RU2601373C1 - Магнитно-резонансный томограф - Google Patents

Магнитно-резонансный томограф Download PDF

Info

Publication number
RU2601373C1
RU2601373C1 RU2015126987/14A RU2015126987A RU2601373C1 RU 2601373 C1 RU2601373 C1 RU 2601373C1 RU 2015126987/14 A RU2015126987/14 A RU 2015126987/14A RU 2015126987 A RU2015126987 A RU 2015126987A RU 2601373 C1 RU2601373 C1 RU 2601373C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conductors
metamaterial
average value
magnetic field
magnetic resonance
Prior art date
Application number
RU2015126987/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Петрович Слобожанюк
Александр Никитич Поддубный
Павел Александрович Белов
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (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 "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО)
Priority to RU2015126987/14A priority Critical patent/RU2601373C1/ru
Priority to JP2017568428A priority patent/JP6770537B2/ja
Priority to US15/739,121 priority patent/US10732237B2/en
Priority to KR1020187001690A priority patent/KR102495322B1/ko
Priority to PCT/RU2015/000746 priority patent/WO2017007365A1/ru
Priority to CN201580081425.2A priority patent/CN107835658B/zh
Priority to ES15897827T priority patent/ES2869906T3/es
Priority to EA201792585A priority patent/EA033641B1/ru
Priority to EP15897827.0A priority patent/EP3318188B1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2601373C1 publication Critical patent/RU2601373C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01R33/34092RF coils specially adapted for NMR spectrometers
    • 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
    • G01R33/36Electrical details, e.g. matching or coupling of the coil to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике, к устройствам магнитно-резонансной томографии (МРТ). Магнитно-резонансный томограф включает источник постоянного магнитного поля, блок формирования градиентного магнитного поля, генератор радиочастотных импульсов, приемник и усилитель электромагнитного поля из метаматериала, расположенный вблизи приемника. Метаматериал включает набор протяженных изолированных друг от друга преимущественно ориентированных проводников, каждый из которых характеризуется длиной li, среднее значение которой равно L, расположенных на расстояниях si друг от друга, среднее значение которых равно S, имеющих поперечные размеры di, среднее значение которых равно D, а среднее значение длин проводников удовлетворяет условию 0,4λ<L<0,6λ, где λ - длина волны радиочастотного сигнала в метаматериале, среднее значение расстояний между проводниками - 0,001λ<S<0,1λ, среднее значение поперечных размеров проводников - 0,00001λ<D<0,01λ, и проводники выполнены из немагнитного материала. Использование изобретения позволяет минимизировать уровень радиочастотного электрического поля в области пациента и повысить уровень радиочастотного магнитного поля. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области медицинской диагностики и может быть использовано в магнитно-резонансной томографии (МРТ) и магнитно-резонансной спектроскопии (MPC) для повышения качества диагностики внутренних органов человека и животных.
На сегодняшний день МРТ является одним из самых информативных методов исследования внутренних органов человека. Качество MP изображения и размер диагностируемой области пациента зависят от величины индукции магнитного поля, в которое помещают пациента, а также характеризуются величиной отношения сигнал/шум, частично зависящей от параметров радиочастотных (РЧ) катушек, которые используются для облучения диагностируемой области РЧ импульсами и для приема РЧ сигнала в дальнейшем.
Уровень сигнала в МРТ зависит от силы статического магнитного поля системы. В течение двух последних десятилетий в основном использовались низкопольные томографы, работающие со статическим полем 1.5 Тесла и ниже. Недавно сконструированные высокопольные системы со статическим полем 3 Тесла уже успешно используются во многих госпиталях России и мира. Сверхвысокопольные МРТ со статическим полем свыше 3 Тесла разрешены только для научных исследований и на данный момент не допущены для массового сканирования пациентов. Более высокое статическое магнитное поле дает возможность существенно усовершенствовать характеристики томографа, это связано с тем, что чем больше сила статического поля, тем выше рабочая частота и больше отношение сигнал/шум [Е.M. Haacke, R.W. Brown, M.R. Thompson, and R. Venkatesan, Magnetic Resonance Imaging: Principles and Sequence Design (Wiley, 1999)]. Зависимость отношения сигнал/шум от РЧ параметров в МРТ приближенно определяется как:
Figure 00000001
где γ - гиромагнитное отношение,
Figure 00000002
- частота РЧ сигнала, τ - длительность РЧ импульса,
Figure 00000003
- амплитуда магнитного РЧ поля, созданного источником, отвечающая за угол наклона суммарного вектора намагниченности для заданной последовательности импульсов,
Figure 00000004
- выражает чувствительность принимающей катушки, а Pabs - общая мощность, поглощаемая образцом.
Увеличение критически важного отношения сигнал/шум позволяет получать достаточный уровень сигнала из закодированного объема гораздо меньшего размера (увеличение разрешения изображения) или получать изображения того же качества, но гораздо быстрее, в связи с отсутствием необходимости накапливать сигнал [J.М. Theysohn, О. Kraff, S. Maderwald, М. Schlamann, A. de Greiff М. Forsting, S. Ladd, M. Ladd, and E. Gizewski, Hippocampus 19, 1 (2009)].
Однако существует ряд проблем при использовании высокопольных MPT: 1) из-за малого объема накопленных данных влияние сверхвысокопольных МРТ на организм человека не изучено, и многие неблагоприятные эффекты (например: головокружение и тошнота) проявляются уже при помещении пациента в МРТ с силой поля 3 Тесла [R.J. Stafford, Medical Physics 32, 2077 (2005)]; 2) многим пациентам с различными имплантами разрешено сканирование в томографах с силой 1.5 Тесла, но запрещено сканирование в 3 Тесла томографах [Е. Kanal, А.J. Barkovich, С. Bell, and et al., Journal of Magnetic Resonance Imaging 37, 501 (2013)]. Таким образом, улучшение характеристик низкопольных МРТ (в частности, увеличение отношения сигнал/шум) является критически важной проблемой.
Проблема обеспечения безопасности в МРТ главным образом определяется вычислением удельного коэффициента поглощения, который показывает количество поглощенной электромагнитной энергии и, следовательно, риск нагрева ткани из-за применения РЧ импульсов, необходимых для получения MP сигнала. Удельный коэффициент поглощения пропорционален квадрату амплитуды наведенного электрического поля. В действительности, чрезвычайно важно минимизировать РЧ электрическое поле в области пациента.
Эффективность РЧ катушек можно увеличить, используя диэлектрические пластинки с высокой диэлектрической проницаемостью. В работе [Q.X. Yang, J. Wang, J. Wang, С.M. Collins, С. Wang, and M.В. Smith, Magn. Reson. Med. 65, 358 (2011)] продемонстрировано, что материал с высокой диэлектрической проницаемостью, расположенный между РЧ катушками и объектом, способен увеличить РЧ магнитное поле. Недостатками такого технического решения являются относительно слабая величина общего усиления, что связано с нерезонансным характером пластин, а также усиление электрического поля около пациента.
Возможность перераспределения РЧ магнитного поля описана в работе [M.J. Freire, R. Marques, & L. Jelinek, Appl. Phys. Lett. 93, 231108 (2008)]. Показано, что возможно сконструировать специальные линзы на основе метаматериала, которые обладают отрицательной магнитной проницаемостью µ=-1 на рабочей частоте 1.5 Т MP томографа. Такие линзы способны передавать распределение РЧ поля в плоскости за линзой в любую другую эквивалентную плоскость перед ней без потери сигнала. Кроме того, показано, что линзы на основе метаматериалов могут быть использованы как согласующие устройства между РЧ катушкой и образцом. Недостатками такой линзы на основе метаматериала являются наличие потерь из-за влияния подложки и электронных компонент, поэтому метаматериальная линза может быть использована только на определенных расстояниях между катушкой и образцом. Кроме того, распределение магнитного поля в области исследуемого объекта довольно неоднородно в связи с дискретностью структуры. Более того, в зазорах между элементами линзы образуются локальные максимумы электрического поля.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является магнитно-резонансный томограф с усилителем сигнала (патент CN 102709705, опубл. 03.10.2012), состоящий из источника постоянного магнитного поля, блока формирования градиентного магнитного поля, генератора радиочастотных импульсов, приемника, а также усилителя электромагнитного поля, выполненного в виде метаматериала, располагающегося между исследуемым объектом и РЧ приемной катушкой. Метаматериал включает в себя искусственно созданную структуру, состоящую, по крайней мере, из одного слоя, который состоит из элементарных модулей. Вышеупомянутые модули микроструктуры состоят из металлических проволок, изготовленных из немагнитного металла на диэлектрической подложке. Недостатками данного устройства являются сильно выраженные диссипативные потери, которые сопровождают резонанс в печатном исполнении элементарных модулей, в том числе на материале подложки из полимера FR4, а также фиксированное расположение устройства между исследуемым объектом и приемной катушкой томографа, что ограничивает возможные типы проводимых МРТ исследований. Более того, метаматериал, описанный в этом патенте, а также его модификации, описанные в патентах тех же авторов (патент CN 103296465, опубл. 11.09.2013; патент CN 103296446, опубл. 11.09.2013), не позволяет полностью контролировать распределения РЧ электрического поля, которое может наносить вред исследуемому объекту.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение чувствительности магнитно-резонансных томографов и безопасности для пациента, а также улучшение качества получаемых изображений.
Поставленная задача решается за счет достижения технического результата, заключающегося в перераспределении радиочастотных электрического и магнитного полей, в результате чего происходит минимизация уровня радиочастотного электрического поля в области пациента и повышается уровень радиочастотного магнитного поля.
Указанный технический результат достигается тем, что магнитно-резонансный томограф, включающий, по меньшей мере, источник постоянного магнитного поля, блок формирования градиентного магнитного поля, генератор радиочастотных импульсов, приемник, а также усилитель электромагнитного поля, выполненный в виде метаматериала и расположенный вблизи приемника, отличается тем, что метаматериал включает набор протяженных изолированных друг от друга преимущественно ориентированных проводников, каждый из которых характеризуется длиной li, среднее значение которой равно L, расположенных на расстояниях si друг от друга, среднее значение которых равно S, имеющих поперечные размеры di, среднее значение которых равно D, причем среднее значение длин проводников удовлетворяет условию 0,4λ<L<0,6λ, где λ - длина волны радиочастотного сигнала в метаматериале, среднее значение расстояний между проводниками удовлетворяет условию 0,001λ<S<0,1λ, среднее значение поперечных размеров проводников удовлетворяет условию 0,00001λ<D<0,01λ, а проводники выполнены из немагнитного металла. Усилитель электромагнитного поля может быть выполнен таким образом, что, по меньшей мере, часть метаматериала размещена внутри диэлектрика, концевые участки проводников могут быть выполнены с возможностью охлаждения. Набор проводников может быть расположен на плоской или цилиндрической поверхности.
Выполнение метаматериала в виде набора протяженных изолированных друг от друга преимущественно ориентированных проводников, среднее значение длин которых L лежит в пределах 0,4λ<L<0,6λ, где λ - длина волны радиочастотного сигнала в метаматериале, удовлетворяет условию резонатора, длина которого соответствует условию появления полуволнового резонанса, на частоте работы конкретного MP томографа. В частности, при таком резонансе электромагнитное поле вблизи резонатора распределено в пространстве таким образом, что в центре находится узел (ноль) электрического поля, совпадающий с пучностью (максимумом) магнитного поля. Благодаря такому распределению электромагнитного поля снижается удельный коэффициент поглощения энергии импульсов радиочастотных катушек, таким образом находящийся вблизи центра исследуемый объект практически не испытывает нагрева, а локальное усиление РЧ магнитного поля в этой области позволяет улучшить чувствительность РЧ катушек и таким образом повысить отношение сигнал/шум, снизив уровень облучения пациентов в связи со снижением уровня электрического поля.
Преимущественная ориентация проводников, расстояние между которыми лежит в пределах 0,001λ<S<0,1λ, обеспечивает возможность формирования однородно распределенного РЧ магнитного поля в области пространства исследуемого объекта. Нижний предел этого расстояния определен из практических соображений. Отклонение от неоднородности РЧ магнитного поля приводит к различному уровню сигнала получаемого из различных участков одного и того же материала, что влечет к появлению неоднородностей в изображениях исследуемого объекта.
Соответствие среднего значения поперечных размеров проводников условию 0,00001λ<D<0,01λ позволяет получить большее значение отношения сигнал/шум путем увеличения добротности резонатора. Чем выше добротность резонатора, тем выше амплитуда поля соответствующей моды резонатора и ниже потери. Последнее позволяет добиться большей амплитуды РЧ магнитного поля и тем самым увеличить отношение сигнал/шум.
Для обеспечения безопасности пациента проводники метаматериала выполнены из немагнитного металла, так как в МРТ используется сильное статическое магнитное поле, которое при контакте с рядом металлических соединений может вызывать эффект "втягивания" (быстрое притяжение предметов в центр трубки МРТ). Кроме того, немагнитный металл не модифицирует статическое магнитное поле и тем самым не вызывает искажений получаемых МР-изображений.
Проводники могут быть частично помещены в диэлектрик таким образом, чтобы только концы проводников (регионы пространства, где расположены максимумы электрического поля) находились внутри диэлектрика, что позволяет модифицировать электромагнитное поле таким образом, что РЧ электрическое поле втягивается в материал с большим значением диэлектрической проницаемости вследствие того, что диэлектрик работает как конденсатор и дополнительно перераспределяет ближние поля. Данный факт позволяет дополнительно расширить безопасную зону с минимальным значением электрического поля до любого желаемого размера. Исследования показали, что наилучший результат достигается, если края проводников помещены в диэлектрик так, что средняя длина областей, занятых диэлектриком, Lε, выполненных из материала со средней диэлектрической проницаемостью ε из диапазона 60<ε<100, удовлетворяет условию 0,04L<Lε<0,12L.
Выполнение устройства с частичным или полным охлаждением проводников позволяет избежать нежелательного нагревания метаматериала из-за осциллирующих токов большой амплитуды, вызываемых попаданием РЧ импульсов большой мощности на проводники.
Расположение метаматериала на плоских или цилиндрических поверхностях зависит от того, в какой именно области томографа необходимо выполнить усиление РЧ магнитного поля, вследствие чего увеличивается величина отношения сигнал/шум. При исследовании плоских объектов (например ладонь, стопа) более подходящей будет плоская поверхность для равномерного усиления сигнала этой области. Однако при исследовании неплоских объектов (например голова, туловище) проводники предпочтительно располагать на цилиндрических поверхностях, что позволит равномерно усилить сигнал в исследуемой области.
Сущность заявляемого изобретения поясняется фигурами. На фиг. 1 показана основная схема магнитно-резонансного томографа, на фиг. 2 - один из вариантов конкретного исполнения усилителя на основе метаматериала, на фиг. 3 - измеренное отношение сигнал/шум в томографе без усилителя электромагнитного поля, выполненного в виде метаматериала, (а) и с ним (б).
Магнитно-резонансный томограф (фиг. 1) включает в себя источник постоянного магнитного поля 1, генератор радиочастотных импульсов 2, блок формирования градиентного магнитного поля 3, приемник радиочастотных сигналов 4, а также усилитель электромагнитного поля 5, выполненный в виде метаматериала.
Один из вариантов реализации усилителя электромагнитного поля 5, выполненного в виде метаматериала, показан на фиг. 2. Проводники 6 расположены параллельно на плоской поверхности. Средняя длина проводников 6 равна L=0.5λ, среднее расстояние между проводниками 6 S=0.02λ, а среднее поперечное сечение проводников 6 D=0.004λ. Исследуемый объект 7 располагается на метаматериале и схематично показан прямоугольником.
Устройство работает следующим образом: с помощью источника постоянного магнитного поля 1 создают сильное статическое магнитное поле внутри магнитно-резонансного томографа, после чего внутрь томографа помещают исследуемый объект 7. Магнитные моменты протонов исследуемого объекта 7 выравниваются параллельно статическому магнитному полю, протоны начинают прецессировать с ларморовой частотой, а объект 7 приобретает выраженную намагниченность. С помощью блока формирования градиентного магнитного поля 3 создаются дополнительные магнитные поля, изменяющие величину постоянного магнитного поля относительно значения, создаваемого источником постоянного магнитного поля 1, что позволяет закодировать спектральный и пространственный отклик определенных малых объемов исследуемого объекта 7, характеризующихся собственной фазой и частотой ларморовой прецессии. Затем облучают исследуемый объект 7 РЧ импульсом, создаваемым генератором радиочастотных импульсов 2. При этом протоны исследуемого объекта 7, частота прецессии которых соответствует ларморовой частоте, поглощают энергию излучения. При попадании РЧ сигналов на усилитель электромагнитного поля 5, выполненный в виде метаматериала, происходит локальное перераспределение радиочастотных полей вблизи исследуемого объекта 7 за счет того, что длина каждого проводника 6 удовлетворяет условию появления полуволнового резонанса, на котором РЧ магнитное поле резонансно усиливается в области исследуемого объекта 7, а РЧ электрическое концентрируется вблизи краев проводников 6, вдали от исследуемого объекта 7. Таким образом, происходит усиление амплитуды РЧ магнитного поля генератора 2 в области исследуемого объекта 7, что позволяет уменьшить уровень мощности генератора радиочастотных импульсов 2 и получить необходимую амплитуду РЧ магнитного поля в области исследуемого объекта 7. Более того, за счет того что метаматериал перераспределяет РЧ электрическое поле в область пространства вдали от исследуемого объекта 7, удается избежать нежелательного нагревания исследуемого объекта 7.
После того как РЧ импульс прекращается, протоны исследуемого объекта 7 начинают возвращаться в исходное состояние, передавая избыточную энергию в виде РЧ волн. Эти волны детектируют с помощью приемника радиочастотных сигналов 4 и получают MP изображение. При фиксированных параметрах статического магнитного поля, частоты работы томографа и амплитуды магнитного поля РЧ генератора 2 отношение сигнал/шум определяется чувствительностью приемной РЧ приемника 4. Усилитель электромагнитного поля 5, выполненный в виде метаматериала, усиливает чувствительность РЧ приемника 4 за счет резонансного усиления РЧ магнитного поля, что позволяет повысить отношение сигнал/шум в МРТ.
Фиг. 3 демонстрирует измеренное отношение сигнал/шум без усилителя электромагнитного поля 5, выполненного в виде метаматериала, (а) и с ним (б). Присутствие метаматериала позволяет усилить отношение сигнал/шум в 2.7 раз.

Claims (5)

1. Магнитно-резонансный томограф, включающий, по меньшей мере, источник постоянного магнитного поля, блок формирования градиентного магнитного поля, генератор радиочастотных импульсов, приемник, а также усилитель электромагнитного поля, выполненный из метаматериала и расположенный вблизи приемника, отличающийся тем, что метаматериал включает набор протяженных изолированных друг от друга преимущественно ориентированных проводников, каждый из которых характеризуется длиной li, среднее значение которой равно L, расположенных на расстояниях si друг от друга, среднее значение которых равно S, имеющих поперечные размеры di, среднее значение которых равно D, причем среднее значение длин проводников удовлетворяет условию 0,4λ<L<0,6λ, где λ - длина волны радиочастотного сигнала в метаматериале, среднее значение расстояний между проводниками удовлетворяет условию 0,001λ<S<0,1λ, среднее значение поперечных размеров проводников удовлетворяет условию 0,00001λ<D<0,01λ, а проводники выполнены из немагнитного материала.
2. Магнитно-резонансный томограф по п. 1, отличающийся тем, что, по меньшей мере, часть метаматериала размещена внутри диэлектрика.
3. Магнитно-резонансный томограф по п. 1, отличающийся тем, что концевые участки проводников выполнены с возможностью охлаждения.
4. Магнитно-резонансный томограф по п. 1, отличающийся тем, что набор проводников расположен на плоской поверхности.
5. Магнитно-резонансный томограф по п. 1, отличающийся тем, что набор проводников расположен на цилиндрической поверхности.
RU2015126987/14A 2015-07-03 2015-07-03 Магнитно-резонансный томограф RU2601373C1 (ru)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126987/14A RU2601373C1 (ru) 2015-07-03 2015-07-03 Магнитно-резонансный томограф
JP2017568428A JP6770537B2 (ja) 2015-07-03 2015-11-06 核磁気共鳴画像装置
US15/739,121 US10732237B2 (en) 2015-07-03 2015-11-06 Magnetic resonance imaging machine
KR1020187001690A KR102495322B1 (ko) 2015-07-03 2015-11-06 자기공명 영상장치
PCT/RU2015/000746 WO2017007365A1 (ru) 2015-07-03 2015-11-06 Магнитно-резонансный томограф
CN201580081425.2A CN107835658B (zh) 2015-07-03 2015-11-06 磁共振成像机
ES15897827T ES2869906T3 (es) 2015-07-03 2015-11-06 Máquina de obtención de imágenes por resonancia magnética
EA201792585A EA033641B1 (ru) 2015-07-03 2015-11-06 Магнитно-резонансный томограф
EP15897827.0A EP3318188B1 (en) 2015-07-03 2015-11-06 Magnetic resonance imaging machine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126987/14A RU2601373C1 (ru) 2015-07-03 2015-07-03 Магнитно-резонансный томограф

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2601373C1 true RU2601373C1 (ru) 2016-11-10

Family

ID=57277944

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015126987/14A RU2601373C1 (ru) 2015-07-03 2015-07-03 Магнитно-резонансный томограф

Country Status (9)

Country Link
US (1) US10732237B2 (ru)
EP (1) EP3318188B1 (ru)
JP (1) JP6770537B2 (ru)
KR (1) KR102495322B1 (ru)
CN (1) CN107835658B (ru)
EA (1) EA033641B1 (ru)
ES (1) ES2869906T3 (ru)
RU (1) RU2601373C1 (ru)
WO (1) WO2017007365A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776600C1 (ru) * 2021-08-20 2022-07-22 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО) Способ функционирования магнитно-резонансного томографа на основе метаповерхности (варианты)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2580011B (en) 2018-08-03 2021-11-24 Medical Wireless Sensing Ltd Tunable metamaterial device
CN109490803B (zh) * 2018-10-16 2020-06-05 清华大学 超构表面器件及制备方法、核磁共振成像系统
CN109752842B (zh) * 2018-11-28 2021-04-27 南京大学 一种基于消球差的超构透镜的层析成像方法
GB202001568D0 (en) * 2020-02-05 2020-03-18 Medical Wireless Sensing Ltd Metamaterial device
US11733326B2 (en) * 2020-12-24 2023-08-22 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Ultrathin reconfigurable metamaterial for signal enhancement of magnetic resonance imaging

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU116247U1 (ru) * 2012-01-10 2012-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" Суперлинза для передачи распределений электромагнитного поля
CN102709705A (zh) * 2012-04-27 2012-10-03 深圳光启创新技术有限公司 一种mri磁信号增强器件
CN103585716A (zh) * 2013-11-18 2014-02-19 中国科学技术大学 适用于微波热疗的兼具散热功能的异向介质透镜

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4019046A1 (de) * 1990-06-15 1991-12-19 Philips Patentverwaltung Oberflaechenspule fuer kernresonanzuntersuchungen
US6437567B1 (en) * 1999-12-06 2002-08-20 General Electric Company Radio frequency coil for open magnetic resonance imaging system
US6771070B2 (en) * 2001-03-30 2004-08-03 Johns Hopkins University Apparatus for magnetic resonance imaging having a planar strip array antenna including systems and methods related thereto
WO2009105701A1 (en) * 2008-02-21 2009-08-27 Regents Of The University Of Minnesota Rf coil for mri which can be switched between different operational modes
US20090309011A1 (en) * 2008-06-16 2009-12-17 Ramahi Omar M Sensitivity Enhancement of Near-Field Probes using Metamaterials
US8427159B2 (en) * 2010-05-03 2013-04-23 General Electric Company Quarter wave balun for magnetic resonance imaging systems
US9638771B2 (en) * 2010-08-17 2017-05-02 Hitachi, Ltd. High-frequency coil and magnetic resonance imaging device employing same
CN103083017B (zh) * 2011-10-27 2016-08-03 深圳光启高等理工研究院 一种用于mri的装置
US9519037B2 (en) * 2011-11-10 2016-12-13 Mayo Foundation For Medical Education And Research Spatially coincident MRI receiver coils and method for manufacturing
CN102694272B (zh) * 2012-04-28 2015-10-07 深圳光启创新技术有限公司 一种mri磁信号增强器件
JP2014120989A (ja) 2012-12-18 2014-06-30 Murata Mfg Co Ltd 入力装置、および、その入力装置を備えた電気機器

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU116247U1 (ru) * 2012-01-10 2012-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" Суперлинза для передачи распределений электромагнитного поля
CN102709705A (zh) * 2012-04-27 2012-10-03 深圳光启创新技术有限公司 一种mri磁信号增强器件
CN103585716A (zh) * 2013-11-18 2014-02-19 中国科学技术大学 适用于微波热疗的兼具散热功能的异向介质透镜

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776600C1 (ru) * 2021-08-20 2022-07-22 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО) Способ функционирования магнитно-резонансного томографа на основе метаповерхности (варианты)
RU220191U1 (ru) * 2023-05-16 2023-08-31 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (Университет ИТМО) Радиочастотная катушка для магнитно-резонансной томографии сверхвысокого поля

Also Published As

Publication number Publication date
EP3318188A1 (en) 2018-05-09
EA201792585A1 (ru) 2018-04-30
CN107835658B (zh) 2022-03-15
KR20180040572A (ko) 2018-04-20
EA033641B1 (ru) 2019-11-12
EP3318188B1 (en) 2021-02-24
KR102495322B1 (ko) 2023-02-01
JP2018520777A (ja) 2018-08-02
ES2869906T3 (es) 2021-10-26
US10732237B2 (en) 2020-08-04
WO2017007365A1 (ru) 2017-01-12
CN107835658A (zh) 2018-03-23
US20180188339A1 (en) 2018-07-05
JP6770537B2 (ja) 2020-10-14
EP3318188A4 (en) 2019-06-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Slobozhanyuk et al. Enhancement of magnetic resonance imaging with metasurfaces
RU2601373C1 (ru) Магнитно-резонансный томограф
Dubois et al. Kerker effect in ultrahigh-field magnetic resonance imaging
US8179135B2 (en) Low field electron paramagnetic resonance imaging with SQUID detection
JP6195557B2 (ja) Mr撮像ガイド治療システム
Hoffmann et al. Human brain imaging at 9.4 T using a tunable patch antenna for transmission
Elabyad et al. RF shimming and improved SAR safety for MRI at 7 T with combined eight-element stepped impedance resonators and traveling-wave antenna
Coillot et al. Signal modeling of an MRI ribbon solenoid coil dedicated to spinal cord injury investigations
US20140049259A1 (en) Resonant magnetic ring antenna
AU752526B2 (en) Resonant structure for spatial and spectral-spatial imaging of free radical spin probes using radiofrequency time domain electron paramagnetic resonance spectroscopy
Woo et al. Evaluation of a 16-channel transceiver loop+ dipole antenna array for human head imaging at 10.5 tesla
US9791527B2 (en) Extended detuning in local coils
US20180259603A1 (en) Radio frequency antenna assembly for magnetic resonance image guided therapy
Hoffmann et al. Combination of a multimode antenna and TIAMO for traveling‐wave imaging at 9.4 T esla
Kordzadeh et al. Control of mutual coupling in high-field MRI transmit arrays in the presence of high-permittivity liners
JP6901483B2 (ja) 磁気共鳴検査システム用の無線周波数コイルアレイ
Mallow et al. Ultra-high field MRI for primate imaging using the travelling-wave concept
Slobozhanyuk et al. An endoscope based on extremely anisotropic metamaterials for applications in magnetic resonance imaging
Ilić et al. RF excitation in 7 Tesla MRI systems using monofilar axial-mode helical antenna
Brui et al. Magnetic resonance spectroscopy at 1.5 T with a hybrid metasurface
Shchelokova et al. In vivo magnetic resonance imaging of human knee with metasurface
Slobozhanyuk et al. Advanced electromagnetic materials for magnetic resonance imaging
Stefan Modeling and design of resonators for electron paramagnetic resonance imaging and ultra high field magnetic resonance imaging
CN115552271A (zh) 介电常数增强的磁共振成像(mri)和磁共振波谱(mrs)
Andrade Optimizing a RF Coil for Prostate Imaging at 7 Tesla MRI

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20171031