RU2011147122A - Комплект сверхпроводящих рч-катушек с криогенным охлаждением для головы и система магнитно-резонансной томографии (мрт) только для головы, использующая такой комплект рч-катушек - Google Patents
Комплект сверхпроводящих рч-катушек с криогенным охлаждением для головы и система магнитно-резонансной томографии (мрт) только для головы, использующая такой комплект рч-катушек Download PDFInfo
- Publication number
- RU2011147122A RU2011147122A RU2011147122/28A RU2011147122A RU2011147122A RU 2011147122 A RU2011147122 A RU 2011147122A RU 2011147122/28 A RU2011147122/28 A RU 2011147122/28A RU 2011147122 A RU2011147122 A RU 2011147122A RU 2011147122 A RU2011147122 A RU 2011147122A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coils
- specified
- row
- head
- coil
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/38—Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
- G01R33/381—Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using electromagnets
- G01R33/3815—Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using electromagnets with superconducting coils, e.g. power supply therefor
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/32—Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
- G01R33/34—Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
- G01R33/34015—Temperature-controlled RF coils
- G01R33/3403—Means for cooling of the RF coils, e.g. a refrigerator or a cooling vessel specially adapted for housing an RF coil
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/32—Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
- G01R33/34—Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
- G01R33/341—Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR comprising surface coils
- G01R33/3415—Constructional 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
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/32—Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
- G01R33/36—Electrical details, e.g. matching or coupling of the coil to the receiver
- G01R33/3628—Tuning/matching of the transmit/receive coil
- G01R33/3635—Multi-frequency operation
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/38—Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
- G01R33/3804—Additional hardware for cooling or heating of the magnet assembly, for housing a cooled or heated part of the magnet assembly or for temperature control of the magnet assembly
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/38—Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
- G01R33/3806—Open magnet assemblies for improved access to the sample, e.g. C-type or U-type magnets
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/32—Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
- G01R33/34—Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
- G01R33/34015—Temperature-controlled RF coils
- G01R33/34023—Superconducting RF coils
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
Abstract
1. Система магнитно-резонансной томографии головы,содержащая первый и второй ряды катушек из высокотемпературного сверхпроводника, скомпонованные таким образом, что они расположены коаксиально относительно общей продольной оси, при этом первый ряд катушек содержит по меньшей мере две катушки, имеющие внутренний радиус и размещенные в первой зоне вдоль общей оси так, чтобы охватывать голову и шею человека, а второй ряд катушек содержит по меньшей мере одну катушку, имеющую внутренний радиус и размещенную во второй зоне вдоль общей оси так, чтобы охватывать часть туловища человека, при этом внутренний радиус катушек второго ряда больше, чем внутренний радиус катушек первого ряда, причем первые и вторые катушки сконфигурированы с возможностью создания однородного магнитного поля в первой зоне, для получения изображения исследуемой области головы человека, размещенной в пределах первой зоны.2. Система по п.1, в которой продольное расположение и протяженность в продольном направлении, число витков и направление электрического тока в каждой катушке рассчитаны для создания однородного магнитного поля с однородностью 1-1010в первой зоне для томографии головы.3. Система оп п.1, в которой первый ряд катушек содержит по меньшей мере две катушки, имеющие внутренний радиус в интервале 25-35 см и расположенные в первой зоне, длина которой вдоль общей оси находится в интервале 40-60 см, а второй ряд катушек содержит по меньшей мере одну катушку, имеющую внутренний радиус в интервале 30-40 см и расположенную во второй зоне, длина которой вдоль общей оси находится в интервале 15-25 см, для охвата части туловища человека.4. Система по п.1,
Claims (35)
1. Система магнитно-резонансной томографии головы,
содержащая первый и второй ряды катушек из высокотемпературного сверхпроводника, скомпонованные таким образом, что они расположены коаксиально относительно общей продольной оси, при этом первый ряд катушек содержит по меньшей мере две катушки, имеющие внутренний радиус и размещенные в первой зоне вдоль общей оси так, чтобы охватывать голову и шею человека, а второй ряд катушек содержит по меньшей мере одну катушку, имеющую внутренний радиус и размещенную во второй зоне вдоль общей оси так, чтобы охватывать часть туловища человека, при этом внутренний радиус катушек второго ряда больше, чем внутренний радиус катушек первого ряда, причем первые и вторые катушки сконфигурированы с возможностью создания однородного магнитного поля в первой зоне, для получения изображения исследуемой области головы человека, размещенной в пределах первой зоны.
2. Система по п.1, в которой продольное расположение и протяженность в продольном направлении, число витков и направление электрического тока в каждой катушке рассчитаны для создания однородного магнитного поля с однородностью 1-10·10-6 в первой зоне для томографии головы.
3. Система оп п.1, в которой первый ряд катушек содержит по меньшей мере две катушки, имеющие внутренний радиус в интервале 25-35 см и расположенные в первой зоне, длина которой вдоль общей оси находится в интервале 40-60 см, а второй ряд катушек содержит по меньшей мере одну катушку, имеющую внутренний радиус в интервале 30-40 см и расположенную во второй зоне, длина которой вдоль общей оси находится в интервале 15-25 см, для охвата части туловища человека.
4. Система по п.1, в которой указанная часть туловища человека включает плечи.
5. Система по п.1, дополнительно содержащая корпус с вакуумной тепловой изоляцией, содержащий герметизированный кожух с двойными стенками, находящийся под высоким вакуумом, соответствующим давлению приблизительно от 10-6 до 10-12 Торр, который охватывает полость с низким вакуумом, соответствующим давлению в интервале приблизительно от 10-3 до 10-6 Торр, при этом катушки из высокотемпературного сверхпроводника размещены в указанной полости с низким вакуумом.
6. Система по п.5, в которой температура в указанной полости с низким вакуумом находится в интервале приблизительно 77-80К.
7. Система по п.1, в которой катушка из высокотемпературного сверхпроводника содержит по меньшей мере один сверхпроводящий материал, выбранный из группы, включающей YBaCuO, BiSrCaCuO, TIBiCaCuO и MgB2.
8. Система по п.1, в которой по меньшей мере одна катушка намотана для прохождения по ней тока в противоположном направлении относительно направления тока в остальных катушках.
9. Система по п.1, дополнительно содержащая экранирующую катушку, которая охватывает указанную общую продольную ось и коаксиальна указанным первой и второй катушкам.
10. Система по п.9, в которой протяженность экранирующей катушки соответствует длине первой и второй зон.
11. Система по п.9, в которой радиус экранирующей катушки находится в интервале 60-70 см.
12. Система по п.1, в которой величина индукции магнитного поля находится в интервале приблизительно 3,0-5,0 Тл.
13. Система по п.1, в которой длина первой и второй зон составляет 10-20 см и 20-30 см соответственно.
14. Система по п.1, в которой внутренний радиус катушек первого и второго ряда составляет 10-20 см и 20-30 см соответственно.
15. Система по п.1, дополнительно содержащая экранирующую катушку, при этом первый ряд катушек содержит шесть катушек, второй ряд катушек содержит две катушки, размеры и направление тока в первой, второй и экранирующей катушках следующие
при этом первый ряд катушек включает в себя номера 1-6 катушек, второй ряд катушек содержит катушки с номерами 7 и 8, экранирующая катушка обозначена номером 9, R1 - внутренний радиус, R2 - внешний радиус, Z1 - первое продольное положение катушки, Z2 - второе продольное положение, направление J тока определяют как положительное (+) или отрицательное (-).
16. Система по п.1, дополнительно содержащая модуль, включающий в себя комплект сверхпроводящих радиочастотных катушек для головы, размещенный коаксиально относительно указанной общей продольной оси и сконфигурированный, по меньшей мере, для приема радиочастотных сигналов, генерируемых в пределах указанной первой зоны, в которой размещена голова пациента для проведения томографии.
17. Система по п.16, в которой указанный комплект катушек для головы содержит множество катушек из высокотемпературного сверхпроводника, размещенных азимутально вокруг указанной общей продольной оси.
18. Модуль с комплектом сверхпроводящих радиочастотных катушек, сконфигурированный для криогенного охлаждения, содержащий:
корпус с вакуумной тепловой изоляцией, содержащий герметично уплотненный кожух с двойными стенками, который (i) охватывает герметично уплотненную внутреннюю полость, находящуюся в условиях вакуума, и (ii) по существу вмещает область внутренней камеры, которая отделена от указанной герметично уплотненной внутренней полости и выполнена с возможностью откачивания до условий вакуума;
множество радиочастотных сверхпроводящих катушек, размещенных в указанной области внутренней камеры, при этом каждая радиочастотная катушка выполнена с возможностью генерирования и/или приема радиочастотного сигнала для магнитно-резонансной томографии и/или магнитно-резонансной спектроскопии;
по меньшей мере один теплоотводящий элемент, размещенный в указанной области внутренней камеры и находящийся в тепловом контакте со сверхпроводящими радиочастотными катушками; и
входное отверстие, выполненное для криогенного охлаждения, по меньшей мере, указанного теплоотводящего элемента.
19. Модуль по п.18, в котором входное отверстие соединено с криогенным охладителем, который имеет тепловую связь по меньшей мере с одним теплоотводящим элементом.
20. Модуль по п.19, в котором соединение указанного криогенного охладителя с указанным входным отверстием обеспечивает герметизацию указанной области внутренней камеры так, что указанная область внутренней камеры находится в условиях вакуума.
21. Модуль по п.18, в котором указанный герметизированный кожух герметично соединен с камерой, имеющей внутреннюю полость, коэкстенсивную с указанной областью внутренней камеры и сконфигурированную с возможностью вакуумирования, по существу, до такого же вакуума, что и указанная область внутренней камеры, причем указанное входное отверстие выполнено в указанной камере.
22. Модуль по п.21, в котором указанная камера выполнена в виде камеры с двойными стенками, которая включает в себя герметизированную полость между стенками, находящуюся под вакуумом.
23. Модуль по п.21, в котором указанное входное отверстие соединено с криогенным охладителем, который имеет тепловую связь по меньшей мере с одним теплоотводящим элементом.
24. Модуль по п.23, в котором соединение криогенного охладителя с входным отверстием обеспечивает герметизацию указанной области внутренней камеры так, что указанная область внутренней камеры находится в условиях вакуума.
25.Модуль по п.21, в котором указанная камера представляет собой камеру, изготовленную из нержавеющей стали и выполненную с двойными стенками.
26. Модуль по п.21, в котором герметизированная внутренняя полость находится в условиях вакуума, при давлении в интервале приблизительно от 10-6 до приблизительно 10-12 Торр, а указанная область внутренней камеры находится в условиях вакуума, при давлении в интервале приблизительно от 10-2 до приблизительно 10-6 Торр.
27. Модуль по п.26, в котором указанная камера выполнена в виде камеры с двойными стенками, которая включает в себя герметизированную полость между стенками, находящуюся под вакуумом, при давлении в интервале приблизительно от 10-6 до приблизительно 10-12 Торр.
28. Модуль по п.18, в котором указанная герметизированная внутренняя полость находится в условиях вакуума, при давлении в интервале приблизительно от 10-6 до приблизительно 10-12 Торр, а указанная область внутренней камеры находится в условиях вакуума, при давлении в интервале приблизительно от 10-2 до приблизительно 10-6 Торр.
29. Модуль по п.18, в котором каждая радиочастотная катушка находится в непосредственном тепловом контакте с соответствующим одним из теплоотводящих элементов, каждый из которых находится в непосредственном тепловом контакте с другим из указанных тепловых элементов, который находится в тепловом контакте с указанным криогенным охладителем.
30. Модуль по п.18, в котором указанные радиочастотные катушки включают в себя по меньшей мере восемь радиочастотных катушек, которые расположены азимутально вокруг общей продольной оси по существу с одинаковым смещением вдоль продольной оси и выполнены с возможностью получения визуального изображения области, окруженной радиочастотными катушками.
31. Модуль по п.18, в котором каждая радиочастотная катушка выполнена с возможностью приема радиочастотных сигналов, но не для их передачи.
32. Модуль по п.18, в котором материал сверхпроводника представляет собой высокотемпературный сверхпроводящий материал.
33. Модуль по п.18, в котором размеры и конфигурация корпуса с вакуумной тепловой изоляцией и радиочастотных катушек выбраны для осуществления томографии головы, а не всего тела.
34. Модуль по п.33, в котором указанные радиочастотные катушки включают в себя по меньшей мере восемь радиочастотных катушек, которые азимутально расположены вокруг общей продольной оси по существу с общим смещением вдоль оси и сконфигурированы для визуального изображения области, окруженной радиочастотными катушками.
35. Модуль по п.18, в котором размеры и конфигурация модуля с комплектами радиочастотных катушек выбраны для использования в системе магнитно-резонансной томографии только головы, которая содержит систему с основным электромагнитом, содержащую: первый и второй ряд катушек из высокотемпературного сверхпроводника, которые выполнены так, чтобы они были расположены коаксиально по отношению к общей продольной оси; при этом первый ряд катушек содержит по меньшей мере две катушки, имеющие внутренний радиус и расположенные в первой зоне вдоль общей оси так, чтобы они охватывали голову и шею человека, а второй ряд катушек содержит по меньшей мере одну катушку, имеющую внутренний радиус и расположенную во второй зоне вдоль общей оси так, чтобы охватывать часть туловища человека; при этом первая и вторая катушки выполнены так, чтобы создавать однородное магнитное поле в первой зоне, для получения изображения выбранной для исследования области головы человека, при ее размещении в указанной первой зоне, а не изображения всего тела.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US17107409P | 2009-04-20 | 2009-04-20 | |
US61/171,074 | 2009-04-20 | ||
PCT/US2010/031805 WO2010123939A2 (en) | 2009-04-20 | 2010-04-20 | Cryogenically cooled superconductor rf head coil array and head-only magnetic resonance imaging (mri) system using same |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011147122A true RU2011147122A (ru) | 2013-05-27 |
RU2570219C2 RU2570219C2 (ru) | 2015-12-10 |
Family
ID=42225243
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011147122/28A RU2570219C2 (ru) | 2009-04-20 | 2010-04-20 | Комплект сверхпроводящих рч-катушек с криогенным охлаждением для головы и система магнитно-резонансной томографии (мрт) только для головы, использующая такой комплект рч-катушек |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US20110011102A1 (ru) |
EP (1) | EP2422208A2 (ru) |
JP (1) | JP2012523946A (ru) |
CN (1) | CN102597794B (ru) |
BR (1) | BRPI1015098A2 (ru) |
CA (1) | CA2759239A1 (ru) |
MX (1) | MX2011011049A (ru) |
RU (1) | RU2570219C2 (ru) |
WO (1) | WO2010123939A2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2687843C2 (ru) * | 2014-05-21 | 2019-05-16 | Конинклейке Филипс Н.В. | Способ и устройство для поддерживания сверхпроводящей катушки и аппарат, включающий в себя устройство для поддерживания сверхпроводящей катушки |
Families Citing this family (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP5063107B2 (ja) * | 2006-12-28 | 2012-10-31 | 株式会社日立製作所 | 磁気共鳴検査装置 |
US8253416B2 (en) * | 2009-03-10 | 2012-08-28 | Time Medical Holdings Company Limited | Superconductor magnetic resonance imaging system and method (super-MRI) |
CN102483449B (zh) * | 2009-04-17 | 2016-01-20 | 美时医疗控股有限公司 | 用于磁共振成像的低温冷却超导体梯度线圈模块 |
WO2012104835A1 (en) * | 2011-02-01 | 2012-08-09 | Aspect Magnet Technologies Ltd. | A low-field magnetic resonance system (lf-mrs) for producing an mri image |
US9170310B2 (en) * | 2011-05-10 | 2015-10-27 | Time Medical Holdings Company Limited | Cryogenically cooled whole-body RF coil array and MRI system having same |
DE102012209754B4 (de) * | 2012-06-12 | 2016-09-22 | Siemens Healthcare Gmbh | Spuleneinrichtung für einen Kernspintomographen |
WO2014007817A1 (en) * | 2012-07-03 | 2014-01-09 | Translational Medicine, Llc | Method and apparatus for providing a cryogenic gas-cooled coil system for magnetic resonance imaging (mri) |
DE102012211715A1 (de) * | 2012-07-05 | 2014-01-09 | Siemens Aktiengesellschaft | Verkleidungsvorrichtung sowie eine medizinische Bildgebungsvorrichtung mit der Verkleidungsvorrichtung |
CN103077797B (zh) * | 2013-01-06 | 2016-03-30 | 中国科学院电工研究所 | 用于头部成像的超导磁体系统 |
JP2015085185A (ja) * | 2013-09-25 | 2015-05-07 | 株式会社東芝 | 磁気共鳴イメージング装置 |
JP2015085184A (ja) * | 2013-09-25 | 2015-05-07 | 株式会社東芝 | 磁気共鳴イメージング装置 |
KR102181807B1 (ko) * | 2013-09-26 | 2020-11-24 | 도미니언 얼터너티브 에너지 엘엘씨 | 초전도 전동기 및 발전기 |
CN103558241B (zh) * | 2013-11-02 | 2016-03-30 | 国家电网公司 | 绝缘子样品老化度检测方法 |
KR20160125948A (ko) * | 2013-12-18 | 2016-11-01 | 빅토리아 링크 리미티드 | 초전도 장치용 저온 유지 장치 |
GB2532314B (en) * | 2014-10-27 | 2018-05-02 | Siemens Healthcare Ltd | Support of superconducting coils for MRI systems |
GB2540729B (en) * | 2015-05-01 | 2018-03-21 | Oxford Instruments Nanotechnology Tools Ltd | Superconducting magnet |
CN105737616A (zh) * | 2016-03-25 | 2016-07-06 | 博艳萍 | 一种固化炉冷却箱 |
KR101771220B1 (ko) * | 2016-05-02 | 2017-08-24 | 가천대학교 산학협력단 | 자기공명영상 시스템 |
RU2663365C2 (ru) * | 2016-11-01 | 2018-08-03 | Владимир Дмитриевич Шкилев | Сверхпроводящий накопитель энергии |
WO2018174726A2 (en) * | 2017-03-24 | 2018-09-27 | Victoria Link Limited | Mri magnet and apparatus |
US11464102B2 (en) * | 2018-10-06 | 2022-10-04 | Fermi Research Alliance, Llc | Methods and systems for treatment of superconducting materials to improve low field performance |
US10684336B2 (en) | 2018-10-24 | 2020-06-16 | General Electric Company | Radiofrequency coil and shield in magnetic resonance imaging method and apparatus |
US11320500B2 (en) * | 2018-12-28 | 2022-05-03 | Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives | Cryogenic device for magnetic resonance imagery scanner and magnetic resonance imagery assembly comprising such cryogenic device |
US12094625B2 (en) | 2019-09-24 | 2024-09-17 | Ls Electric Co., Ltd. | Cooling apparatus for superconductor cooling container |
CN111965577B (zh) * | 2020-07-07 | 2023-07-28 | 无锡鸣石峻致医疗科技有限公司 | 一种多频线圈 |
CN112397271B (zh) * | 2020-09-24 | 2022-10-04 | 江苏美时医疗技术有限公司 | 高温超导磁共振成像仪 |
CN112630710A (zh) * | 2020-11-03 | 2021-04-09 | 成都易检医疗科技有限公司 | 冷却装置、系统及磁共振设备 |
CN114114108B (zh) | 2021-11-09 | 2023-01-24 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 一种低成本模块化液氮低温多核磁共振探头 |
Family Cites Families (25)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2601117A1 (de) * | 1976-01-14 | 1977-07-21 | Linde Ag | Verbindungskupplung fuer kaeltemittelleitungen sowie leitungssystem |
US4717406A (en) * | 1986-07-07 | 1988-01-05 | Liquid Air Corporation | Cryogenic liquified gas purification method and apparatus |
JPS6454714A (en) * | 1987-08-26 | 1989-03-02 | Hitachi Ltd | Active shield type superconducting magnet device |
US5107649A (en) * | 1988-04-15 | 1992-04-28 | Midwest Research Institute | Compact vacuum insulation embodiments |
US5258710A (en) * | 1992-03-27 | 1993-11-02 | General Electric Company | Cryogenic probe for NMR microscopy |
US5307039A (en) * | 1992-09-08 | 1994-04-26 | General Electric Company | Frustoconical magnet for magnetic resonance imaging |
US5596303A (en) * | 1993-02-22 | 1997-01-21 | Akguen Ali | Superconductive magnet system with low and high temperature superconductors |
US5416415A (en) * | 1994-08-05 | 1995-05-16 | General Electric Company | Over-shoulder MRI magnet for human brain imaging |
EP0826978A1 (en) * | 1996-08-26 | 1998-03-04 | General Electric Company | Closed MRI magnet having compact design |
US5801609A (en) * | 1997-04-25 | 1998-09-01 | General Electric Company | MRI head magnet |
DE69830105T2 (de) * | 1997-07-29 | 2006-02-02 | Philips Medical Systems (Cleveland), Inc., Cleveland | Bewegliche Vorpolarisierungseinheit für ein Gerät zur Bilderzeugung mittels magnetischer Resonanz |
WO1999027851A1 (fr) * | 1997-12-01 | 1999-06-10 | Hitachi Medical Corporation | Appareil magnetique et appareil mri |
US6617284B1 (en) * | 1998-07-06 | 2003-09-09 | Anatoly Rokhvarger | Superconductor composite material |
WO2000070356A1 (en) * | 1999-05-19 | 2000-11-23 | Intermagnetics General Corporation | Magnetically equivalent rf coil arrays |
US6064290A (en) * | 1999-05-21 | 2000-05-16 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Short bore-length asymmetric electromagnets for magnetic resonance imaging |
US6396377B1 (en) * | 2000-08-25 | 2002-05-28 | Everson Electric Company | Liquid cryogen-free superconducting magnet system |
DE10255261A1 (de) * | 2002-11-27 | 2004-06-09 | Philips Intellectual Property & Standards Gmbh | HF-Spulenanordnung für Magnetresonanz-Bildgerät |
US7332910B2 (en) * | 2003-11-24 | 2008-02-19 | E.I. Du Pont De Nemours And Company | Frequency detection system comprising circuitry for adjusting the resonance frequency of a high temperature superconductor self-resonant coil |
US7859264B2 (en) * | 2004-01-20 | 2010-12-28 | The University Of Houston | Superconducting loop, saddle and birdcage MRI coils capable of simultaneously imaging small nonhuman animals |
US7498810B2 (en) * | 2004-09-11 | 2009-03-03 | General Electric Company | Systems, methods and apparatus for specialized magnetic resonance imaging with dual-access conical bore |
US7319327B2 (en) * | 2005-11-17 | 2008-01-15 | General Electric Company | Magnetic resonance imaging system with reduced cooling needs |
US20090278537A1 (en) * | 2006-06-30 | 2009-11-12 | Koninklijke Philips Electronics N. V. | Radio-frequency surface coils comprising on-board digital receiver circuit |
GB0712421D0 (en) * | 2007-06-26 | 2007-08-08 | Oxford Instr Plc | Magnet system for use in magnetic resonance imaging |
TWI366455B (en) * | 2008-05-07 | 2012-06-21 | Univ Nat Taiwan | Method and apparatus for simultaneously acquiring multiple slices/slabs in magnetic resonance system |
JP2012521244A (ja) * | 2009-03-25 | 2012-09-13 | 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 | R2及びr2*マッピングのための細胞内及び細胞外のspio試薬の定量化 |
-
2010
- 2010-04-20 RU RU2011147122/28A patent/RU2570219C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-04-20 CN CN201080027525.4A patent/CN102597794B/zh active Active
- 2010-04-20 WO PCT/US2010/031805 patent/WO2010123939A2/en active Application Filing
- 2010-04-20 US US12/764,044 patent/US20110011102A1/en not_active Abandoned
- 2010-04-20 MX MX2011011049A patent/MX2011011049A/es not_active Application Discontinuation
- 2010-04-20 CA CA2759239A patent/CA2759239A1/en not_active Abandoned
- 2010-04-20 BR BRPI1015098A patent/BRPI1015098A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2010-04-20 US US12/764,036 patent/US20110015078A1/en not_active Abandoned
- 2010-04-20 JP JP2012507331A patent/JP2012523946A/ja active Pending
- 2010-04-20 EP EP10716183A patent/EP2422208A2/en not_active Ceased
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2687843C2 (ru) * | 2014-05-21 | 2019-05-16 | Конинклейке Филипс Н.В. | Способ и устройство для поддерживания сверхпроводящей катушки и аппарат, включающий в себя устройство для поддерживания сверхпроводящей катушки |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BRPI1015098A2 (pt) | 2016-05-03 |
CA2759239A1 (en) | 2010-10-28 |
MX2011011049A (es) | 2012-04-19 |
US20110011102A1 (en) | 2011-01-20 |
US20110015078A1 (en) | 2011-01-20 |
WO2010123939A2 (en) | 2010-10-28 |
WO2010123939A3 (en) | 2010-12-09 |
RU2570219C2 (ru) | 2015-12-10 |
JP2012523946A (ja) | 2012-10-11 |
CN102597794A (zh) | 2012-07-18 |
CN102597794B (zh) | 2016-08-10 |
EP2422208A2 (en) | 2012-02-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2011147122A (ru) | Комплект сверхпроводящих рч-катушек с криогенным охлаждением для головы и система магнитно-резонансной томографии (мрт) только для головы, использующая такой комплект рч-катушек | |
US7772842B2 (en) | Dedicated superconductor MRI imaging system | |
JP5723299B2 (ja) | 主超伝導磁石、超伝導グラジエント界磁コイル及び冷却状態のrfコイルを有するmriシステム | |
US20100066367A1 (en) | Integrated Superconductor MRI Imaging System | |
US7859264B2 (en) | Superconducting loop, saddle and birdcage MRI coils capable of simultaneously imaging small nonhuman animals | |
JP5893560B2 (ja) | 超伝導体rfコイルアレイ | |
CN101884533B (zh) | 用于乳腺诊断的超导磁共振成像仪、其构造方法及用途 | |
US9170310B2 (en) | Cryogenically cooled whole-body RF coil array and MRI system having same | |
RU2011146550A (ru) | Модуль с градиентными катушками из сверхпроводника с криогенным охлаждением для магнитно-резонансной томографии | |
CN101884532B (zh) | 超导磁共振成像仪及其制造方法和应用 | |
EP1328764B1 (en) | Cooling of receive coil in mri scanners | |
US11221382B2 (en) | Optimized infant MRI system with cryocooled RF coil | |
CN111913143A (zh) | 扫描设备及磁共振成像系统 | |
JPS62229906A (ja) | 超電導磁石装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170421 |