image of magnetic resonance imaging system}
본 발명의 실시예들은 자기공명영상용 RF 코일, 자기공명영상 시스템, 및 자기공명영상 시스템의 영상 생성 방법에 관한 것이다.
핵자기 공명(Nuclear Magnetic Resonance: NMR) 현상을 이용하는 자기공명 시스템으로서 자기공명영상(Magnetic Resonance Imaging: MRI) 장치, 자기공명 분광(Magnetic Resonance Spectroscopy: MRS) 장치 등이 알려져 있다.
자기공명영상 장치는 핵자기 공명 현상을 이용하여 인체의 단면을 촬영한다. 인체 내에 존재하는 수소(1H), 인(31P), 나트륨(23Na), 탄소동위원소(13C) 등의 원자핵은 핵자기 공명현상에 의해 각기 고유한 회전자계상수를 가지므로, 주자기장(main magnetic field)의 방향으로 정렬된 원자핵의 자화 벡터(magnetization vector)에 RF 코일을 이용하여 고주파를 인가하고, 주파수 공명으로 인해 수직평면으로 자화벡터가 재정렬되면서 발생되는 자기공명 신호를 RF 코일이 수신함으로써 인체의 단면 영상을 획득할 수 있다.
RF 코일은 자화벡터를 공명시키기 위하여 고주파를 송신하고 자기공명 신호를 수신할 수 있는 RF 안테나를 포함할 수 있다. 한 개의 RF 코일(RF 안테나)로 자화벡터를 공명시키는 것(RF 송신 모드)과 자기공명 신호를 수신하는 것(RF 수신 모드)을 같이 수행할 수도 있다. 또는, RF 송신 모드 전용의 RF 코일과 RF 수신 모드 전용의 RF 코일 두 개를 각기 따로 사용하여 RF 송신 모드와 RF 수신 모드를 별개로 수행할 수도 있다. 한 개의 코일로 송신 및 수신모드를 다 수행하는 코일을 송수신(Tx/Rx) 코일이라 하며, 송신 전용의 코일을 송신 코일, 수신 전용의 코일을 수신 코일이라 한다.
본 발명의 실시예들은 자기공명영상용 RF 코일, 자기공명영상 시스템, 및 자기공명영상 시스템의 영상 생성 방법을 제공한다. 본 실시예가 해결하려는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제들로 한정되지 않으며, 또 다른 기술적 과제들이 존재할 수 있다.
본 발명의 일 실시예는 자기공명영상 시스템용 RF(radio frequency) 코일에 있어서, 상기 RF 코일은 보우타이(bow-tie) 안테나 및 루프 코일을 포함하는 자기공명영상용 RF 코일을 개시한다.
본 실시예에 있어서, 상기 RF 코일은 복수의 루프 코일을 포함하고, 상기 보우타이 안테나는 상기 루프 코일의 사이에 배치될 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 RF 코일은 복수의 보우타이 안테나를 포함하고, 상기 보우타이 안테나와 상기 루프코일은 교번하며 일렬로 나열될 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 보우타이 안테나는 대칭적으로 구비된 두 개의 삼각부를 포함하고, 상기 삼각부의 꼭지점은 상기 보우타이 안테나의 중심부를 향하도록 배치될 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 루프 코일은 다각형으로 구비되고, 상기 루프 코일은 상기 보우타이 코일과 인접하고,
상기 루프 코일의 일 꼭지점은 상기 보우타이 안테나의 중심부를 향하도록 배치될 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 RF 코일은 복수의 보우타이 안테나를 포함하고, 상기 루프 코일은 상기 보우타이 안테나 사이에 배치되고, 상기 루프 코일은 양 꼭지점이 상기 루프코일의 양쪽에 배치된 보우타이 안테나 각각의 중심부를 향하도록 배치될 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 루프 코일은 상기 보우타이 코일과 인접하고, 상기 루프 코일은 상기 삼각부의 일 모서리에 평행하게 배치된 선 요소를 포함할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 보우타이 안테나는 제1 삼각부 및 제2 삼각부를 포함하고, 상기 루프 코일은 상기 제1 삼각부의 일 모서리에 평행하게 배치된 제1 선 요소와, 상기 제2 삼각부의 일 모서리에 평행하게 배치된 제2 선 요소를 포함하고, 상기 루프코일은, 상기 제1 선 요소와 상기 제2 선 요소 사이의 꼭지점이 상기 보우타이 안테나의 중심부를 향하도록 배치될 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 보우타이 안테나는 RF 신호를 송신하고, 상기 루프 코일은 상기 RF 신호에 의해 여기된(excited) 피사체로부터 자기공명 신호를 수신할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 루프 코일은 상기 RF 신호를 송신하는 송신모드 또는 상기 RF 신호에 의해 여기된 자기공명 신호를 수신하는 수신모드로 동작할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 보우타이 안테나 및 상기 루프 코일 각각은 별도의 RF 채널에 연결될 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 보우타이 안테나 및 상기 루프코일은 동일 평면상에 수평 방향으로 구비될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예는 자기공명영상 시스템에 있어서, 피사체를 향하여 RF 신호를 인가하고 상기 인가된 RF 신호에 의해 여기된(excited) 상기 피사체의 관심 영역으로부터 자기공명 신호를 획득하는 RF 코일; 상기 RF 코일의 RF 송신 모드 및 RF 수신 모드를 제어하는 RF 코일 제어부; 및 상기 획득된 상기 자기공명 신호에 기초하여 상기 피사체에 대한 자기공명영상을 생성하는 영상 처리부를 포함하고, 상기 RF 코일은 보우타이(bow-tie) 안테나 및 루프 코일을 포함하는 자기공명영상 시스템을 개시한다.
본 발명의 다른 실시예는 자기공명영상 시스템의 영상 생성 방법에 있어서, 상기 자기공명영상 시스템은, 보우타이 안테나 및 루프 코일을 포함하는 RF 코일을 포함하고, 상기 방법은 상기 보우타이 안테나를 이용하여 피사체를 향하여 RF 신호를 인가하는 단계; 상기 루프 코일을 이용하여 상기 인가된 RF 신호에 의해 여기된 상기 피사체의 관심 영역으로부터 자기공명 신호를 획득하는 단계; 및 상기 획득된 상기 자기공명 신호에 기초하여 상기 피사체에 대한 자기공명영상을 생성하는 단계;를 포함하는 영상 생성 방법을 개시한다.
본 실시예에 있어서, 상기 루프 코일은 상기 RF 신호를 송신하는 송신모드 또는 상기 RF 신호에 의해 여기된 피사체의 관심 영역으로부터 자기공명 신호를 수신하는 수신모드로 동작하고, 상기 인가하는 단계는, 상기 보우타이 안테나 및 상기 루프 코일을 이용하여 피사체에 RF 신호를 인가할 수 있다.
전술한 것 외의 다른 측면, 특징, 이점이 이하의 도면, 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명으로부터 명확해질 것이다.
본 발명의 실시예들에 관한 자기공명영상용 RF 코일, 자기공명영상 시스템, 및 자기공명영상 시스템의 영상 생성 방법은 관심영역의 B1 필드의 민감도와 균일성이 향상되고, 우수한 디커플링(decoupling) 성능을 갖는 RF 코일 구조를 제공한다.
도 1a 및 도 1b는 본 발명의 일 실시예에 따른 자기공명영상 시스템(10)의 구성도를 도시한 것이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 RF 코일 어셈블리(130)의 예를 나타낸 것이다.
도 3은 일 실시예에 따른 보우타이 안테나(20)의 다양한 구조를 도시한 것이다.
도 4는 일 실시예에 따른 RF 코일 어셈블리(130)가 평면 구조로 사용된 예를 도시한 것이다.
도 5는 일 실시예에 따른 RF 코일 어셈블리(130)가 원통형 구조로 사용된 예를 도시한 것이다.
도 6은 일 실시예에 따른 자기공명영상 시스템의 영상 생성 방법의 흐름도이다.
본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명의 효과 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하기로 하며, 도면을 참조하여 설명할 때 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
이하의 실시예에서, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 포함하다 또는 가지다 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 또는 구성요소가 존재함을 의미하는 것이고, 하나 이상의 다른 특징들 또는 구성요소가 부가될 가능성을 미리 배제하는 것은 아니다. 도면에서는 설명의 편의를 위하여 구성 요소들이 그 크기가 과장 또는 축소될 수 있다. 예컨대, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명이 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다.
도 1a 및 도 1b는 본 발명의 일 실시예에 따른 자기공명영상 시스템(10)의 구성도를 도시한 것이다.
도 1a 및 도 1b에서는 RF 코일 어셈블리(130)의 형태에만 평면형 또는 원형으로서 차이가 있을 뿐, 다른 구성들은 동일하므로, 이하에서는 도 1a 및 도 1b를 연계하여 설명하도록 한다. 도 1a 및 도 1b를 참조하면, 본 발명의 실시예들의 자기공명영상 시스템(10)은 컴퓨팅 장치(100) 및 원형 하우징(190)을 포함한다.
원형 하우징(190)은 내측으로부터 외측의 순서로, 송신전용(Tx only, transmit only)의 볼륨형 RF 코일 장치(140), 경사 자계 코일(150), 및 주자석(160)을 포함한다. 피사체는 테이블(170)상에 누운 상태로 원형 하우징(190)의 중공(190a) 속에 이동하게 되며, 이후 자기공명영상의 촬영이 이루어지게 된다.
자기공명영상 시스템(10)에서 원형 하우징(190)을 구성하는 송신전용(Tx only)의 볼륨형 RF 코일 장치(140), 경사 자계 코일(150), 및 주자석(160)은 컴퓨팅 장치(100)에 연결되어 구동 및 제어된다. 컴퓨팅 장치(100)는, 촬영된 피사체의 자기공명영상을 표시하거나 사용자의 조작 신호가 입력되는 콘솔(미도시)에 연결될 수 있다.
자기공명영상 시스템(10)에서 송신전용(Tx only)의 볼륨형 RF 코일 장치(140)는 피사체의 피검 부위에 설치되는 도 1a 및 도 1b의 RF 코일 어셈블리(130)와 함께 컴퓨팅 장치(100)의 RF 코일 제어부(110)에 의해 독립적으로 구동 및 제어될 수 있다. 이하에서 RF 코일이라는 용어는 일 실시예에 따른 RF 코일 어셈블리(130)를 의미한다.
주자석(160)은 인체 내에 분포해 있는 원소 중 자기공명 현상을 일으키는 원소, 즉 수소, 인, 나트륨, 카본 등의 원자핵을 자화시키기 위한 주자계를 발생시키는 것으로서, 초전도 전자석이나 영구 자석일 수 있다.
경사 자계 코일(150)은 자기공명영상을 촬영하기 위해서는 공간적으로 선형적인 경사 자계를 발생시키는 코일로서, 통상적으로 자기공명영상에는 x-, y-, z-방향으로 경사 자계를 각기 형성하는 세 개의 경사 자계 코일이 사용된다. 경사 자계 코일(150)은 자화 벡터가 횡평면에서 회전할 때 자화 벡터의 회전 주파수나 위상을 공간적으로 제어하여 자기공명영상 신호가 공간 주파수 영역, 즉 k-영역에서 표현되도록 하는 역할을 한다.
자기공명영상 신호를 만들기 위해 자화 벡터를 횡평면으로 정렬시켜야 하는데 이를 위해서는 라모(Larmor) 주파수를 중심 주파수로 하는 RF 자계를 발생시키는 볼륨형 RF 코일 장치(140)와 RF 코일 어셈블리(130)가 필요하다. 라모 주파수 대역의 RF 전류가 인가된 볼륨형 RF 코일 장치(140)와 RF 코일 어셈블리(130)는 라모 주파수로 회전하는 회전 자계를 형성한다. 이 회전 자계에 의하여 자화 벡터의 공명, 즉 핵자기 공명이 야기되면, 자화 벡터가 횡평면으로 정렬되게 된다. 자화 벡터가 일단 횡평면으로 정렬되게 되면 횡평면에서 라모 주파수로 회전하는 자화 벡터는 패러데이(Faraday) 법칙에 의해 볼륨형 RF 코일 장치(140)와 RF 코일 어셈블리(130)에 기전력을 발생시킨다. 이와 같은 기전력 신호, 즉 수신되는 RF 신호를 고주파 증폭기로 증폭한 뒤 라모 주파수의 정현파로 복조(demodulation)하면 기저 대역(base band)의 자기공명 신호를 얻을 수 있다. 기저 대역의 자기공명 신호는 컴퓨팅 장치(100)로 전송되어, 영상 처리부(120)에 의해 양자화 등의 처리를 거친 후 자기공명영상이 생성되게 된다.
위와 같이, 자기공명영상 시스템(10)에서 자기공명영상이 생성되는 일반적인 원리를 간략하게 설명하였다. 자기공명영상이 생성되는 과정에 관한 보다 상세한 설명은 당해 기술분야의 통상의 기술자에게 자명하므로, 본 실시예에서는 생략하도록 한다.
자기공명영상 시스템(10)에서 원형 하우징(190) 내에 구비된 볼륨형 RF 코일 장치(140)는 피사체의 전신에 대한 자기공명영상을 촬영하기 위해 사용될 수 있다. 이와 달리, 피사체의 신체 일부, 예를 들어 머리, 가슴, 다리 등의 국부에 대한 자기공명영상을 촬영하기 위해서는 피사체의 신체 일부에 설치되는 RF 코일 어셈블리(130)가 사용될 수 있다. RF 코일 어셈블리(130)는 원형 하우징(190) 외부에 구비된 별도의 독립적인 장치로서, 자기공명영상의 촬영을 원하는 피사체의 신체 일부에 위치되도록 이동 가능한 장치이다.
일반적으로 알려진, 피사체의 신체 일부에 설치되는 RF 코일의 종류로는 새장형 코일 (birdcage coil), 안장형 코일(saddle coil), TEM 코일(transverse electromagnetic coil), 수신 전용 표면 코일(Receive-only surface coil) 등이 있다. 하지만, 이와 같은 종래의 RF 코일은 본 실시예에 따른 RF 코일 어셈블리(130)와는 다른 구조를 갖는다.
앞서 설명한 바와 같이, 도 1a에서는 평면형의 RF 코일 어셈블리(130)가 도시되어 있고, 도 1b에서는 도 1a과는 다른, 원형의 RF 코일 어셈블리(130)가 도시되어 있으나, 도 1a 및 도 1b에서의 RF 코일 어셈블리(130)의 기능 및 역할은 동일하다.
한편, 자기공명영상 시스템(10)에서 운영되는(operated) 공진주파수는 다양할 수 있다. 자기공명영상 시스템(10)이 3T(tesla)로 운영되는 경우 127.74 MHz의 운영 주파수, 4.7T로 운영되는 경우 200 MHz의 운영 주파수, 7T로 운영되는 경우 300 MHz의 운영 주파수, 9.4T로 운영되는 경우 400 MHz의 운영 주파수를 갖는다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 RF 코일 어셈블리(130)의 예를 나타낸 것이다.
도 2를 참조하면, 일 실시예에 따른 코일 어셈블리(130)는 보우타이(bow-tie) 안테나(20) 및 루프 코일(30)을 포함한다.
일 실시예에 따른 코일 어셈블리(130)는 복수의 보우타이 안테나(20) 및 복수의 루프 코일(30)을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 것과 같이, 보우타이 안테나(20)와 루프 코일(30)은 교번하며 나열될 수 있다. 보우타이 안테나(20)와 루프 코일(30)은 인접하여 배치될 수 있다. 보우타이 안테나(20)와 루프 코일(30)은 일렬로 나열될 수 있다. 보우타이 안테나(20)는 루프 코일(30)의 사이에 배치되고, 루프 코일(30)은 보우타이 안테나(20)의 사이에 배치될 수 있다. 보우타이 안테나(20)와 루프 코일(30)은 동일 평면상에 수평 방향으로 구비될 수 있다.
보우타이(bow-tie) 안테나는 대칭적으로 배치되는 두 개의 폴(pole)을 갖는 다이폴 안테나를 의미하며, 나비넥타이와 유사한 형태를 가질 수 있다. 보우타이 안테나는 넓은 주파수대역을 갖는 광대역 안테나이며, 보우타이 안테나를 이용하여 진행파(traveling wave)를 발생시킬 수 있다.
예를 들어, 보우타이 안테나(20)는 대칭적으로 구비된 두 개의 삼각부(21, 22)를 포함한다. 삼각부(21, 22)는 도 2에서 면 구조인 것으로 도시되었으나, 본 발명의 실시예들이 이에 한정되는 것은 아니다. 삼각부(21, 22)의 꼭지점은 보우타이 안테나의 중심부를 향하도록 배치될 수 있다.
루프 코일(30)은 다각형으로 구비될 수 있다. 루프 코일(30)은 적어도 하나의 꼭지점을 포함하거나, 적어도 하나의 선 요소를 포함할 수 있다. 루프 코일(30)은 공진주파수(Resonance Frequency)의 조정을 위한 커패시터(32)를 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 루프 코일(30)은 서로 이격되어 있으므로 디커플링이 잘 되어, 추가적인 디커플링이 필요하지 않을 수 있다. 그러나, 본 발명의 실시예들이 이에 한정되지 않으며, 각 루프 코일(30)은 인접하는 루프 코일과의 거리가 가장 가까운 꼭지점 부근에 추가적인 디커플링을 위한 커패시터(미도시)를 더 포함할 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이 루프 코일(30)이 보우타이 안테나(20)와 인접하는 구조에서, 루프 코일(30)의 일 꼭지점은 보우타이 안테나(20)의 중심부를 향하도록 배치될 수 있다. 도 2에 도시된 바와 같이 루프 코일(30)의 양 쪽에 보우타이 안테나(20)가 배치된 경우, 루프 코일(30)의 양 꼭지점(33, 34)은 루프 코일(30)의 양 쪽에 배치된 보우타이 안테나(20) 각각의 중심부를 향하도록 배치될 수 있다.
도 2를 참조하면, 루프 코일(30)은 인접하는 보우타이 안테나(20)의 삼각부(22)의 일 모서리에 평행하게 배치된 선 요소(35)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 보우타이 안테나(20)는 제1 삼각부(22) 및 제2 삼각부(23)를 포함하고, 루프 코일(30)은 제1 삼각부(22)의 일 모서리에 평행하게 배치된 제1 선 요소(35)와 제2 삼각부(23)의 일 모서리에 평행하게 배치된 제2 선 요소(36)를 포함할 수 있다. 제1 선 요소(35)와 제2 선 요소(36) 사이의 꼭지점(33)은 제1 삼각부(22)와 제2 삼각부(23) 사이의 중심부(보우타이 안테나(20)의 중심부)를 향하도록 배치될 수 있다.
도 2를 참조하면, 루프 코일(30)과 보우타이 안테나(20)는 삼각형 구조 및 마름모 구조의 조합으로 빈틈없이 RF 코일 어셈블리(130)를 구성할 수 있다. 도 2를 참조하면, 루프 코일(30)은 마름모 구조로 배치되고 루프 코일(30)끼리 인접하지 않으며, 루프 코일(30)의 사이에 보우타이 안테나(20)가 구비되므로, 루프 코일(30)만 복수 개 구비된 RF 코일 어셈블리의 구조와 비교하여 디커플링에 강건하게 된다.
도 2를 참조하면, 일 실시예에 따른 RF 코일 어셈블리(130)는 루프 코일(30)이 서로 떨어져서 배치되고 마름모 구조로 서로 꼭지점끼리 인접하게 되어 디커플링에 강건하면서도, 루프 코일(30)의 사이 사이에 보우타이 안테나(20)(상세히, 보우타이 안테나의 삼각부)가 배치되면서 평면 상의 빈틈이 최소화되어 B1 필드 균일성 및 민감도(sensitivity)가 우수하다.
도 2를 참조하면, 각각의 보우타이 안테나(20)와 루프 코일(30)은 별도의 채널(21, 31)에 연결되어 신호를 송수신할 수 있다. 도 2의 경우, 각각의 보우타이 안테나(20)와 루프 코일(30)에 연결된 채널(21, 31)은 교류 신호를 송수신할 수 있는 것으로 도시되었으나, 본 발명의 실시예들이 이에 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 실시예들에 따른 RF 코일 어셈블리(130)에 포함되는 보우타이 안테나(20) 및 루프 코일(30)의 개수는, 도 2에 예시된 것에 한정되지 않으며, RF 코일 어셈블리(130)의 용도 및 자기공명영상 시스템(10)의 설계에 따라 다양하게 설계 가능하다.
한편, 일 실시예에 따른 RF 코일 어셈블리(130)는 RF 신호를 송신하는 송신모드 또는 RF 신호에 의해 여기된 피사체로부터 발생되는 자기공명 신호를 수신하는 수신모드로 동작한다. 도 1에 도시된 RF 코일 제어부(110)는 RF 코일 어셈블리(130)의 동작모드를 제어할 수 있다.
보우타이 안테나(20)는 송신모드로만 동작하는 송신전용 안테나일 수 있다. 루프 코일(30)은 송신모드 또는 수신모드로 동작하는 송수신 코일일 수 있다. 루프 코일(30)은 수신모드 전용으로도 사용 가능함은 물론이다.
예를 들어, RF 코일 제어부(110)는 RF 코일 어셈블리(130)의 동작모드가 송신모드일 때 보우타이 안테나(20)를 구동시키고, RF 코일 어셈블리(130)의 동작모드가 수신모드일 때 루프 코일(30)을 구동시킬 수 있다. 이 경우 보우타이 안테나(20)는 RF 신호를 송신하고, 루프 코일(30)은 RF 신호에 의해 여기된 피사체로부터 발생하는 자기공명 신호를 수신한다.
또는, RF 코일 제어부(110)는 RF 코일 어셈블리(130)의 동작모드가 송신모드일 때 보우타이 안테나(20) 및 루프 코일(30)을 구동시키고, RF 코일 어셈블리(130)의 동작모드가 수신모드일 때 루프 코일(30)을 구동시킬 수 있다. 이 경우, 보우타이 안테나(20) 및 루프 코일(30)은 RF 신호를 송신하고, 루프 코일(30)은 RF 신호에 의해 여기된 피사체로부터 발생하는 자기공명 신호를 수신한다.
일 실시예에 따른 자기공명영상 시스템(10)이 7T 이상의 초고자기장으로 운영되는 경우에는, RF 코일 어셈블리(130)에 포함된 루프 코일에서 송수신(Tx/Rx)을 겸용하는 경우 루프 코일에 의해 형성되는 B1 자기장의 균일도(Homogeneity)가 낮아질 수 있다.
이에 따라, 일 실시예에 따른 자기공명영상 시스템(10), 특히 RF 코일 어셈블리(130)는 송신전용(Tx only) RF 코일과 수신전용(Rx only) RF 코일을 따로 분리함으로써 7T 이상의 초고자기장 하에서도 RF 코일 어셈블리(130)에 의해 형성되는 B1 자기장의 균일도를 향상시킬 수 있다. 예컨대, 보우타이 안테나(20)를 송신전용으로 사용하고, 루프 코일(30)을 수신전용으로 사용할 수 있다.
자기공명영상 시스템(10)의 자기장 세기가 강해질수록, RF 파장의 길이가 짧아짐으로써 단일 채널의 송수신 코일을 사용하는 경우 균일한 영상을 얻기 어렵고, 이에 따라 다채널 RF 코일의 사용이 요구된다.
도 2에 도시된 보우타이 안테나(20)와 루프 코일(30)은 다채널 위상 배열 안테나일 수 있다. 송신모드에서 보우타이 안테나(20)는 진행파(traveling wave)를 발생시키고, 루프 코일(30)은 정상파(standing wave)를 발생시킬 수 있다. 이와 같이 다채널 안테나의 RF 코일을 사용함으로써 고자기장의 환경에서도 균일한 영상 생성이 가능하다. 또한, 정상파의 경우 고 자기장에서는 B1 필드의 균일성이 저감되는데, 일 실시예에 따른 보우타이 안테나(20)가 진행파를 발생시킴으로써 B1 필드가 균일하게 형성될 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 보우타이 안테나(20)의 다양한 구조를 도시한 것이다. 도 2에서는 보우타이 안테나(20)의 삼각부(21, 22)가 면 구조인 것으로 도시되었으나, 본 발명의 실시예들은 이에 한정되지 않으며, 도 3에 도시된 것과 같이 다양한 구조가 적용될 수 있다.
도 3의 (a)를 참조하면, 일 실시예에 따른 보우타이 안테나(20)는 면 구조의 삼각부를 포함할 수 있다. 도 3의 (b)를 참조하면, 일 실시예에 따른 보우타이 안테나(20)는 중심부로부터 일정 각도 벌어진 2개의 선 요소에 의해 정의되는 삼각부를 포함할 수 있다. 도 3의 (c)를 참조하면, 일 실시예에 따른 보우타이 안테나(20)는 루프 형태의 삼각부를 포함할 수 있다. 도 3의 (d)를 참조하면, 일 실시예에 따른 보우타이 안테나(20)는 면 구조의 부채꼴 형태의 삼각부를 포함할 수 있다. 도 3의 (e)를 참조하면, 일 실시예에 따른 보우타이 안테나(20)는 중심부로부터 방사형으로 배치된 복수의 선 요소와 이들 선 요소에 연결된 호(arc) 요소로 정의되는 삼각부를 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예에 있어서 보우타이 안테나(20)의 구조는 특정 구조에 한정하지 않는다.
도 4는 일 실시예에 따른 RF 코일 어셈블리(130)가 평면 구조로 사용된 예를 도시한 것이다. 도 4를 참조하면, 일 실시예에 따른 RF 코일 어셈블리(130)는 피사체(40)의 위아래에 배치되어 피사체(40)로 RF 신호를 송신하거나, 피사체(40)로부터 자기공명신호를 수신할 수 있다. 도 4에는 RF 코일 어셈블리(130)가 피사체(40)의 위아래에 배치된 예가 도시되었으나, RF 코일 어셈블리(130)는 피사체(40)를 둘러싸도록 다양한 위치에 배치될 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 RF 코일 어셈블리(130)가 원통형 구조로 사용된 예를 도시한 것이다. 도 5를 참조하면, 도 2에 도시된 RF 코일 어셈블리(130)의 구조는, 원통형 구조의 표면을 둘러싸도록 배치될 수 있다. 도 5에 예시된 원통형 구조의 RF 코일 어셈블리(130)는 피사체(40)를 둘러싸도록 배치될 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따른 자기공명영상 시스템의 영상 생성 방법의 흐름도이다. 도 6은 도 1에 도시된 자기공명영상 시스템(10)에서 시계열적으로 처리되는 단계들로 구성된다. 따라서, 이하에서 생략된 내용이라 하더라도, 도 1에서 도시된 구성들에 관하여 이상에서 기술된 내용은 도 6에 도시된 흐름도에도 적용된다.
도 6을 참조하면, 단계 61에서 RF 코일 제어부(110)는 보우타이 안테나(20)를 이용하여 피사체를 향하여 RF 신호를 인가한다. 한편, RF 코일 제어부(110)에 의해 제어되는 RF 코일 어셈블리(130)는 보우타이 안테나(20) 및 루프 코일(30)을 포함한다. 루프 코일(30)은 RF 신호를 송신하는 송신모드 또는 RF 신호에 의해 여기된 피사체로부터 자기공명 신호를 수신하는 수신모드로 동작하고, 보우타이 안테나(20)는 송신모드로 동작한다. 루프 코일(30)이 송신모드 및 수신모드로 모두 동작 가능한 경우, 단계 61에서 RF 코일 제어부(110)는 보우타이 안테나(20) 및 루프 코일(30)을 이용하여 피사체를 향해 RF 신호를 인가할 수 있다.
단계 62에서 RF 코일 제어부(110)는 루프 코일(30)을 이용하여 RF 신호에 의해 여기된 피사체의 관심 영역으로부터 자기공명 신호를 획득한다.
단계 63에서 영상 처리부(120)는 루프 코일(30)을 이용하여 획득된 자기공명 신호에 기초하여 피사체에 대한 자기공명영상을 생성한다.
한편, 도 6에 도시된 일 실시예에 따른 영상 생성 방법은 컴퓨터에서 실행될 수 있는 프로그램으로 작성 가능하고, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 이용하여 상기 프로그램을 동작시키는 범용 디지털 컴퓨터에서 구현될 수 있다. 상기 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 마그네틱 저장매체(예를 들면, 롬, 플로피 디스크, 하드 디스크 등), 광학적 판독 매체(예를 들면, 시디롬, 디브이디 등)와 같은 저장매체를 포함한다.
일 실시예에 따른 RF 코일 어셈블리(130)에 있어서, 루프 코일 및 보우타이 안테나의 개수, 형태, 위치 등을 다양하게 설정함으로써, 관심영역에서 원하는 B1 필드를 구현할 수 있다. 루프 코일 및 보우타이 안테나의 개수를 설정하는 데에 있어서 채널 수가 제한되는 경우에는, 하나의 채널에 복수의 루프 코일 또는 보우타이 안테나를 연결 할 수도 있을 것이다.
이제까지 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시예들을 중심으로 살펴보았다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.
10: 자기공명영상 시스템
100: 컴퓨팅 장치 110: RF 코일 제어부
120: 영상 처리부 130: RF 코일 어셈블리
140: 볼륨형 RF 코일 장치 150: 경사 자계 코일
160: 주자석 170: 테이블
190: 원통형 하우징 131: 수신전용 RF 코일
20: 보우타이 안테나 30: 루프 코일

Claims (15)

  1. 자기공명영상 시스템용 RF(radio frequency) 코일에 있어서,
    상기 RF 코일은 대칭적으로 구비된 두 개의 삼각부를 포함하는 복수의 보우타이(bow-tie) 안테나 및 상기 복수의 보우타이 안테나와 인접하는 복수의 루프 코일을 포함하고,
    상기 복수의 보우타이 안테나는 상기 복수의 루프 코일의 사이에 배치되고,
    상기 복수의 보우타이 안테나 및 상기 복수의 루프 코일은 동일 평면상에 수평 방향으로 서로 이격되도록 구비되고,
    상기 두 개의 삼각부의 꼭지점은 상기 보우타이 안테나의 중심부를 향하도록 배치되고,
    상기 루프 코일은 다각형으로 구비되며,
    상기 루프 코일의 일 꼭지점은 상기 보우타이 안테나의 중심부를 향하도록 배치되는, 자기공명영상용 RF 코일.
  2. 삭제
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 보우타이 안테나와 상기 복수의 루프코일은 교번하며 일렬로 나열된, 자기공명영상용 RF 코일.
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 루프 코일은 상기 복수의 보우타이 안테나 사이에 배치되고,
    상기 복수의 루프 코일은 양 꼭지점이 상기 복수의 루프코일의 양쪽에 배치된 보우타이 안테나 각각의 중심부를 향하도록 배치된, 자기공명영상용 RF 코일.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 루프 코일은 상기 삼각부의 일 모서리에 평행하게 배치된 선 요소를 포함하는, 자기공명영상용 RF 코일.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 복수의 보우타이 안테나는 제1 삼각부 및 제2 삼각부를 포함하고,
    상기 복수의 루프 코일은 상기 제1 삼각부의 일 모서리에 평행하게 배치된 제1 선 요소와, 상기 제2 삼각부의 일 모서리에 평행하게 배치된 제2 선 요소를 포함하고,
    상기 복수의 루프 코일은, 상기 제1 선 요소와 상기 제2 선 요소 사이의 꼭지점이 상기 복수의 보우타이 안테나의 중심부를 향하도록 배치된, 자기공명영상용 RF 코일.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 보우타이 안테나는 RF 신호를 송신하고, 상기 복수의 루프 코일은 상기 RF 신호에 의해 여기된(excited) 피사체로부터 자기공명 신호를 수신하는, 자기공명영상용 RF 코일.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 복수의 루프 코일은 상기 RF 신호를 송신하는 송신모드 또는 상기 RF 신호에 의해 여기된 피사체로부터 자기공명 신호를 수신하는 수신모드로 동작하는, 자기공명영상용 RF 코일.
  11. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 보우타이 안테나 및 상기 복수의 루프 코일 각각은 별도의 RF 채널에 연결된, 자기공명영상용 RF 코일.
  12. 삭제
  13. 자기공명영상 시스템에 있어서,
    피사체를 향하여 RF 신호를 인가하고 상기 인가된 RF 신호에 의해 여기된(excited) 상기 피사체의 관심 영역으로부터 자기공명 신호를 획득하는 RF 코일;
    상기 RF 코일의 RF 송신 모드 및 RF 수신 모드를 제어하는 RF 코일 제어부; 및
    상기 획득된 상기 자기공명 신호에 기초하여 상기 피사체에 대한 자기공명영상을 생성하는 영상 처리부를 포함하고,
    상기 RF 코일은
    대칭적으로 구비된 두 개의 삼각부를 포함하는 복수의 보우타이(bow-tie) 안테나 및 상기 복수의 보우타이 안테나와 인접하는 복수의 루프 코일을 포함하고,
    상기 복수의 보우타이 안테나는 상기 복수의 루프 코일의 사이에 배치되고,
    상기 복수의 보우타이 안테나 및 상기 복수의 루프 코일은 동일 평면상에 수평 방향으로 서로 이격되도록 구비되고,
    상기 두 개의 삼각부의 꼭지점은 상기 보우타이 안테나의 중심부를 향하도록 배치되고,
    상기 루프 코일은 다각형으로 구비되며,
    상기 루프 코일의 일 꼭지점은 상기 보우타이 안테나의 중심부를 향하도록 배치되는, 자기공명영상 시스템.
  14. 자기공명영상 시스템의 영상 생성 방법에 있어서,
    상기 자기공명영상 시스템은,
    대칭적으로 구비된 두 개의 삼각부를 포함하는 복수의 보우타이 안테나 및 상기 복수의 보우타이 안테나와 인접하는 복수의 루프 코일을 포함하는 RF 코일을 포함하고,
    상기 방법은
    상기 보우타이 안테나를 이용하여 피사체를 향하여 RF 신호를 인가하는 단계;
    상기 루프 코일을 이용하여 상기 인가된 RF 신호에 의해 여기된 상기 피사체의 관심 영역으로부터 자기공명 신호를 획득하는 단계; 및
    상기 획득된 상기 자기공명 신호에 기초하여 상기 피사체에 대한 자기공명영상을 생성하는 단계;를 포함하고,
    상기 복수의 보우타이 안테나는 상기 복수의 루프 코일의 사이에 배치되고,
    상기 복수의 보우타이 안테나 및 상기 복수의 루프 코일은 동일 평면상에 수평 방향으로 서로 이격되도록 구비되고,
    상기 두 개의 삼각부의 꼭지점은 상기 보우타이 안테나의 중심부를 향하도록 배치되고,
    상기 루프 코일은 다각형으로 구비되며,
    상기 루프 코일의 일 꼭지점은 상기 보우타이 안테나의 중심부를 향하도록 배치되는, 영상 생성 방법.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 복수의 루프 코일은 상기 RF 신호를 송신하는 송신모드 또는 상기 RF 신호에 의해 여기된 피사체의 관심 영역으로부터 자기공명 신호를 수신하는 수신모드로 동작하고,
    상기 인가하는 단계는,
    상기 복수의 보우타이 안테나 및 상기 복수의 루프 코일을 이용하여 피사체를 향하여 RF 신호를 인가하는
    영상 생성 방법.
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