RU200143U1 - Катушка для магнитно-резонансной томографии на основе диэлектрических колец - Google Patents

Катушка для магнитно-резонансной томографии на основе диэлектрических колец Download PDF

Info

Publication number
RU200143U1
RU200143U1 RU2019139935U RU2019139935U RU200143U1 RU 200143 U1 RU200143 U1 RU 200143U1 RU 2019139935 U RU2019139935 U RU 2019139935U RU 2019139935 U RU2019139935 U RU 2019139935U RU 200143 U1 RU200143 U1 RU 200143U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rings
resonant structures
magnetic resonance
coil
screen
Prior art date
Application number
RU2019139935U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Алексеевич Корешин
Алексей Петрович Слобожанюк
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (Университет ИТМО)
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 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (Университет ИТМО) filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (Университет ИТМО)
Priority to RU2019139935U priority Critical patent/RU200143U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU200143U1 publication Critical patent/RU200143U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/055Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves  involving electronic [EMR] or nuclear [NMR] magnetic resonance, e.g. magnetic resonance imaging
    • 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
    • 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
    • G01R33/38Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
    • G01R33/387Compensation of inhomogeneities

Abstract

Предлагаемая полезная модель относится к медицинской технике, а именно является частью приемо-передающего тракта магнитно-резонансного (MP) томографа и может применяться в урологических, андрологических и маммологических исследованиях. Катушка для магнитно-резонансной томографии состоит из корпуса, резонансных структур, выполненных в виде колец из сегнетоэлектрических материалов, разделенных прокладками из немагнитных диэлектрических материалов, и металлического экрана, расположенного над резонансными структурами, при этом внешний радиус ближайшего к экрану кольца на 3-5% больше внешнего радиуса самого дальнего кольца, и внешние радиусы остальных колец находятся в том же интервале и уменьшаются по направлению от экрана. Технический результат заключается в повышении однородности радиочастотного магнитного поля вблизи металлического экрана. 2 ил.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к медицинской технике, а именно является частью приемо-передающего тракта магнитно-резонансного (MP) томографа и может применяться в урологических, андрологических и маммологических исследованиях. Устройство предназначено для передачи радиочастотного (РЧ) магнитного поля между приемо-передающей катушкой и ядерной намагниченностью объекта исследования, находящегося во внутренних нишах резонансных структур.
Из существующего уровня техники известен клинический магнитно-резонансный томограф закрытого типа, который содержит сверхпроводящий магнит для создания постоянного магнитного поля, градиентные катушки для создания низкочастотного магнитного поля в трех независимых направлениях, а также основную приемо-передающую радиочастотную катушку типа «птичья клетка», предназначенную для отклонения ядерной намагниченности посредствам РЧ магнитного поля на рабочей (Ларморовской) частоте томографа, а также для регистрации вращения неравновесной компоненты этой намагниченности. Дополнительно используются локальные приемные катушки для повышения точности регистрации сигнала и, как следствие, увеличения разрешения получаемых изображений. Одной из таких катушек является многоканальная приемная MP катушка для груди ("Multi-channel breast mri radio frequency receiver coil" патент US 20110241683 A1 МПК A61B 5/055, дата приоритета 01.04.2010, дата публикации 06.10.2011). Основным недостатком данного устройства является наличие соединительных кабелей, разъемов, симметрирующих устройств, схем согласования и предусилителей. При использовании данного устройства отклонение ядерной намагниченности обеспечивается магнитным
полем основной РЧ катушки томографа. При этом создается электрическое поле, которое поглощается во всех тканях пациента и ведет к их нагреву. Более того, вблизи таких металлических объектов, как имплантаты и кардиостимуляторы интенсивность электрического поля может значительно увеличиваться, что является серьезной опасностью для пациента.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является катушка для магнитно-резонансной томографии молочных желез (патент на полезную модель RU 190567 U1 МПК А61В 5/055, дата приоритета 28.12.2018, дата публикации 03.07.2019), состоящая из корпуса, включающего резонансные структуры, форма которого адаптирована под молочные железы пациента. Резонансные структуры выполнены в виде колец из сегнетоэлектрических материалов с высоким значением диэлектрической проницаемости, разделенных прокладками из немагнитных диэлектрических материалов, при этом над резонансными структурами расположен металлический экран. Данная реализация позволяет локализовать радиочастотное поле приемо-передающей катушки типа «птичья клетка» во внутренних нишах резонансных структур, где располагаются молочные железы пациента, проходящего обследование. При этом снижается радиочастотная нагрузка, которая представляет опасность для людей с имплантатами, кардиостимуляторами и лиц пожилого возраста. Недостатком данного технического решения является убывающее в направление металлического экрана РЧ магнитное поле, созданное диэлектрическими кольцами с одинаковыми геометрическими параметрами. Это приводит к тому, что разные области исследуемого объекта получают разное количество электромагнитной энергии по средствам РЧ магнитного поля, а ядерная намагниченность в таких областях отклоняется на разный угол. При регистрации вращения неравновесной компоненты ядерной намагниченности, сигнал, получаемый от одинаковых тканей, расположенных в разных областях пространства, будет различным, по
причине неоднородного начального отклонения ядерной намагниченности. Из полученных РЧ сигналов формируется MP изображение, при этом уровень сигнала, полученного из определенной области, определяет яркость этой области. По причинам, описанным выше, одинаковые ткани в разных областях внутренних ниш резонансных структур имеют разную яркость, что является ухудшением однородности контраста изображения, а также затрудняет диагностику патологий.
Задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является увеличение однородности контраста магнитно-резонансных изображений, полученных при помощи катушки на основе диэлектрических колец.
Поставленная задача решается за счет достижения технического результата, заключающегося в повышение однородности радиочастотного магнитного поля вблизи металлического экрана.
Данный технический результат достигается благодаря тому, что катушка для магнитно-резонансной томографии на основе диэлектрических колец, состоит из корпуса, резонансных структур, выполненных в виде колец из сегнетоэлектрических материалов, разделенных прокладками из немагнитных диэлектрических материалов, и металлического экрана, расположенного над резонансными структурами, при этом внешний радиус ближайшего к экрану кольца на 3-5% больше самого дальнего, в то время как радиусы остальных колец находятся в том же интервале и уменьшаются по направлению от экрана.
Сущность конструкции предлагаемой полезной модели поясняется фигурами, где: на фиг. 1 - общий вид катушки для магнитно-резонансной томографии; на фиг. 2 - резонансные структуры, выполненные в виде колец из сегнетоэлектрических материалов, разделенных прокладками из
немагнитных диэлектрических материалов, при этом внешний радиус колец меняется.
Катушка для магнитно-резонансной томографии (фиг. 1) состоит корпуса 1, в котором находятся резонансные структуры 2 виде колец из сегнетоэлектрических материалов, разделенных прокладками из немагнитных диэлектрических материалов и металлического экрана 3, расположенного над резонансными структурами 2.
Резонансная структура 2 (фиг. 2) выполнена в виде колец из сегнетоэлектрических материалов 4, 5, 6, 7 и 8, разделенных прокладками из немагнитных диэлектрических материалов 9, при этом внешний радиус ближайшего к экрану 3 кольца 4 на 3-5% больше внешнего радиуса самого дальнего кольца 8, а внешние радиусы остальных колец 5, 6 и 7 находятся в том же интервале и уменьшаются по направлению от экрана 3.
Корпус устройства 1 изготовлен с учетом анатомических особенностей исследуемой области и комфортного положения пациента, имеет нишу для резонансных структур 2, которые состоят из диэлектрических колец, разделенных прокладками 9. Металлический экран 3 размещен внутри корпуса 1, в верхней части резонансных структур 2 и отделен от них диэлектрической прокладкой 9.
Устройство работает следующим образом.
Катушку помещают на стол магнитно-резонансного томографа. Пациента располагают таким образом, чтобы исследуемая часть тела находилась внутри резонансных структур 2. Затем резонансные структуры 2 вместе с пациентом помещают в изоцентр магнита томографа, и происходит процедура сканирования. Во время сканирования основная приемопередающая катушка типа «птичья клетка» работает в режимах передачи и приема. В режиме передачи катушка типа «птичья клетка» создает РЧ магнитное поле на рабочей (Ларморовской) частоте, обеспечивая работу
резонансных структур 2, «возбуждая» их основную моду (устойчивое в пространстве распределение электромагнитного поля), которая характеризуется наиболее однородным распределением магнитного поля во внутренних нишах резонансных структур 2. Созданное резонансной структурой 2 РЧ магнитное поле отклоняет ядерную намагниченность, делая ее неравновесной. В режиме приема, вращение неравновесной ядреной намагниченности во внутренних нишах резонансных структур 2 служит источником возбуждения собственной моды этих структур. Энергия собственной моды резонансных структур 2 передается приемо-передающей катушке типа «птичья клетка», в которой индуцируются токи проводимости, которые и являются регистрируемым сигналом. Основную моду резонансных структур 2 называют «магнитной дипольной модой» (TE01δ), а соответствующее ей распределение поля таково, что поток электрического поля однородно циркулирует внутри сегнетоэлектрического материала резонансных структур 2, в то время как магнитное поле линейно поляризовано во внутренних нишах, а его поток ортогонален плоскости кольца.
Резонансная частота одного диэлектрического кольца определена его геометрическими параметрами (внешним и внутренним радиусами, а также толщиной) и диэлектрической проницаемостью. Как показано в книге «Диэлектрические резонаторы» (D. Kajfez, 1998) резонансная частота (ƒTE01δ) диэлектрического диска обратно пропорциональна корню из его диэлектрической проницаемости (ε) и имеет сложную обратно пропорциональную зависимость от радиуса (а) и высоты (h).
Figure 00000001
На основе численного моделирования и экспериментальных измерений было установлено, что добавление центрального выреза (переход от диска к кольцу) приводит к росту резонансной частоты при увеличении внутреннего
радиуса. Использование нескольких одинаковых диэлектрических колец в составе резонансной структуры 2 эквивалентно увеличению высоты единого диэлектрического кольца и приводит к уменьшению его резонансной частоты. Добавление диэлектрических прокладок из немагнитного материала 9 соответствует уменьшению эффективной диэлектрической проницаемости единого кольца и увеличивает рабочую частоту резонансной структуры 2. Рабочая частота резонансной структуры 2, состоящей из диэлектрических колец с неодинаковыми геометрическими параметрами, определяется усредненными значениями этих параметров.
Металлический экран 3 значительно уменьшает прохождение электромагнитной энергии из области резонансных структур 2 в расположенное выше тело пациента, которое не является объектом исследования. Такой экран 3 снижает радиочастотную нагрузку, но вносит неоднородности в РЧ магнитное поле приема-передачи.
Наибольшего значения РЧ магнитного поля во внутренней нише кольца можно добиться, если его резонансная частота совпадает с рабочей частотой MP томографа. С другой стороны, при сближении потока циркулирующего электрического поля (находящегося внутри материала кольца) и металлического экрана 3, амплитуда этого поля будет уменьшаться (в силу равенства нулю тангенсальной компоненты электрического поля на поверхности проводника). Вместе с тем, вблизи металлического экрана 3 будет, уменьшается РЧ магнитное поле, так как оно создается циркулирующим электрическим полем. Суммируя эти два эффекта можно добиться наиболее равномерного распределения РЧ магнитного поля во всей области внутренних ниш резонансных структур 2, если внешние радиусы колец 4, 5, 6, 7 и 8 будут увеличиваться по направлению к экрану, а рабочая частота резонансной структуры 2 и MP сканера будут совпадать. В случае одинаковых параметров для каждого кольца задача увеличения однородности РЧ магнитного поля и, как следствие, увеличения
однородности контраста магнитно-резонансных изображений не решается. На основе результатов моделирований и экспериментов было установлено, что при небольшой разнице радиусов колец (порядка 3-5%) резонансная структура увеличивает однородность РЧ магнитного поля. В случае слишком большой разницы (более 10%) между самым большим и самым малым внешним радиусом колец эффективность (в смысле добротности) резонансных структур, состоящих из этих колец, сильно уменьшается. Это приводит к необходимости увеличивать мощность, подаваемую на основную приемо-передаюшую катушку типа «птичья клетка», и, как следствие, к увеличению радиочастотной нагрузки на пациента. Увеличение расстояния между экраном и резонансными структурами более чем на несколько миллиметров, приводит к сильному убыванию РЧ магнитного поля вблизи этого экрана.
В качестве примера практической реализации предлагаемого технического решения далее приводятся параметры беспроводной РЧ катушки для MP томографии в урологии и андрологии в томографах с напряженностью основного магнитного поля 3 Тл и соответствующей Ларморовской частотой 127.6 МГц. Резонансная структура 2 включает в себя пять диэлектрических колец.
Внешний радиус колец 4, 5, 6, 7 и 8 (в порядке следования от экрана): 59, 58.1, 57.3, 56.4 и 55.5 мм.
Внутренний радиус всех колец: 46 мм.
Толщина всех колец: 20 мм.
Диэлектрическая проницаемость 1025.
Точная настройка устройств происходит за счет подбора толщины диэлектрических прокладок из немагнитного материала 9, представленных текстолитом FR-4, в диапазоне 1-3 мм.
Таким образом, предлагаемая полезная модель позволяет повысить однородность создаваемого радиочастотного магнитного поля во внутренней области резонансных структур.

Claims (1)

  1. Катушка для магнитно-резонансной томографии на основе диэлектрических колец, состоящая из корпуса, резонансных структур, выполненных в виде колец из сегнетоэлектрических материалов, разделенных прокладками из немагнитных диэлектрических материалов, и металлического экрана, расположенного над резонансными структурами, отличающаяся тем, что внешний радиус ближайшего к экрану кольца на 3-5% больше внешнего радиуса самого дальнего, и внешние радиусы остальных колец находятся в том же интервале и уменьшаются по направлению от экрана.
RU2019139935U 2019-12-05 2019-12-05 Катушка для магнитно-резонансной томографии на основе диэлектрических колец RU200143U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019139935U RU200143U1 (ru) 2019-12-05 2019-12-05 Катушка для магнитно-резонансной томографии на основе диэлектрических колец

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019139935U RU200143U1 (ru) 2019-12-05 2019-12-05 Катушка для магнитно-резонансной томографии на основе диэлектрических колец

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU200143U1 true RU200143U1 (ru) 2020-10-08

Family

ID=72744430

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019139935U RU200143U1 (ru) 2019-12-05 2019-12-05 Катушка для магнитно-резонансной томографии на основе диэлектрических колец

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU200143U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776338C1 (ru) * 2021-06-30 2022-07-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО) Магнитно-резонансный томограф с метаповерхностью (варианты)
WO2023204730A1 (ru) * 2022-04-18 2023-10-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" Беспроводная радиочастотная катушка для магнитно-резонансной томографии молочных желез

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5363845A (en) * 1993-08-13 1994-11-15 Medical Advances, Inc. Breast coil for magnetic resonance imaging
US7715895B1 (en) * 2001-11-21 2010-05-11 Aurora Imaging Technology, Inc. Separate local RF transmit and receive coils for breast MRI system
WO2017020277A1 (en) * 2015-08-05 2017-02-09 Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. Pet/mri insert system
RU2689285C2 (ru) * 2014-10-16 2019-05-24 Конинклейке Филипс Н.В. Катушка типа "птичья клетка" с распределенным возбуждением
RU190567U1 (ru) * 2018-12-27 2019-07-03 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) Катушка для магнитно-резонансной томографии молочных желез

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5363845A (en) * 1993-08-13 1994-11-15 Medical Advances, Inc. Breast coil for magnetic resonance imaging
US7715895B1 (en) * 2001-11-21 2010-05-11 Aurora Imaging Technology, Inc. Separate local RF transmit and receive coils for breast MRI system
RU2689285C2 (ru) * 2014-10-16 2019-05-24 Конинклейке Филипс Н.В. Катушка типа "птичья клетка" с распределенным возбуждением
WO2017020277A1 (en) * 2015-08-05 2017-02-09 Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. Pet/mri insert system
RU190567U1 (ru) * 2018-12-27 2019-07-03 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) Катушка для магнитно-резонансной томографии молочных желез

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776338C1 (ru) * 2021-06-30 2022-07-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО) Магнитно-резонансный томограф с метаповерхностью (варианты)
RU214274U1 (ru) * 2022-04-18 2022-10-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "ИТМО" (Университет ИТМО) Беспроводная радиочастотная катушка для магнитно-резонансной томографии молочных желез
WO2023204730A1 (ru) * 2022-04-18 2023-10-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" Беспроводная радиочастотная катушка для магнитно-резонансной томографии молочных желез
RU220841U1 (ru) * 2023-07-12 2023-10-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" Беспроводная радиочастотная катушка для магнитно-резонансной томографии молочных желёз человека

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20190353735A1 (en) Method of utilitzation of high dielectric constant (hdc) materials for reducing sar and enhancing snr in mri
Katscher et al. Determination of electric conductivity and local SAR via B1 mapping
US8704516B2 (en) Passive shims to increase the effective B0 and B1 uniformity in a body coil
US4590427A (en) Nuclear magnetic resonance apparatus having semitoroidal rf coil for use in topical NMR and NMR imaging
US7999548B1 (en) Dual lower extremity MRI coil array with simultaneously independent MRI signal detection from both legs
EP2652516B1 (en) Passive b1 field shimming
RU190567U1 (ru) Катушка для магнитно-резонансной томографии молочных желез
US10483645B2 (en) Combined loop-dipole antenna array system and methods
Wetterling et al. A double-tuned 1H/23Na dual resonator system for tissue sodium concentration measurements in the rat brain via Na-MRI
Puchnin et al. Metamaterial inspired wireless coil for clinical breast imaging
Lakshmanan et al. An eight‐channel sodium/proton coil for brain MRI at 3 T
CN108827996A (zh) 一种单边核磁共振弹性成像检测装置
Elabyad et al. Design and evaluation of a novel symmetric multichannel transmit/receive coil array for cardiac MRI in pigs at 7 T
RU200143U1 (ru) Катушка для магнитно-резонансной томографии на основе диэлектрических колец
CA2891369C (en) Coil arrangement for a magnetic resonance tomography device
WO2014013257A1 (en) Field-offset coil for use with an open mri scanner
RU198926U1 (ru) Беспроводная радиочастотная катушка на основе объёмных резонаторов для визуализации молочных желёз
WO2021112720A1 (ru) Катушка для магнитно-резонансной томографии на основе диэлектрических колец
Brui et al. Volumetric wireless coil for wrist MRI at 1.5 T as a practical alternative to Tx/Rx extremity coil: a comparative study
Farag et al. Unshielded asymmetric transmit‐only and endorectal receive‐only radiofrequency coil for 23Na MRI of the prostate at 3 tesla
JP2005506167A (ja) 2つの平行な端部導体を持つ無線周波数コイル
US11221382B2 (en) Optimized infant MRI system with cryocooled RF coil
Kim et al. An asymmetric birdcage coil for small-animal MR imaging at 7T
US20220373624A1 (en) Permittivity Enhanced Magnetic Resonance Imaging (MRI) And Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS)
Seierstad et al. Construction of a modified capacitive overlap MR coil for imaging of small animals and objects in a clinical whole-body scanner

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20210226

Effective date: 20210226