JPH03149033A - 磁気共鳴プローブ及びその製造法 - Google Patents
磁気共鳴プローブ及びその製造法Info
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- JPH03149033A JPH03149033A JP2211462A JP21146290A JPH03149033A JP H03149033 A JPH03149033 A JP H03149033A JP 2211462 A JP2211462 A JP 2211462A JP 21146290 A JP21146290 A JP 21146290A JP H03149033 A JPH03149033 A JP H03149033A
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
倉皇よ立札1発!
本発明は、磁気共鳴プローブ及びその製造法に関する。
特に、ここでは円形の対称形ではないプルーブ又はコイ
ルに関連して適用されるものに言及するが、しかし、導
体の配置が全ての座標軸に対しぞ完全に対称ではない円
形で対称プルーブ又はコイルへの適用も可能なものに関
する51米立11 通常、NMR(核磁気共鳴)プルーブの殆どは−幅広の
シート箔又は断面の小さいワイヤ導体のいず九かで成形
される。導体よる箔プルーブはスロ−ットのある管によ
る共鳴器やアプルマン・グラント共鳴器を含む、箔プル
ーブの場合、シート電流の本質を支配する電磁法劃に基
づいて決定さ九。
ルに関連して適用されるものに言及するが、しかし、導
体の配置が全ての座標軸に対しぞ完全に対称ではない円
形で対称プルーブ又はコイルへの適用も可能なものに関
する51米立11 通常、NMR(核磁気共鳴)プルーブの殆どは−幅広の
シート箔又は断面の小さいワイヤ導体のいず九かで成形
される。導体よる箔プルーブはスロ−ットのある管によ
る共鳴器やアプルマン・グラント共鳴器を含む、箔プル
ーブの場合、シート電流の本質を支配する電磁法劃に基
づいて決定さ九。
必ずしも均一ではない。
ワイヤ型のプルーブとしては、鞍型コイルやループ型平
坦コイルの例がある。違ったプローブ箔は電流密度を調
整するのに比較的小さな設計自由度を設計者に与えるが
、ワイヤプローブの場合は広く**可能である。このワ
イヤ型のプローブめ場合、設計者は導体の好適位置を選
択することによって電流の配分を決定することができる
。例えば、鞍型コイルの場合、!!転角度120°と6
01の位置で最適の横軸規劃性を決定することができた
。ワイヤ型コイルであるハイブリッドプローブは、鞍型
、ループ型、もしくは同形状の箔片を形成できワイヤプ
ローブの利点とワイヤ型ブロー ブの設計自由度との
間の折衷案を番えるものである。
坦コイルの例がある。違ったプローブ箔は電流密度を調
整するのに比較的小さな設計自由度を設計者に与えるが
、ワイヤプローブの場合は広く**可能である。このワ
イヤ型のプローブめ場合、設計者は導体の好適位置を選
択することによって電流の配分を決定することができる
。例えば、鞍型コイルの場合、!!転角度120°と6
01の位置で最適の横軸規劃性を決定することができた
。ワイヤ型コイルであるハイブリッドプローブは、鞍型
、ループ型、もしくは同形状の箔片を形成できワイヤプ
ローブの利点とワイヤ型ブロー ブの設計自由度との
間の折衷案を番えるものである。
従来+ NMRプローブの磁場均一性を効果的なものに
する多くの研究が行われていた。円筒に沿−った−回捲
き鞍型コイルやスロット付き管による共鳴器の幾何学性
は、様々な直径のものに最適であった。多数捲回の鞍型
コイルは低い磁気共鳴周波数のイメージのものに均一性
を増すことができるが、迷容量性の影響は高い周波数で
の実用性を制限するものである。
する多くの研究が行われていた。円筒に沿−った−回捲
き鞍型コイルやスロット付き管による共鳴器の幾何学性
は、様々な直径のものに最適であった。多数捲回の鞍型
コイルは低い磁気共鳴周波数のイメージのものに均一性
を増すことができるが、迷容量性の影響は高い周波数で
の実用性を制限するものである。
最も典型的なプローブとしては米国特許第4,68O;
S4a号明細書、第4,694,255号明細書に開示
された鳥篭型のコイルがある。この鳥篭型コイルにおい
ては、複数の導体が円筒の表面に同等な間隙をもって縦
方向に装着されている。各導体は同一容量のコンデンサ
によって遮られている。磁場均一性は、対称に配置さ九
た導体の個数を増加することによって改善できる。並列
の導体電流の大きさは最適の均一性を与えるCos(余
弦関数)として加重される。最適加重は同−縦導体分岐
の対称配列で保たれる.鳥篭型コイルの別の欠点は、微
調整が複雑ということである。円筒の周囲に対称配置を
維持するために、微調整量に全コンデンサを同じキャパ
シタンス値に調整する必要がない。
S4a号明細書、第4,694,255号明細書に開示
された鳥篭型のコイルがある。この鳥篭型コイルにおい
ては、複数の導体が円筒の表面に同等な間隙をもって縦
方向に装着されている。各導体は同一容量のコンデンサ
によって遮られている。磁場均一性は、対称に配置さ九
た導体の個数を増加することによって改善できる。並列
の導体電流の大きさは最適の均一性を与えるCos(余
弦関数)として加重される。最適加重は同−縦導体分岐
の対称配列で保たれる.鳥篭型コイルの別の欠点は、微
調整が複雑ということである。円筒の周囲に対称配置を
維持するために、微調整量に全コンデンサを同じキャパ
シタンス値に調整する必要がない。
その他、好適磁場の均一性の研究は米国特許第4.59
1,818号明細書に記載されている。複数の導体が円
筒の周囲に所定間隔を置いて配列されている。2つの直
交軸に鏡像関係位置の導体が異なる断面を有している。
1,818号明細書に記載されている。複数の導体が円
筒の周囲に所定間隔を置いて配列されている。2つの直
交軸に鏡像関係位置の導体が異なる断面を有している。
これら導体は30°の間隔をもって配置されて直径が異
なる。導体直径の差違は導体の相関インピーダンスを変
化させ、それ故。
なる。導体直径の差違は導体の相関インピーダンスを変
化させ、それ故。
通電量も変化する。
本発明の目的は、均一な磁場を形成し、非円形又は非対
称の5イルを具備した磁気共鳴プローブ及びその製造法
を提供することにある。
称の5イルを具備した磁気共鳴プローブ及びその製造法
を提供することにある。
を するための手
本発明による磁気共鳴プルーブは、第1コイル部が並列
に接続された少なくとも2個の導体分岐を有し、第1コ
イル部は一対のプローブ給電点に接続され、少なくとも
1個のコンデンサが上記導体分岐の少なくとも1つに直
列に接続されている磁気共鳴プローブで、上記導体分岐
は異なる付加キャパシタンスを有する構成である。
に接続された少なくとも2個の導体分岐を有し、第1コ
イル部は一対のプローブ給電点に接続され、少なくとも
1個のコンデンサが上記導体分岐の少なくとも1つに直
列に接続されている磁気共鳴プローブで、上記導体分岐
は異なる付加キャパシタンスを有する構成である。
また、本発明の磁気共鳴プローブは、円筒の表面下部に
沿って配置された複数の導体分岐を有する下部プローブ
及びこの下部プローブ部に着脱可能に装着された上部プ
ローブ部を含み、この上部プローブ部は上記円筒の表面
に沿って装着された複数の導体分岐を含み、導体分岐の
少なくとも一部はリアクタンス素子を含み、このリアク
タンス素子は上記導体分岐が複数のリアクタンス値にな
るようなリアクタンス値を有する構成である。
沿って配置された複数の導体分岐を有する下部プローブ
及びこの下部プローブ部に着脱可能に装着された上部プ
ローブ部を含み、この上部プローブ部は上記円筒の表面
に沿って装着された複数の導体分岐を含み、導体分岐の
少なくとも一部はリアクタンス素子を含み、このリアク
タンス素子は上記導体分岐が複数のリアクタンス値にな
るようなリアクタンス値を有する構成である。
また。本発明の製造法は、(a)試験区域の周辺に隣接
して導体分岐を装着する工程を含む磁気共鳴プローブを
製造する方法であり、更に(b)導体分岐を通して上記
試験区域内の磁気均一性を最適化する電流を計算する工
程:(C)各導体分岐の自己インダクタンスと、Il接
導体分岐に対する各導体分岐の相互インダクタンスを温
室する工程:及び(,d)上記導体分岐の少なくとも一
部内でリアクタンスをこのリアクタンスが上記自己イン
ダクタンスと相互インダクタンスに一致して、上記各分
岐を通る計算電流が得られるような大きさに接続する工
程、を含んでいる。
して導体分岐を装着する工程を含む磁気共鳴プローブを
製造する方法であり、更に(b)導体分岐を通して上記
試験区域内の磁気均一性を最適化する電流を計算する工
程:(C)各導体分岐の自己インダクタンスと、Il接
導体分岐に対する各導体分岐の相互インダクタンスを温
室する工程:及び(,d)上記導体分岐の少なくとも一
部内でリアクタンスをこのリアクタンスが上記自己イン
ダクタンスと相互インダクタンスに一致して、上記各分
岐を通る計算電流が得られるような大きさに接続する工
程、を含んでいる。
走−度
磁気共鳴装置では、患者は無線周波数信号による影響を
受け、この信号に応答して患者から発生する磁気共鳴信
号は、患者の頭部のプローブ(22)に受信される。こ
の頭部プローブ(22)は上部プローブ(60)及び下
部プローブ(62)を含み、これらは任意に分腫可能で
ある。上部プローブ(60)は患者が容易に外部視野を
覗くことができ、かつ開所恐怖を感じることがないよう
、約90@に開かれた覗き窓(66)を備えている。上
部及び下部プローブは各々直列に接続された2個のコイ
ル部(50,52)を含んでいる。これらコイル部は円
筒の周囲に沿って並列に接続された複数の導体分岐(4
0)を含んでいる。この導体分岐の位置は、患者に順応
して選ぶことができる。ビオ・サバールの法則により、
各導体分岐を流れる電流が決定される。コンデンサC□
・・・Cnは電流分岐に接続され、各分岐に通電される
実測電流工。、■□・・・Inは実際ビオ・サバールの
法則によって特定化された電流となる。
受け、この信号に応答して患者から発生する磁気共鳴信
号は、患者の頭部のプローブ(22)に受信される。こ
の頭部プローブ(22)は上部プローブ(60)及び下
部プローブ(62)を含み、これらは任意に分腫可能で
ある。上部プローブ(60)は患者が容易に外部視野を
覗くことができ、かつ開所恐怖を感じることがないよう
、約90@に開かれた覗き窓(66)を備えている。上
部及び下部プローブは各々直列に接続された2個のコイ
ル部(50,52)を含んでいる。これらコイル部は円
筒の周囲に沿って並列に接続された複数の導体分岐(4
0)を含んでいる。この導体分岐の位置は、患者に順応
して選ぶことができる。ビオ・サバールの法則により、
各導体分岐を流れる電流が決定される。コンデンサC□
・・・Cnは電流分岐に接続され、各分岐に通電される
実測電流工。、■□・・・Inは実際ビオ・サバールの
法則によって特定化された電流となる。
実施例
以下、本発明の磁気共鳴プルーブ及びその製造法の実施
例を図面に基づいて説明する。
例を図面に基づいて説明する。
第1図において、磁気共鳴イメージ装置は、磁場を形成
するための磁場部材A、及びイメージ又は検査区域10
を通る勾配磁場を含んでいる。複数の超電通体、抵抗体
、又は永久磁石12は実質的に均一な磁場を形成し、イ
メージ領域を通る静磁場を形成する。主磁場のコントロ
ーラ14は磁場均一性を最適なものとするために超電導
性や抵抗性磁気を制御する。勾配磁場のコントローラ1
8による制御の下で勾配磁場コイル16が選択的にイメ
ージ領域に交差して磁場勾配を形成する。
するための磁場部材A、及びイメージ又は検査区域10
を通る勾配磁場を含んでいる。複数の超電通体、抵抗体
、又は永久磁石12は実質的に均一な磁場を形成し、イ
メージ領域を通る静磁場を形成する。主磁場のコントロ
ーラ14は磁場均一性を最適なものとするために超電導
性や抵抗性磁気を制御する。勾配磁場のコントローラ1
8による制御の下で勾配磁場コイル16が選択的にイメ
ージ領域に交差して磁場勾配を形成する。
通常、任意の斜面の傾斜勾配は、イメージ領域の中央近
傍に頂部を有する1つ以上の互いに直交する軸に沿って
配置される。
傍に頂部を有する1つ以上の互いに直交する軸に沿って
配置される。
共鳴装MBは、イメージ領域内で選択された双極子の磁
気共鳴を励磁する。更に、無線周波数の発信器20は、
共鳴核の磁性を変換するイメージ領域で選択された双極
子を励磁するために共鳴プーローブ22に電流パルスを
供給する。このプローブ22は共鳴核から放射さ°れる
磁気共鳴信号を受信する受信器24のア′ンテナとして
機能する。
気共鳴を励磁する。更に、無線周波数の発信器20は、
共鳴核の磁性を変換するイメージ領域で選択された双極
子を励磁するために共鳴プーローブ22に電流パルスを
供給する。このプローブ22は共鳴核から放射さ°れる
磁気共鳴信号を受信する受信器24のア′ンテナとして
機能する。
イメージ【像装置Cは受−信した磁気共鳴信号からイメ
ージ画像を再現する。変換装置30は変換画像を励起−
する磁気共鳴の受信信号にフーリエ二次逆関数変換また
は他の適宜変換を行うものである。イメージ記憶器32
はイメージ画像内に変換画像を記憶する。イメージ画像
はビデオモニタ34で映像さ九、テープやディスクに保
存でき、進行過程を示唆することができる。イメージ連
I14制御装置36は勾配磁場の制御装置18、発信器
2、O、及び既知の磁気共鳴によるイメージ連鎖の1つ
を選択するイメージ手段のごとき他の回路部品をコント
ロールする。
ージ画像を再現する。変換装置30は変換画像を励起−
する磁気共鳴の受信信号にフーリエ二次逆関数変換また
は他の適宜変換を行うものである。イメージ記憶器32
はイメージ画像内に変換画像を記憶する。イメージ画像
はビデオモニタ34で映像さ九、テープやディスクに保
存でき、進行過程を示唆することができる。イメージ連
I14制御装置36は勾配磁場の制御装置18、発信器
2、O、及び既知の磁気共鳴によるイメージ連鎖の1つ
を選択するイメージ手段のごとき他の回路部品をコント
ロールする。
第2図において、プローブ22は導体分岐40、−40
nの複数iInを有する少なくとも1つのコイル部を含
んでいる。この導体分岐は二次元または三次元で配置で
きる。コンデンサC1のごとき同調リアクタンス42は
、コイルの共鳴周波数をラモール周波数に対し調整する
コイル部の給電点44.46に交差して接続される。S
体分岐はリアクタンス48、特にコンデンサC,−Cn
の複数を含む、これらコンデンサは核分岐に通電さ九る
電流1.−Inが予め設定された電流配分に一致するよ
う選択される。
nの複数iInを有する少なくとも1つのコイル部を含
んでいる。この導体分岐は二次元または三次元で配置で
きる。コンデンサC1のごとき同調リアクタンス42は
、コイルの共鳴周波数をラモール周波数に対し調整する
コイル部の給電点44.46に交差して接続される。S
体分岐はリアクタンス48、特にコンデンサC,−Cn
の複数を含む、これらコンデンサは核分岐に通電さ九る
電流1.−Inが予め設定された電流配分に一致するよ
う選択される。
均一な磁場、もしくは他の予知特性の磁場には。
ビオ・サバールの法則または他の周知関連法則により、
各導体分岐への通電を指示する。各導体分岐は隣接した
相互インダクータンスと同様に自己インダクタンスを有
する。自己リアクタンス及び相互インダクタンス、そし
てコンデンサは各導体分岐への相関通電量を決定する。
各導体分岐への通電を指示する。各導体分岐は隣接した
相互インダクータンスと同様に自己インダクタンスを有
する。自己リアクタンス及び相互インダクタンス、そし
てコンデンサは各導体分岐への相関通電量を決定する。
コンデンサC□−Cnは合成電流工。−Inがビオ・サ
バールの法則によって述べられた電流に一致するよう各
分岐のリアクタンスを調整するために選択される。
バールの法則によって述べられた電流に一致するよう各
分岐のリアクタンスを調整するために選択される。
第3図において、2つ以上のコイル部50.52はイメ
ージ領域にて改善された均一性のために分岐に更に電流
を供給するために並列に接続される。構造を簡素化する
ために、2つのフィル部が半型の包囲部を有するか、又
は平面対称であることが好ましい、第411に示すよう
に、2つ以上のコイル部は直列に−統することができる
。また。
ージ領域にて改善された均一性のために分岐に更に電流
を供給するために並列に接続される。構造を簡素化する
ために、2つのフィル部が半型の包囲部を有するか、又
は平面対称であることが好ましい、第411に示すよう
に、2つ以上のコイル部は直列に−統することができる
。また。
コイル部は二重の対称な包囲部に配置されること−が好
ましい、第6図にお−°て、4つのコイル部50.52
.54,56は並列及d直列に組合せて接続される。特
に、図示のように、コイルに接続した直列の2つの対は
平行に接続さ九る。構造を簡単にするため、四重の対称
な包囲部とすることが好ましい。
ましい、第6図にお−°て、4つのコイル部50.52
.54,56は並列及d直列に組合せて接続される。特
に、図示のように、コイルに接続した直列の2つの対は
平行に接続さ九る。構造を簡単にするため、四重の対称
な包囲部とすることが好ましい。
第6図及び第7図において、−好適実施例のプルーブ2
2は4つのコイル部50,52.54及び56からなる
鞍型のコイルである。コイル部50゜52はコイル部5
′4.56と同様に直列に接続される。2つの直列接続
対は給電点44,46に並列に接続されている。また。
2は4つのコイル部50,52.54及び56からなる
鞍型のコイルである。コイル部50゜52はコイル部5
′4.56と同様に直列に接続される。2つの直列接続
対は給電点44,46に並列に接続されている。また。
好適な実施例として。
各コイル部は電流I。、■、が通電される2つの導体分
岐を有する。コンデンサC8ように調整可能なリアクタ
ンスは電流の比率を調整する2つの導体分岐に接続され
ている。好ましくは、リ−フクターンス手段は分岐又は
導体の1つにあるコンデンサである。また、コンデンサ
はビオ・サバールの法則によって定義された電流に達す
るように調整される。磁場はモニタでき、コンデンサは
最適化されたコイル内で磁場が均一化するまで調整する
。
岐を有する。コンデンサC8ように調整可能なリアクタ
ンスは電流の比率を調整する2つの導体分岐に接続され
ている。好ましくは、リ−フクターンス手段は分岐又は
導体の1つにあるコンデンサである。また、コンデンサ
はビオ・サバールの法則によって定義された電流に達す
るように調整される。磁場はモニタでき、コンデンサは
最適化されたコイル内で磁場が均一化するまで調整する
。
同調コンデンサC1はプローブの共鳴周波数を調整する
給電点に交差している。
給電点に交差している。
プローブ22は2つのプローブ部60.62を含み、こ
れらは半円筒状の周辺に展開されている。
れらは半円筒状の周辺に展開されている。
電気接点64の一対は2つのプローブ部60,62に相
互に連結している。患者の顔面上に位置する上部のプロ
ーブ部は、閉所恐怖症の症状を和らげるためある程度開
かれている。開口窓66は頂部の中央に設けられ、90
1もしくはそれ以上開くことができる。WJO窓66が
患者の顔面にて開いている間、90′″の間隔で実施例
の8つの導体分岐は円筒の周囲に同一角度で対称に配置
されるのを防いでいる。
互に連結している。患者の顔面上に位置する上部のプロ
ーブ部は、閉所恐怖症の症状を和らげるためある程度開
かれている。開口窓66は頂部の中央に設けられ、90
1もしくはそれ以上開くことができる。WJO窓66が
患者の顔面にて開いている間、90′″の間隔で実施例
の8つの導体分岐は円筒の周囲に同一角度で対称に配置
されるのを防いでいる。
第7図、更に第8図に示すように、コイルの上部プロー
ブ部60は任意に移動可能であり、下部コイルのプロー
ブ62を首や顎のスピンコイルに機能させることができ
る。反動モジュール68は上部のプルーブ部60に配置
された接点64に接続される。反動モジュール68の反
動荷重は上部コイル部材と同様に配置された下部コイル
部材に同様なリアクタンスを提供するために選択される
。
ブ部60は任意に移動可能であり、下部コイルのプロー
ブ62を首や顎のスピンコイルに機能させることができ
る。反動モジュール68は上部のプルーブ部60に配置
された接点64に接続される。反動モジュール68の反
動荷重は上部コイル部材と同様に配置された下部コイル
部材に同様なリアクタンスを提供するために選択される
。
反動モジュール68は連続的に通電、コイルの同調、及
び反復調整の必要としない均一な磁場を維持する。
び反復調整の必要としない均一な磁場を維持する。
第9FMに示す構成において、接続された2つのコイル
部70.72は給電点44.46に交差して接続される
。各コイル部は3つの導体又は並列に接続された分岐を
有する。コンデンサC1、C2は電流Ill、■、及び
I2が関係領域に最適磁場を均一に形成することを予測
する電流に一致するよう選択される。付言すれば、コン
デンサは関係領域における磁場の均一化をモニタするこ
と、及びその磁場が最適に均一化されるまで調整できる
。
部70.72は給電点44.46に交差して接続される
。各コイル部は3つの導体又は並列に接続された分岐を
有する。コンデンサC1、C2は電流Ill、■、及び
I2が関係領域に最適磁場を均一に形成することを予測
する電流に一致するよう選択される。付言すれば、コン
デンサは関係領域における磁場の均一化をモニタするこ
と、及びその磁場が最適に均一化されるまで調整できる
。
設計のパラメータを算定する方法を考察すれば、コンデ
ンサC1は周波数ωでプローブ又はコイル−に共鳴する
。各分岐におけるコンデンサの容量不足にあっては、電
流Iい工、・・・In間の比率は幾何学的に従属関係に
ある分岐インピーダンスによって決定される。電流の配
分を決定するインピーダンスは必ずしもイメージ領域に
て所望される磁場を均一にする必要はない、磁場を最適
に均一化するために、本発明の方法では、初めに好適な
磁場の配分を行う電流I。、工、・・・Inを決定し、
次いで、選択された電流の配分が達成できるよう分岐間
に分割される電流を発生させるコンデンサ容量、C2・
・・Cnを選択する。
ンサC1は周波数ωでプローブ又はコイル−に共鳴する
。各分岐におけるコンデンサの容量不足にあっては、電
流Iい工、・・・In間の比率は幾何学的に従属関係に
ある分岐インピーダンスによって決定される。電流の配
分を決定するインピーダンスは必ずしもイメージ領域に
て所望される磁場を均一にする必要はない、磁場を最適
に均一化するために、本発明の方法では、初めに好適な
磁場の配分を行う電流I。、工、・・・Inを決定し、
次いで、選択された電流の配分が達成できるよう分岐間
に分割される電流を発生させるコンデンサ容量、C2・
・・Cnを選択する。
電流配分はビオ・サバールの法則をそのまま適用するこ
とによって決定される。円筒状コイルの場合、電流のC
os角度要素は好適な均一磁場を生じさせる。数値の好
適化技術は幾つかの幾何学において記述できる。
とによって決定される。円筒状コイルの場合、電流のC
os角度要素は好適な均一磁場を生じさせる。数値の好
適化技術は幾つかの幾何学において記述できる。
再び、n+1個のコイル分岐400−40nが示された
第2図において、各コイル分岐は自己インダクタンスL
n及びコイルM m n (m f−n )の相互イン
ダクタンスを有する。この等価回路を第10図に示す。
第2図において、各コイル分岐は自己インダクタンスL
n及びコイルM m n (m f−n )の相互イン
ダクタンスを有する。この等価回路を第10図に示す。
第1番目の分岐工。における電流に対する第n番目の分
岐Inにおける電流の比率acHは、XnM jug十
工and x、= j+L、 (2)各分岐
間の相互インピーiンスXmnは、”+10 ”
j” ffi (” n)
3″)相互インダクタンスが全部計数されると、
第n番目の分岐のインピーダンスXnは次のように表さ
れる。
岐Inにおける電流の比率acHは、XnM jug十
工and x、= j+L、 (2)各分岐
間の相互インピーiンスXmnは、”+10 ”
j” ffi (” n)
3″)相互インダクタンスが全部計数されると、
第n番目の分岐のインピーダンスXnは次のように表さ
れる。
ここで、Nは分岐の合計数である。分岐のキャパシタン
スCnの値は(2)式がら決定される。
スCnの値は(2)式がら決定される。
全てのコンデンサ容量が決定されると、給電点Xeqで
のコイルの等価インピーダンスは。
のコイルの等価インピーダンスは。
ここで、■は給電点の電圧である。給電点で電圧に置き
換えると、 そこで、共鳴条件下で、共鳴コンデンサのインピーダン
スはXaqに等しくすべきであり、それゆえCtは次の
ように表される。
換えると、 そこで、共鳴条件下で、共鳴コンデンサのインピーダン
スはXaqに等しくすべきであり、それゆえCtは次の
ように表される。
この理論の応用で、各コイル分岐の自己及び相互インダ
クタンスはまず初めにコンデンサCnなしに測定される
。各コイルの自己インダクタンスはその他の非接続の分
岐で測定され、例えば、N−回路でコンデンサは挿入さ
れる。分岐mとnとの間の相互インダクタンスManは
オームの法則に基づいて計数することができる。
クタンスはまず初めにコンデンサCnなしに測定される
。各コイルの自己インダクタンスはその他の非接続の分
岐で測定され、例えば、N−回路でコンデンサは挿入さ
れる。分岐mとnとの間の相互インダクタンスManは
オームの法則に基づいて計数することができる。
−一ζ−[1−(1−I、””n 十屋−,。)]
(9)L−Lcm” ここで、Ltaとしnはコイルの自己インダクタンスで
あり、LcsInは並列な2つの分岐のインダクタンス
である、 例えば、各部分が2つの分岐を有する第6図に示す構造
において、式(4) (5)によってキャパシタンスは
。
(9)L−Lcm” ここで、Ltaとしnはコイルの自己インダクタンスで
あり、LcsInは並列な2つの分岐のインダクタンス
である、 例えば、各部分が2つの分岐を有する第6図に示す構造
において、式(4) (5)によってキャパシタンスは
。
2丁−7六−τ項 (増
C11′a、L、 L、 M(1゜対称な4重の包
囲部で、4つの部分50−52.54.56の全てはア
ナログ的に分析することができる。各々のコイル部にお
いて、実験例の電流・IiとIoの比率はα=0.9に
なるよう決定され。
囲部で、4つの部分50−52.54.56の全てはア
ナログ的に分析することができる。各々のコイル部にお
いて、実験例の電流・IiとIoの比率はα=0.9に
なるよう決定され。
各分岐間の角度は61=11.3重、及び#、=44°
が選択された。各分岐の自己及び相互インダクタンスは
り、=650nH,L、=490nJi、及びLc、□
==43Onliを見出すことができた、(9)式から
、相互インダクタンスはM++i=160nHである¥
キャパシタンスc、は式(10)から49pFffil
!定門れる。
が選択された。各分岐の自己及び相互インダクタンスは
り、=650nH,L、=490nJi、及びLc、□
==43Onliを見出すことができた、(9)式から
、相互インダクタンスはM++i=160nHである¥
キャパシタンスc、は式(10)から49pFffil
!定門れる。
第illは第1プローブを装着した磁気共鳴イメージ装
置のブロック図、第2Iilは少なくとも1つの第1プ
ローブを含む周波数コイル部の説明図。 第3図は2つの並列コイル部の一般の形態図、第4図は
2つの直列コイル部を有する第3プローブの形態図、第
5図は直列及び並列の組合せ番こよりコイル部を接続し
た第4磁気共鳴プローブの説明図、第6図は第1図にお
ける第1プローブの鞍型コイルの電気的グラフ線図を示
し、第6Allは、第6v!iの鞍型コイルの終端図、
第7tlは第1図で示された可動頂部の第1プローブの
拡大図、第8図は第1図の第1プローブの半分断面によ
る電気グララ線図を示し、第9図は顎部のスピン研究に
とって好適な状態である第5プローブを示し、そして第
Lo1mは第2図のコイル部の等価電気回路をIL図を
示す。 10・・試験区域、12・・永久磁石、16・・勾配磁
場コイル、20・・無線周波数発信器、22・・共鳴プ
ローブ、30・・変換装置、32・・イメージ記憶器、
34・・ビデオモニタ、40・・導体分岐。44,46
・・給電点、48・・リアクタンス、50.52.54
.56・・コイル部、60.62・・プローブ部、70
.72・・直列コイル部、 − 特許出願人 ピカ一 インターナショナル代理人
飯田伸行1i、。”、;、、、、−11j、:1、.−
.! 図面の浄書(内容に変更なし) FIG、I l 4;、=:″ l
−V/1” // 7cヘノ2 F10、5 ■し1 F16.7 厘 番Io 番II +12 ! ト′
1 l−MO1斗二12/!c2 +、。 F2O,10 手続補正書(方式) %式% 1、事件の表示 平成 2年 特許願 第211462号2、発明の名称 磁気共鳴プローブ及びその製造法 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 名称 ビカー インターナシ−ナル インコーポレイテッド 40代 理 人 住所 〒100東哀都千代田区丸の内2丁目4番1号丸
ノ内ビルデング 752区 平成 2年10月30日 (発送日) 6、補正の対象 図面の浄書 −
置のブロック図、第2Iilは少なくとも1つの第1プ
ローブを含む周波数コイル部の説明図。 第3図は2つの並列コイル部の一般の形態図、第4図は
2つの直列コイル部を有する第3プローブの形態図、第
5図は直列及び並列の組合せ番こよりコイル部を接続し
た第4磁気共鳴プローブの説明図、第6図は第1図にお
ける第1プローブの鞍型コイルの電気的グラフ線図を示
し、第6Allは、第6v!iの鞍型コイルの終端図、
第7tlは第1図で示された可動頂部の第1プローブの
拡大図、第8図は第1図の第1プローブの半分断面によ
る電気グララ線図を示し、第9図は顎部のスピン研究に
とって好適な状態である第5プローブを示し、そして第
Lo1mは第2図のコイル部の等価電気回路をIL図を
示す。 10・・試験区域、12・・永久磁石、16・・勾配磁
場コイル、20・・無線周波数発信器、22・・共鳴プ
ローブ、30・・変換装置、32・・イメージ記憶器、
34・・ビデオモニタ、40・・導体分岐。44,46
・・給電点、48・・リアクタンス、50.52.54
.56・・コイル部、60.62・・プローブ部、70
.72・・直列コイル部、 − 特許出願人 ピカ一 インターナショナル代理人
飯田伸行1i、。”、;、、、、−11j、:1、.−
.! 図面の浄書(内容に変更なし) FIG、I l 4;、=:″ l
−V/1” // 7cヘノ2 F10、5 ■し1 F16.7 厘 番Io 番II +12 ! ト′
1 l−MO1斗二12/!c2 +、。 F2O,10 手続補正書(方式) %式% 1、事件の表示 平成 2年 特許願 第211462号2、発明の名称 磁気共鳴プローブ及びその製造法 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 名称 ビカー インターナシ−ナル インコーポレイテッド 40代 理 人 住所 〒100東哀都千代田区丸の内2丁目4番1号丸
ノ内ビルデング 752区 平成 2年10月30日 (発送日) 6、補正の対象 図面の浄書 −
Claims (20)
- (1)第1コイル部(50)が並列に接続された少なく
とも2個の導体分岐(40_0−40_n)を有し、第
1コイル部(50)は一対のプローブ給電点(44、4
6)に接続され、少なくとも1個のコンデンサ(C_1
−C_n)が上記導体分岐の少なくとも1つに直列に接
続されている磁気共鳴プローブで、上記導体分岐は異な
る付加キャパシタンスを有することを特徴とする磁気共
鳴プローブ。 - (2)パルス更に、並列に接続された少なくとも2個の
導体分岐(C_1−C_n)と、この導体分岐の少なく
とも1つに直列に接続された少なくとも1個のコンデン
サとを含む第2コイル部(52)を含み、この第2コイ
ル部(52)は異なる付加キャンパシタンスを有する請
求項(1)に記載のプローブ。 - (3)パルス第1コイル部(50)と第2コイル部(5
2)は半円筒の表面に沿って並列の磁気分岐と共に装着
されている請求項(2)に記載のプローブ。 - (4)パルス更に、それぞれ並列に接続された少なくと
も2個の導体分岐とこの導体分岐の少なくとも1つに直
列に接続された少なくとも1個のコンデンサ(C_1−
C_n)を含み、上記導体分岐が異なる付加キャパシタ
ンスを有する第3コイル部(54)及び第4コイル部(
56)含み、上記第3コイル部(54)及び第4コイル
部(56)は第2の半円筒の表面に沿って並列に各導体
分岐と共に装着され、また上記第1及び第2の半円筒を
1個の円筒に組合わせた時、上記第1コイル部(50)
及び第2コイル部(52)を第3コイル部(54)及び
第4コイル部(56)に電気的に接続する結合を含んで
いる請求項(3)に記載のプローブ。 - (5)パルス上記の第1及び第2の半円筒を組み合わせ
ると楕円形断面になり、また上記の導体分岐は楕円形の
周囲で不等角度位置に配置される請求項(4)に記載の
プローブ。 - (6)パルス導体分岐は第1及び第2の半円筒の周囲に
不等角度位置に配置され、2個の半円筒は窓(66)が
形成され、この窓は少なくとも90゜の開きを有しかつ
導体分岐から離れている請求項(4)に記載のプローブ
。 - (7)円筒の表面下部に沿って配置された複数の導体分
岐を有する下部プローブ(62)及びこの下部プローブ
部(62)に着脱可能に装着された上部プローブ部(6
0)を含み、この上部プローブ部は上記円筒の表面に沿
って装着された複数の導体分岐を含み、導体分岐の少な
くとも一部はリアクタンス素子(C_1−C_n)を含
み、このリアクタンス素子(C_1−C_n)は上記導
体分岐が複数のリアクタンス値になるようなリアクタン
ス値を有することを特徴とする磁気共鳴プローブ。 - (8)下部プローブ部(62)が第1コイル部(54)
及び第2コイル部(56)を含み、これらの各コイル部
(54又は56)は並列に接続された少くとも2個の導
体分岐を有し、これらの2個の導体分岐は異なるリアク
タンス値を有する請求項(7)に記載のプローグ。 - (9)上記プローブ部(60)は少なくとも第3コイル
部(50)及び第4コイル部(52)を有し、これらの
各コイル部は並列に接続されて異なるリアクタンス値を
有する少なくとも2個の導体分岐を有する請求項(8)
に記載のプローブ。 - (10)第1コイル部(54)及び第2コイル部(56
)は一対のプローブ給電点(44、46)間に直列に接
続され、第3コイル部(50)及び第4コイル部(52
)はプローブ給電点(44、46)間に直列に接続され
、更にプローブの共鳴周波数を選択的に調整するため、
給電点(44、46)間に接続された調整可能な同調コ
ンデンサ(Ck)を含んでいる請求項(9)に記載のプ
ローブ。 - (11)上部プローブ(60)の導体分岐は円筒表面の
上部中心から少なくとも45゜離れて装着され、また少
なくても90゜のスパンのある導体分岐のない窓(66
)が上部プローブ部(60)の導体分岐間に形成されて
いる請求項(7)〜(10)の何れかに記載のプローブ
。 - (12)第1コイル部(54)、第2コイル部(56)
、第3コイル部(50)及び第4コイル部(52)は2
個の導体分岐を含み、各コイル部の導体分岐の1つは付
加キャパシタンス(C_1−C_n)を含み、各コイル
部の他の導体分岐は付加キャパシタンスを含まない請求
項(9)〜(11)の何れかに記載のプローブ。 - (13)円筒が楕円形断面を有する請求項(7)〜(1
2)項の何れかに記載のプローブ。 - (14)(a)試験区域(10)の周辺に隣接して導体
分岐(40_0−40_n)を装着する工程を含む磁気
共鳴プローブを製造する方法で、更に(b)導体分岐を
通して上記試験区域(10)内の磁気均一性を最適化す
る電流(I_0−I_n)を計算する工程;(c)各導
体分岐(40_0−40_n)の自己インダクタンス(
L_n)と、隣接導体分岐(40_0−40_n)に対
する各導体分岐の相互インダクタンス(M_m_n)を
測定する工程;及び(d)上記導体分岐(40_0−4
0_n)の少なくとも一部内でリアクタンスをこのリア
クタンスが上記自己インダクタンス(L_n)と相互イ
ンダクタンス(M_m_n)に一致して、上記各分岐(
40_0−40_n)を通る計算電流(I_0−I_n
)が得られるような大きさに接続する工程、を含む磁気
共鳴プローブの製造法。 - (15)更に、プローブの共鳴周波数を選択的に調整す
るため、各分岐(40_0−40_n)と並列であるが
分岐から変位して同調キャパシタンス(Ct)を装着す
る工程、を含む請求項(14)記載の磁気共鳴プローブ
の製造法。 - (16)工程(a)が、第1コイル部(54)を形成す
るため円筒の表面に沿って少なくとも2個の導体を並列
に配置する工程を含み、工程(b)、(c)及び(d)
が、上記第1コイル部(54)の各導体分岐に対して行
われ、円筒表面に沿う少なくとも2個の導体配置は第2
コイル部(56)を形成し、工程(b)、(c)及び(
d)が第2コイル部(56)に対して行われ、更に第1
コイル部(54)及び第2コイル部(56)を直列に接
続する工程を含む、請求項(14)又は(15)に記載
の磁気共鳴プローブの製造法。 - (17)円筒が楕円形断面を有する請求項(16)に記
載の製造法。 - (18)工程(a)が、第3コイル部(5a)を形成す
るため円筒表面に沿って少なくとも2個の付加導体を装
着する工程を含み、工程(b)、(c)、及び(d)か
第3コイル部(50)に対して行われ、また円筒表面に
沿って少なくとも2個の付加導体の装着は第4コイル部
(52)を形成し、工程(b)(c)及び(d)は第4
コイル部(52)に対して行われ、更に第3(50)及
び第4(52)コイル部を直列に接続する工程及び直列
接続の第3コイル部(50)及び第4コイル部(52)
を、直列接続の第1コイル部(54)及び第2コイル部
(56)に並列に接続する工程を含む、請求項(16)
又は(17)に記載の製造法。 - (19)工程(a)で複数の導体分岐が円筒の下部27
0゜の範囲内のみ装着されて円筒(66)の上部90゜
には導体分岐が存在せず、このため患者の頭部が上向き
プローブ内に位置し、円筒の導体分岐のない90゜部分
(66)は患者に無障害視野を与える請求項(16)又
は(17)又は(18)の何れかに記載の製造法。 - (20)更に、第3コイル部(50)及び第4コイル部
(52)を第1コイル部(54)及び第2コイル部(5
6)から分離する工程;及び第3コイル部(50)及び
第4コイル部(52)を、第3コイル部(50)及び第
4コイル部(52)に直列接続コイル部のインピーダン
スを模擬するモジュール(68)で置き換える工程を含
み、プローブを患者の頭部の顎部に適応させる請求項(
18)に記載の製造法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US07/392,653 US5045792A (en) | 1985-08-14 | 1989-08-11 | Split and non-circular magnetic resonance probes with optimum field uniformity |
| US392,653 | 1989-08-11 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03149033A true JPH03149033A (ja) | 1991-06-25 |
| JP2909600B2 JP2909600B2 (ja) | 1999-06-23 |
Family
ID=23551477
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2211462A Expired - Fee Related JP2909600B2 (ja) | 1989-08-11 | 1990-08-08 | 磁気共鳴プローブ及びその製造法 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5045792A (ja) |
| EP (1) | EP0412749B1 (ja) |
| JP (1) | JP2909600B2 (ja) |
| DE (1) | DE69026552T2 (ja) |
Cited By (3)
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