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CN101023369A - 具有紧凑感应组件的磁共振接收线圈 - Google Patents

具有紧凑感应组件的磁共振接收线圈 Download PDF

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CN101023369A
CN101023369A CNA2005800312017A CN200580031201A CN101023369A CN 101023369 A CN101023369 A CN 101023369A CN A2005800312017 A CNA2005800312017 A CN A2005800312017A CN 200580031201 A CN200580031201 A CN 200580031201A CN 101023369 A CN101023369 A CN 101023369A
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CN
China
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radio
coil
frequency
magnetic resonance
frequency coil
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Application number
CNA2005800312017A
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M·瓦恩特耶斯
M·J·范赫尔沃尔特
S·M·克尼希
T·克米列夫斯基
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Koninklijke Philips Electronics NV
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Abstract

一种用于磁共振成像系统的小轮廓射频线圈(32、44、441、442、443)包括被构造成在磁共振成像系统的磁共振频率附近谐振的小轮廓天线(34、102、202、302)。基本平面的感应器(110、112、210、240、310)与小轮廓天线电连接或耦合。该基本平面的感应器对由小轮廓天线接收或发射的射频信号进行选定频率滤波。

Description

具有紧凑感应组件的磁共振接收线圈
技术领域
下面的内容尤其适用于磁共振成像的射频线圈。然而,该内容也适用于一般射频线圈。
背景技术
射频线圈被用于磁共振成像系统以激励和接收磁共振。射频线圈包括被构造成在磁共振频率附近发生共振的天线,以及执行各种功能的线圈电子装置,这些功能例如是,调谐、在发射阶段期间将接收天线去耦、提供所接收磁共振信号的前置放大、在天线和线圈缆线之间提供射频信号匹配、陷出共模信号或提供其它所选频率滤波等。
为了提供射频线圈与病人或其它成像对象的密切耦合,有时将表面线圈布置成接近或实际上物理接触成像对象。对于某些平行成像模式,线圈阵列用于发射和/或接收。在医学磁共振成像中,人们感兴趣的是将表面线圈阵列与可穿戴形式相结合,例如可由病人穿着的背心或其它衣物。
对于可穿戴线圈衣服和其它应用,其优点在于具有薄的或小轮廓射频线圈。在现有的用于磁共振成像的射频线圈中,线圈轮廓通常受到大体积感应组件的限制,这些组件为例如陷波器(trap)或平衡-不平衡变换器(balun)、解谐去耦器、匹配电路等。这种大体积感应组件还使线圈重量增加,这不利于可穿戴线圈。
以下内容预见了克服上述限制和其它缺点的改进的装置和方法。
发明内容
根据一个方面,公开了一种用于磁共振成像系统的小轮廓射频线圈。小轮廓天线被构造成在磁共振成像系统的磁共振频率附近谐振。基本平面的感应器与小轮廓天线电连接或耦合。该基本平面的感应器对小轮廓天线接收或发射的射频信号进行选定频率滤波。
根据另一方面,公开了一种磁共振成像系统。主磁体在成像区域中产生主磁场。磁场梯度线圈在成像区域中将选定磁场梯度叠加在主磁场上。小轮廓射频线圈至少执行如下操作之一:(i)在设置在成像区域中的成像对象中激发磁共振,以及(ii)接收设置在成像区域中的成像对象中激发的磁共振。该小轮廓射频线圈包括:被构造成在磁共振成像系统的磁共振频率附近谐振的小轮廓天线;及与该小轮廓天线电连接或耦合的基本平面的感应器。该基本平面感应器对由小轮廓天线接收或发射的射频信号进行选定频率滤波。
一个优点在于提供用于磁共振成像的薄或小轮廓的射频线圈。
另一优点在于减少由磁共振成像中使用的射频线圈的感应组件产生的杂散磁场。
又一优点在于简化了用于磁共振成像的射频线圈的制造。
还一优点在于更严格控制磁共振成像中使用的射频线圈的感应器的制造公差。
通过阅读下面的优选实施例的具体描述,本领域普通技术人员将清楚多个另外的优点和益处。
附图说明
本发明可以采用各种组件和组件布置,以及各种处理操作和处理操作安排的形式。附图仅为了示例优选实施例,并且不意味着限制本发明。
图1示意性示出了包括可穿戴线圈衣服和基本平面的表面线圈的磁共振成像系统。
图2示意性示出了具有包括两个印刷电路感应器的电子装置的基本平面的射频线圈的顶视图。
图3A和3B分别示意性示出了一射频线圈的顶视图和侧视图,该射频线圈结合了图4、4A和4B的解谐去耦器和图5A和5B的电子装置和平衡-不平衡变换器。
图4示意性显示了图3A和3B的基本平面射频线圈的基本平面解谐去耦器的顶视图。
图4A和4B分别显示了图4的解谐去耦器的印刷电路的顶视图和底视图。在每个视图中,不与所观看侧迹线对准的另一侧的隐藏印刷导电迹线由虚线表示。
图5A和5B分别示意性显示了图3A和3B的基本平面射频线圈的电子装置板和平衡-不平衡变换器的透视图和分解图。
图6A和6B分别示意性显示了一射频线圈的顶视图和侧视图,该射频线圈结合了图4、4A和4B的去耦器电路和在也支撑印刷电路天线的共用基板上的图5A和5B的电子装置和平衡-不平衡变换器。
图7A、7B和7C分别显示了图1的磁共振成像系统的鸟笼线圈的剖面透视图、第一透视图和第二透视图。图7C的透视图的有利位置从图7A和7B的透视图的有利位置旋转180°。在图7A中,一部分线圈被切除以完全显示鸟笼的6个辐条和一部分第二端部环。
具体实施方式
参考图1,磁共振成像扫描器10包括限定基本圆柱形扫描器孔14的壳体12,有关的成像对象16设置在该扫描器孔内。主磁场线圈20被设置在壳体12内,并产生方向基本平行于扫描器孔14的中心轴的主磁场B0。主磁场线圈20通常是设置在低温屏蔽24内的超导线圈,但是也可以使用阻性(resistive)主磁体。壳体12还容纳或支撑用于有选择地在孔14中产生磁场梯度的磁场梯度线圈30。壳体12还容纳或支撑用于有选择地激励磁共振的小轮廓整体射频体线圈32。在示例的实施例中,线圈32是由设置在圆柱形基板36上的导电迹线34形成的小轮廓线圈。线圈32的小轮廓限制了在壳体12内由线圈32占据的空间量。壳体12通常包括限定扫描器孔14的装饰性内衬38。
一个或多个射频表面线圈被设置在孔14内,靠近或接触成像对象16。在一些实施例中,多个射频表面线圈被附着到衣物上或嵌入衣物中。在图1中,例如,可伸展射频线圈衣服40具有嵌入衬衫、腰带或外套中的线圈44。多个表面线圈44可以被用作用于平行成像的相控接收器阵列,用作用于采集SENSE成像数据的灵敏度编码(SENSE)线圈阵列等。在另一方法中,线圈被用于从成像对象16的不同区域采集成像数据。在一些实施例中,表面线圈可以是发射线圈或可以是发射/接收线圈。可以将发射线圈、接收线圈和/或发射/接收线圈的各种组合嵌入线圈衣物中。代替将线圈44布置在衣物40之上或之中,线圈44可以被设置成一个或多个分离的表面线圈单元46。而且,在一些实施例中和在一些成像过程中,整体线圈32被用于接收磁共振信号。
与采用的特定线圈或线圈布置无关,主磁场线圈20产生主磁场B0。磁共振成像控制器50操作磁场梯度控制器52以有选择地为磁场梯度线圈30供电,并操作耦合到所示的射频线圈32或耦合到线圈44的射频发射器54,以有选择地将射频激励脉冲注入对象16。通过有选择地操作磁场梯度线圈30和射频线圈32,磁共振被产生并在成像对象16的至少一部分感兴趣区域中空间编码。
在成像数据采集期间,磁共振成像控制器50操作耦合到一个或多个线圈44的射频接收器56以采集磁共振样本,这些磁共振样本被储存在磁共振数据存储器60中。成像数据由重建处理器62重建成图像表示。重建处理器62根据所采集的磁共振成像数据的格式,使用基于傅立叶变换的重建算法、基于滤波反投影的重建等。对于SENSE成像数据,重建处理器62根据由每个射频线圈采集的成像数据重建折叠图像,然后将折叠图像与线圈灵敏参数结合以产生非折叠重建图像。
由重建处理器62产生的重建图像背储存在图像储存器64中,并且可以在用户界面66上显示、储存在非易失性储存器中、经由局域网或互联网发送、观看、储存、操作等。用户界面66也可以包括一个或多个操作控制,例如键盘68、扫描器控制面板等,放射学专家、技师或磁共振成像扫描器10的其它操作者通过这些操作控制与磁共振成像控制器50通信,以选择、修改和执行磁共振成像序列。
所描述的磁共振成像系统仅为实例。在此描述的小轮廓射频线圈可以与基本上任何类型的磁共振成像扫描器一起使用,包括但不限于水平孔扫描器、垂直孔扫描器、开放式扫描器等。
线圈44,无论设置在线圈衣物40中或者作为分离的表面线圈单元46,都有利地为基本平面状、小轮廓的线圈。类似地,整体线圈32优选为具有小环状厚度的小轮廓线圈。这些小轮廓射频线圈的几个示例性实施例在下面描述。
参考图2,适合用作表面线圈44之一的基本平面状射频线圈441包括基本平面的射频天线102,该射频天线在图2的实施例中是平面导体回路。虽然一般为平面状的,但是天线102可以具有与所选身体部分匹配的弧形或轮廓。天线102与支撑线圈电子装置106的基本平面的电子装置板104连接,该线圈电子装置包括从天线102接收磁共振信号的接收电子装置。对于发射线圈、或发射/接收线圈,线圈电子装置包括通过天线发射射频激发信号的发射电子装置。
线圈驱动电子装置还包括一个或多个基本平面的感应器,更具体地说在图2所示的实施例中是两个基本平面的印刷电路感应器110、112。感应器110由以螺旋形布置并设置在感应器基板122(例如印刷电路板)上的印刷电路120限定。感应器112类似地由以螺旋形布置并设置在第二感应器基板126(例如印刷电路板)上的印刷电路124限定。基本平面的感应器110、112被结合到电子装置106中,并可以用于实现基本上任何结合感应器、可选地结合其它电路组件(诸如电容器)的电路功能。例如,一个或全部两个感应器110、112可以提供例如如下功能:射频陷波以除去由基本平面的天线接收或发射的共模射频信号;在射频发射阶段期间有选择地将基本平面的天线去耦;或将电子装置106与射频缆线128进行阻抗匹配,所述射频缆线128将所检测的磁共振信号传送到接收器56。
由于布置在分离的基板104、122、126上的感应传导电路120、124和线圈电子装置106,可选择在基板104、122、126之间进行铰连或其它柔性连接。例如,可以通过柔性导线将感应传导电路120、124与线圈电子装置106连接,在这种情况中,可以将分离的基板104、122、126相对彼此倾斜或以其它方式移动。例如,当基本平面的线圈441用作柔性可穿戴线圈衣物40的线圈之一时,这种柔性是有利的。在一些其它实施例中,感应传导电路120、124和线圈电子装置106被设置在共用基板130(在图2中由虚线表示)中。共用基板130可选择为柔性基板,例如如果包括共用基板130的线圈441被结合到柔性可穿戴线圈衣物40中,这是有利的。
感应传导电路120、124产生一些杂散磁场。然而,这些杂散磁场的测量表明它们通常为小磁场,并且对许多磁共振成像应用来说是可忽略的。
参考图3A和3B,适合用作线圈44之一的基本平面的射频线圈442包括基本平面的射频天线202,该天线在图3A和3B的实施例中是平面导体回路。天线202与支撑线圈电子装置206的基本平面的电子装置板204连接,该电子装置206包括从天线202接收磁共振信号的接收电子装置。对于发射线圈、或发射/接收线圈,该线圈电子装置包括通过天线发射射频激发信号的发射电子装置。
继续参考图3A和3B并进一步参考图4、4A和4B,射频线圈442还包括用作解谐去耦器的感应器210,例如用于在磁共振成像序列发射阶段期间将接收线圈解谐。感应器210由设置在去耦器基板214的第一主侧上的第一螺旋印刷电路212和设置在去耦器基板214的第二主侧(与第一主侧相对)上的第二螺旋印刷电路216形成。第二印刷电路216平行于第一印刷电路212,以限定螺旋射频发射线,该发射线具有在该发射线的螺旋中心端处由通路(through-via)220提供的短路端子。去耦器基板214应当由电介质材料制造,发射线的电磁场可以在该材料中传播。在短路端子220,第一和第二螺旋印刷电路导电连接。在螺旋发射线的相反端,第一印刷电路212通过开关二极管224终止于端子222,而第二印刷电路216终止于端子226。
去耦器通过端子222、226插入到天线202的回路中。选择跨过端子222、226设置的调谐电容器230,以当开关二极管224断路或不导电时,将去耦器调谐到大约磁共振频率。在这种解谐模式中,去耦器代表在磁共振成像序列的射频激发阶段期间解谐天线202的高阻抗。在接收阶段期间,开关二极管224断路或不导电,使得可以接收磁共振信号。可选地,沿着发射线在选定点提供解谐通孔232。通过将第一和第二螺旋印刷电路212、216在一个或多个选定的解谐通孔232处连接,实现去耦器的解谐。从而,去耦器可以通过选择调谐电容器230的电容、通过解谐通孔232的选择性耦合或通过这些方法的组合,被调谐。典型地,将发射线相对磁共振频率调谐成四分之一波长发射线,以提供高阻抗。开关二极管224可以由另一可开关的耦合元件代替,例如晶体管或选择性开关的光电二极管。
从第一端子222导向第二端子226的电流(开关二极管224断路)以逆时针螺旋流过第一印刷电路212,这是在第一主侧观察的(即,在图4和4A中观察的),然后通过短路端子220跨越到第二印刷电路226,然后以匹配的顺时针螺旋流过第二印刷电路216,这也是在第一主侧观察的。流过第一螺旋印刷电路212的电流产生第一磁场,而第二螺旋印刷电路216产生第二磁场。第一和第二螺旋印刷电路212、216被连接以将基本平面的感应器210限定为消场(field-canceling)感应器,其中第一和第二磁场在基板214外基本抵消。
在一些可预见的实施例中,第一和第二螺旋印刷电路不对准以限定发射线。在该实施例中,电感主要取决于印刷电路的螺旋布置。在其它可预见的实施例中,在两个相对侧上的印刷电路被对准以产生发射线,但是印刷电路的布局遵循曲折路径而不是螺旋的,例如来回蜿蜒路径。在这些实施例中,电感取决于平行发射线方面。通常,与螺旋布置相比,非螺旋布置占据更多的基板面积。在图4、4A和4B所示的实施例中,第一和第二印刷电路212、216都是螺旋的并且彼此对准。因此,感应器210有利地具有来自平行发射线方面和螺旋布局方面这两者的感应贡献。
继续参考图3A和3B并进一步参考图5A和5B,射频线圈442还包括用作共模带阻陷波器(rejection trap)或平衡一不平衡变换器的感应器240。感应器240由第一和第二基本平面的双层印刷电路板242、244形成。双层印刷电路板242包括第一和第二导电层250、252,该第一和第二导电层250、252限定由绝缘层254分离的平行的基本平面的导体。导电层250、252和绝缘层254限定了平面发射线,该发射线在一端由短路通孔256短路,在第二端(大致与第一端相对)通过电容258电容耦合。双层印刷电路板244类似地包括第一和第二导电层260、262,该第一和第二导电层260、262限定由绝缘层264分离的平行的基本平面的导体。导电层260、262和绝缘层264限定了平面发射线,该发射线在一端由短路通孔266短路,在第二端(大致与第一端相对)通过电容268电容耦合。
将在第一和第二端之间的导电层250、252、260、262的长度以及电容258、268的电容值选择成,产生对于磁共振频率具有高阻抗的谐振发射线,或产生另一选定射频陷波特性。第一和第二基本平面双层印刷电路板242、244将支撑线圈电子装置206的基本平面电子装置板204夹在中间,以限定超高频平衡-不平衡陷波器(bazookatrap)或平衡-不平衡变换器,该超高频平衡-不平衡陷波器或平衡-不平衡变换器抑制磁共振频率的共模信号耦合到与线圈电子装置206连接的射频缆线280,或从该射频射频缆线280去除该共模信号。电子装置206还通过控制线282(如图3A所示)与解谐去耦器210的开关二极管224通信,以有选择地在成像序列发射阶段期间将天线202解谐。
虽然导电层250、252、260、262通过电容258、268电容终止,但是在一些其它实施例中,第二端是断路的,并且使用导电层250、252、260、262的长度将平衡-不平衡变换器的谐振频率调谐到大约磁共振频率。除了使用双层印刷电路板,还可以采用用空气隔开的或以其它方式绝缘的平行的基本平面导体。在一些可预见的实施例中,可以省略两个双层印刷电路板242、244之一。如果如图5A和5B所示包括全部两个印刷电路板242、244,则除了提供共模抑制之外,如果导电层250、252、260、262的宽度足以跨越电子装置206,导电层250、252、260、262也适当地提供电子装置206的电磁屏蔽。更进一步,虽然示例了连续未图案化的导电层250、252、260、262,在一些可预见的实施例中,导电层被图案化以通过导电层减少磁场梯度场的失真。
当射频线圈442被用作线圈衣物40的线圈44之一时,感应器210、240可选则为柔性的。例如,基本平面的去耦器基板214可以是柔性基板,并且基本平面的双层印刷电路板242、244可以是柔性的。
参考图6A和6B,适合用作线圈44之一的基本平面射频线圈443包括基本平面射频天线302,该天线在图3A和3B中是设置在电绝缘的基本平面线圈基板304上的铜迹线回路,该基板304还支撑包括从天线302接收磁共振信号的接收电子装置的线圈电子装置306。对于发射线圈或发射/接收线圈,线圈电子装置还包括通过天线发射射频激发信号的发射电子装置。射频线圈443还包括用作解谐去耦器的感应器310。感应器310由图4、4A和4B的第一和第二螺旋印刷电路212、216形成,该第一和第二螺旋印刷电路212、216设置在共用基板304上(而不是设置在分离的去耦器基板上)并且与开关二极管224和跨过端子222、226设置的调谐电容器230连接。射频线圈443还包括感应器240,该感应器将电子装置306夹在中间的基本平面的双层印刷电路板242、244,作为共模带阻陷波器或平衡-不平衡变换器,用于阻止磁共振频率附近的共模信号耦合到与电子装置306连接的射频缆线380,或从该射频缆线380除去该共模信号。控制线382将去耦器的开关二极管224与电子装置306连接。
如图3A和6A最佳可见,所公开的基本平面射频线圈是薄的或小轮廓的。事实上,线圈442、443的厚度受基本平面的双层印刷电路板242、244的厚度和分离情况的限制,并受电容器230的高度限制。线圈电子装置106、206、306优选是具有小轮廓的表面安装组件。在这种布置中,基本平面的线圈厚度可以小于5毫米。
返回参考图1并进一步参考图7A、7B和7C,所公开的基本平面的感应器不限于与基本平面的线圈天线一起使用,而是可以有利地用于其它小轮廓天线中。图7A、7B和7C示出了线圈32,该线圈是由设置在基板36上的导电迹线34形成的小轮廓鸟笼线圈,基板36是例如已经弯曲成圆柱形的基本平面印刷电路板。如图7A的剖面图最佳可见,印刷的导电迹线34被设置在圆柱形基板36的内表面上并限定了鸟笼线圈的环和辐条。另外,该印刷电路限定了用作调谐去耦器的感应器410。感应器410由在圆柱形基板36(而不是在分离的去耦器基板上)设置的并且与由导电迹线34限定的鸟笼线圈连接的图4、4A和4B的第一和第二螺旋印刷电路212、216形成,以有选择地解谐鸟笼线圈。更具体地说,印刷电路212被设置在圆柱形基板36的内表面上,而印刷电路216被设置在圆柱形基板36的外表面上。(注意,图7C的透视图的有利位置从图7A和7B的透视图的有利位置旋转180°,从而看到在圆柱形基板36外侧上的印刷电路216)。
由于包括感应器410的线圈32采用印刷电路,鸟笼线圈32具有在扫描器壳体12内占据有限空间的小轮廓。可选地,该小轮廓鸟笼线圈32可以设置在孔14内作为孔衬垫,该衬垫也用作发射/接收线圈。虽然未示出,应当理解,平衡-不平衡转换器感应器240也可选则易于结合到小轮廓鸟笼线圈32中,从而为线圈电子装置提供共模抑制。所示出的小轮廓整体鸟笼线圈32是例子;所公开的基本平面的感应器可以类似地结合到其它小轮廓非平面线圈中,例如小轮廓头部线圈。
已经参考优选的实施例描述了本发明。显然,通过阅读和理解前面的具体描述,他人可以作出修改和变化。这意味着本发明应当将本发明理解为包括落入后附权利要求或其等同物的所有修改和变化。

Claims (27)

1.一种用于磁共振成像系统的小轮廓射频线圈,该射频线圈包括:
小轮廓天线(34、102、202、302),其被构造成在磁共振成像系统的磁共振频率附近谐振;以及
基本平面的感应器(110、112、210、240、310、410),其与该小轮廓天线电连接或耦合,以对由该小轮廓天线接收或发射的射频信号进行选定频率滤波。
2.根据权利要求1的射频线圈,其中该基本平面的感应器(110、112、210、310、410)包括:
印刷电路(120、124、212),其设置在基板(36、122、126、130、214、304)的第一主侧上。
3.根据权利要求2的射频线圈,其中该基本平面的感应器(210、310、410)还包括:
印刷电路(216),其设置在基板(36、214、304)的与第一主侧相对的第二主侧上,该第二主侧上的印刷电路平行于第一主侧上的印刷电路(212)以限定射频发射线。
4.根据权利要求3的射频线圈,其中在第一主侧和第二主侧每个上设置的印刷电路(212,216)具有匹配的曲折布局。
5.根据权利要求4的射频线圈,其中该曲折布局是螺旋布局。
6.根据权利要求3的射频线圈,其中该线圈是磁共振接收线圈,该线圈还包括:
电容器(230),其与由印刷电路(212、216)限定的发射线电连接,以限定调谐到磁共振频率附近的去耦器谐振电路;以及
耦合元件(224),其(i)在磁共振成像的发射阶段期间,选择性地将该去耦器谐振电路和所述小轮廓天线(34、102、202、302)耦合,和(ii)在磁共振成像的接收阶段期间,选择性地将该去耦器谐振电路与所述小轮廓天线去耦。
7.根据权利要求3的射频线圈,其中第一主侧上的印刷电路(212)和第二主侧上的印刷电路(216)在所述射频发射线的一端短路在一起,并且该发射线与电子装置(106、206、306)耦合以对处于磁共振频率的共模进行陷波。
8.根据权利要求2的射频线圈,其中印刷电路(120、124、212)具有限定具有第一磁场的第一感应螺旋的基本螺旋布局。
9.根据权利要求8的射频线圈,其中该基本平面的感应器(210、310、410)还包括:
印刷电路(216),其被设置在基板(214、304)的与第一侧相对的第二主侧上,该第二主侧上的印刷电路具有限定具有第二磁场的第二感应螺旋的基本螺旋布局,该第一和第二感应螺旋连接以将该基本平面的感应器限定为消场感应器,其中第一和第二磁场在基板(36、122、126、130、214、304)外基本抵消。
10.根据权利要求2的射频线圈,其中小轮廓线圈是基本平面的,并具有小于5毫米的厚度。
11.根据权利要求2的射频线圈,其中基板是具有小环形厚度的圆柱形基板(36),并且小轮廓天线包括在该圆柱形基板上设置的导电迹线(34)。
12.根据权利要求2的射频线圈,其中该基本平面的感应器(110、112、210、310、410)被结合到射频线圈的电子装置(106、206、306)中,以提供下述之一:(i)抑制由小轮廓天线(34、102、202、302)接收或发射的射频信号的共模,(ii)有选择地将小轮廓天线去耦,(iii)为由小轮廓天线接收或发射的射频信号的通信进行阻抗匹配。
13.根据权利要求1的射频线圈,其中小轮廓天线(34、102、202、302)中的至少一个和该基本平面的感应器(110、112、210、240、310、410)被安装在柔性基板上。
14.根据权利要求1的射频线圈,其中该射频线圈被结合在由磁共振成像系统成像的人体成像对象穿戴的衣物(40)中。
15.根据权利要求1的射频线圈,还包括:
基本平面的电子装置板(104、204、304),其包括与小轮廓天线(34、102、202、302)耦合的线圈电子装置(106、206、306),该线圈电子装置包括至少如下之一:(i)通过天线发射射频信号的发射电子装置,和(ii)从天线接收射频信号的接收电子装置。
16.根据权利要求15的射频线圈,其中该基本平面的感应器(240)包括:
第一和第二平行的基本平面的导体(250、252、260、262),它们基本平行于所述基本平面的电子装置板(204,304)布置,该第一和第二平行的基本平面的导体电连接在一起,以限定调谐到磁共振频率附近并与线圈电子装置(206,306)耦合的射频陷波器。
17.根据权利要求16的射频线圈,其中该感应器(240)包括:
第一双层印刷电路板(242),其具有第一和第二导电层(250、252)。
18.根据权利要求17的射频线圈,其中该感应器(240)还包括:
第二双层印刷电路板(244),其具有第一和第二导电层(260,262),所述基本平面的电子装置板(204、304)夹在该第一和第二双层印刷电路板(242、244)之间。
19.根据权利要求16的射频线圈,其中该感应器(240)还包括:
印刷电路(212、216),设置在基板(36、214、304)上,并且与小轮廓天线(34、202、302)可开关地电连接以限定去耦器。
20.根据权利要求16的射频线圈,其中第一和第二平行的基本平面的导体(250、252、260、262)在第一端导电连接,并具有与第一端大致相对的第二端,该第二端具有下述特征之一:(i)不电连接和(ii)电容性连接以将所述射频陷波器限定为调谐到磁共振频率附近的发射线。
21.根据权利要求1的射频线圈,其中该基本平面的感应器(210、240、310、410)包括:
由彼此平行布置的两个基本平面的导体(212、216、250、252、260、262)限定的发射线。
22.根据权利要求21的射频线圈,其中该基本平面的感应器(210、310、410)的两个基本平面的导体(212、216)包括:设置在印刷电路板(36、214、304)的相对侧上的基本相同的导电迹线(212、216)。
23.根据权利要求21的射频线圈,其中发射线对于磁共振频率是四分之一波长发射线。
24.根据权利要求21的射频线圈,其中发射线与小轮廓天线(34、202、302)可开关地电连接以限定去耦器。
25.根据权利要求21的射频线圈,还包括:
线圈电子装置(206、306),其与小轮廓天线(34、102、202、302)连接,所述发射线限定了调谐到磁共振平率附近并与该线圈电子装置耦合以提供共模抑制的射频陷波器。
26.根据权利要求25的射频线圈,其中所述两个基本平面的导体(212、216、250、252、260、262)包括:
第一和第二平行的基本平面的导体(250、252、260、262),它们将发射线限定为与基本平面的电子装置板(204、304)平行布置的基本平面的发射线。
27.一种磁共振成像系统,其包括:
主磁体(20),其在成像区域产生主磁场;
磁场梯度线圈(30),其在成像区域中将选定磁场梯度叠加在主磁场上;以及
如权利要求1所述的小轮廓射频线圈(32、44、441、442、443),用于执行至少如下操作之一:(i)在设置在成像区域中的成像对象中激发磁共振,以及(ii)接收设置在成像区域中的成像对象中激发的磁共振。
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105229852A (zh) * 2013-05-23 2016-01-06 吉列公司 用于圆柱形主体的全向天线
CN107589386A (zh) * 2017-09-01 2018-01-16 石建国 一种自适应射频线圈及便于穿戴的线圈阵列
CN110568389A (zh) * 2018-06-06 2019-12-13 通用电气公司 用于射频线圈组件的方法和系统
CN110779436A (zh) * 2017-12-21 2020-02-11 陈建璋 应用于pcb多层板的非接触式上下层铜厚的量测方法
CN112444767A (zh) * 2019-08-30 2021-03-05 通用电气精准医疗有限责任公司 用于磁共振成像的射频功率变换器和射频发射系统
CN115022789A (zh) * 2018-03-09 2022-09-06 奥迪康有限公司 用于助听器装置系统的扬声器单元及助听器装置系统
US11664539B2 (en) 2016-11-01 2023-05-30 Duracell U.S. Operations, Inc. Dual sided reusable battery indicator
CN119001562A (zh) * 2024-10-25 2024-11-22 苏州众志医疗科技有限公司 用于磁共振成像系统的柔性线圈组件及其制造方法

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080284435A1 (en) * 2003-11-25 2008-11-20 Koninklijke Philips Electronics Nv Magnetic Resonance Coil Element With Embedded Electronics Module
WO2005124380A2 (en) * 2004-06-17 2005-12-29 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Flexible and wearable radio frequency coil garments for magnetic resonance imaging
WO2008020375A1 (en) * 2006-08-15 2008-02-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tunable and/or detunable mr receive coil arrangements
DE102006042346A1 (de) * 2006-09-08 2008-03-20 Dräger Medical AG & Co. KG Medizinische Vorrichtung mit einer Radiofrequenzerfassungsvorrichtung
US7619416B2 (en) * 2008-04-17 2009-11-17 Universität Zürich Prorektorat Forschung Eidgenössische Technische Hochschule Coil assembly and multiple coil arrangement for magnetic resonance imaging
US7936170B2 (en) * 2008-08-08 2011-05-03 General Electric Co. RF coil and apparatus to reduce acoustic noise in an MRI system
EP2175289A1 (en) * 2008-10-07 2010-04-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Nuclear magnetic resonance component comprising an electromagnetic shielding
US20100141260A1 (en) * 2008-12-05 2010-06-10 Schleifring Und Apparatebau Gmbh RF Coils for Magnetic Resonance Tomography
US8143893B2 (en) * 2009-03-31 2012-03-27 General Electric Company Thin extended-cavity RF coil for MRI
GB0905769D0 (en) * 2009-04-03 2009-05-20 Siemens Ag Microwave connection
US7915992B2 (en) * 2009-06-25 2011-03-29 General Electric Company Planar, high voltage embedded transformer for analog and digital data transmission
JP2011239302A (ja) * 2010-05-12 2011-11-24 Fujitsu Ltd アンテナ装置
CN101947129B (zh) * 2010-10-12 2012-03-21 上海交通大学 相控高强度聚焦超声换能器和磁共振乳腺线圈融合的装置
CA2833249C (en) * 2011-04-13 2019-07-09 Tyco Fire & Security Gmbh Small broadband loop antenna for near field applications
WO2012165295A1 (ja) * 2011-05-31 2012-12-06 国立大学法人大阪大学 共振回路
US9002431B2 (en) * 2011-11-23 2015-04-07 Scanmed, Llc Garment MRI antenna array
US11039787B2 (en) 2011-11-23 2021-06-22 Scanmed, Llc Garment MRI antenna array
CN102636763B (zh) * 2011-12-12 2014-09-17 中国科学院深圳先进技术研究院 去耦装置及基于去耦装置的磁共振射频线圈
CN102788962B (zh) * 2012-06-04 2014-09-17 飞利浦(中国)投资有限公司 磁共振系统的射频线圈源选择方法和装置
US9924889B2 (en) * 2013-10-03 2018-03-27 Medical University Of Vienna Method and system for combined transcranial magnetic simulation (TMS) and functional magnetic resonance imaging (fMRI) studies
US10234518B2 (en) * 2014-02-21 2019-03-19 Children's Hospital Medical Center Loop coil with integrated balun for MR applications
US10031195B2 (en) 2014-07-30 2018-07-24 Children's Hospital Medical Center Detector grid arrays for MR imaging
US10816621B2 (en) 2014-07-30 2020-10-27 Children's Hospital Medical Center Magnetic resonance signal detector grid assemblies for magnetic resonance imaging
US10490893B2 (en) * 2015-08-19 2019-11-26 Phase Sensitive Innovations, Inc. Optically fed antenna and optically fed antenna array
CN106802358B (zh) * 2015-11-26 2023-06-30 云南电网有限责任公司瑞丽供电局 一种用于复合绝缘子检测的便拆卸式射频线圈装置
US10551448B2 (en) * 2016-04-22 2020-02-04 New York University Trellis coil arrangement and methods for use thereof
US10601468B2 (en) * 2016-09-06 2020-03-24 Apple Inc. Wirelessly charged devices
CN109937006B (zh) * 2016-11-23 2023-08-11 通用电气公司 用于磁共振成像(mri)系统的适形后部射频(rf)线圈阵列
JP1623846S (zh) 2017-10-27 2019-02-04
US11061090B2 (en) 2017-11-08 2021-07-13 Canon Medical Systems Corporation Magnetic resonance imaging apparatus and RF coil
US10804598B2 (en) * 2017-12-21 2020-10-13 Verily Life Sciences Llc Variable impedance matching networks for stretchable antennas
USD911526S1 (en) 2018-05-21 2021-02-23 Scanmed, Llc Pelvic MRI coil
JP7112346B2 (ja) * 2019-02-04 2022-08-03 富士フイルムヘルスケア株式会社 高周波コイル、および、それを用いた磁気共鳴撮像装置
EP3761051B1 (de) * 2019-07-04 2025-03-19 Siemens Healthineers AG Lokalspule mit segmentierter antennenvorrichtung
EP4321887B1 (de) * 2022-08-10 2025-04-30 Siemens Healthineers AG Lokalspule für ein magnetresonanztomographieystem, sowie ein magnetresonanztomographiesystem

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2151791A (en) 1983-12-23 1985-07-24 Gen Electric RF Field coils for NMR apparatus
JPH02200244A (ja) * 1989-01-31 1990-08-08 Yokogawa Medical Syst Ltd 磁気共鳴画像撮影装置用体腔内コイル
US5168230A (en) * 1990-08-17 1992-12-01 General Electric Dual frequency nmr surface coil pair with interleaved lobe areas
US6335622B1 (en) * 1992-08-25 2002-01-01 Superconductor Technologies, Inc. Superconducting control elements for RF antennas
US5302901A (en) * 1991-08-26 1994-04-12 U.S. Philips Corporation Magnetic resonance apparatus comprising decoupled receiver coils
US5351007A (en) * 1992-06-01 1994-09-27 Conductus, Inc. Superconducting magnetic resonance probe coil
US5276398A (en) * 1992-06-01 1994-01-04 Conductus, Inc. Superconducting magnetic resonance probe coil
US5565778A (en) * 1992-06-01 1996-10-15 Conductus, Inc. Nuclear magnetic resonance probe coil
JPH08319456A (ja) * 1995-04-28 1996-12-03 E I Du Pont De Nemours & Co 印刷回路用の水系処理可能な軟質の光画像化可能耐久被覆材
EP0803069B1 (en) * 1995-11-14 2004-03-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. Coaxial cable for use in magnetic resonance apparatus
DE69718929T2 (de) 1996-12-02 2003-12-04 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York, New York Supraleitende mehrfachresonanzsonde
US6100694A (en) * 1999-02-24 2000-08-08 Varian, Inc. Multiple-tuned bird cage coils
FR2790328B1 (fr) * 1999-02-26 2001-04-20 Memscap Composant inductif, transformateur integre, notamment destines a etre incorpores dans un circuit radiofrequence,et circuit integre associe avec un tel composant inductif ou transformateur integre
US6556013B2 (en) 2001-03-09 2003-04-29 Bruker Biospin Corp. Planar NMR coils with localized field-generating and capacitive elements
ATE469361T1 (de) * 2001-09-14 2010-06-15 Koninkl Philips Electronics Nv Vorrichtung zur unterdrückung elektromagnetischer kopplungsphänomene
US6590394B2 (en) * 2001-09-28 2003-07-08 Varian, Inc. NMR probe with enhanced power handling ability
JP2003144415A (ja) * 2001-11-16 2003-05-20 Jeol Ltd 高周波磁場発生検出器
US6605775B1 (en) * 2002-05-13 2003-08-12 Igc-Medical Advances, Inc. Floating radio frequency trap for shield currents
US6664465B2 (en) * 2002-05-13 2003-12-16 Igc Medical Advances, Inc. Tuning system for floating radio frequency trap
US7126443B2 (en) * 2003-03-28 2006-10-24 M/A-Com, Eurotec, B.V. Increasing performance of planar inductors used in broadband applications
JP2004319763A (ja) * 2003-04-16 2004-11-11 Shinko Electric Ind Co Ltd インダクタ素子及び電子回路装置
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
US7282915B2 (en) * 2004-05-14 2007-10-16 General Electric Company Multi-turn element RF coil array for multiple channel MRI

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10916850B2 (en) 2013-05-23 2021-02-09 Duracell U.S. Operations, Inc. Omni-directional antenna for a cylindrical body
CN105229852B (zh) * 2013-05-23 2019-05-17 杜拉塞尔美国经营公司 用于圆柱形主体的全向天线
CN110165363A (zh) * 2013-05-23 2019-08-23 杜拉塞尔美国经营公司 用于圆柱形主体的全向天线
CN105229852A (zh) * 2013-05-23 2016-01-06 吉列公司 用于圆柱形主体的全向天线
CN110165363B (zh) * 2013-05-23 2021-02-19 杜拉塞尔美国经营公司 用于圆柱形主体的全向天线
US11664539B2 (en) 2016-11-01 2023-05-30 Duracell U.S. Operations, Inc. Dual sided reusable battery indicator
CN107589386A (zh) * 2017-09-01 2018-01-16 石建国 一种自适应射频线圈及便于穿戴的线圈阵列
CN110779436A (zh) * 2017-12-21 2020-02-11 陈建璋 应用于pcb多层板的非接触式上下层铜厚的量测方法
CN110779436B (zh) * 2017-12-21 2021-07-09 陈建璋 应用于pcb多层板的非接触式上下层铜厚的量测方法
CN115022789A (zh) * 2018-03-09 2022-09-06 奥迪康有限公司 用于助听器装置系统的扬声器单元及助听器装置系统
CN110568389A (zh) * 2018-06-06 2019-12-13 通用电气公司 用于射频线圈组件的方法和系统
CN112444767A (zh) * 2019-08-30 2021-03-05 通用电气精准医疗有限责任公司 用于磁共振成像的射频功率变换器和射频发射系统
CN119001562A (zh) * 2024-10-25 2024-11-22 苏州众志医疗科技有限公司 用于磁共振成像系统的柔性线圈组件及其制造方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2006030332A2 (en) 2006-03-23
US20070262777A1 (en) 2007-11-15
US7443163B2 (en) 2008-10-28
JP2008516644A (ja) 2008-05-22
EP1929320A2 (en) 2008-06-11
WO2006030332A3 (en) 2006-06-01

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