JPH0782942B2 - 核磁気共鳴検査用表面コイル - Google Patents
核磁気共鳴検査用表面コイルInfo
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- JPH0782942B2 JPH0782942B2 JP61273839A JP27383986A JPH0782942B2 JP H0782942 B2 JPH0782942 B2 JP H0782942B2 JP 61273839 A JP61273839 A JP 61273839A JP 27383986 A JP27383986 A JP 27383986A JP H0782942 B2 JPH0782942 B2 JP H0782942B2
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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
- G01R33/32—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
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- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、核磁気共鳴を利用して対象の分光的又は映
像的な検査を行う際の表面コイルに関するものである。
検査対象はこの場合磁気共鳴装置の一様な基底磁場内に
置かれ、表面コイルは対象の検査区域の近くに位置して
交流磁場に加えられた高周波パルスによつて対象の核ス
ピンを励起する。励起された核スピンから送り出された
核磁気共鳴信号は表面コイルで受信され、磁気共鳴装置
内に蓄積される。
像的な検査を行う際の表面コイルに関するものである。
検査対象はこの場合磁気共鳴装置の一様な基底磁場内に
置かれ、表面コイルは対象の検査区域の近くに位置して
交流磁場に加えられた高周波パルスによつて対象の核ス
ピンを励起する。励起された核スピンから送り出された
核磁気共鳴信号は表面コイルで受信され、磁気共鳴装置
内に蓄積される。
リン光分光に表面コイルを使用することは文献「ジヤー
ナル・オブ・マグネチク・レゾナンス(Journal of Mag
netic Resonance)」60,p.268−279(1984),同55,p.1
64−169(1983)に記載されている。
ナル・オブ・マグネチク・レゾナンス(Journal of Mag
netic Resonance)」60,p.268−279(1984),同55,p.1
64−169(1983)に記載されている。
励起と信号受信に表面コイルを使用すると検査区域の縮
小により良好な画質(SN比)が達成され、それに伴つて
デテイル識別が可能となる。このコイルはそれぞれの検
査区域に対して形状的に適合させることができる。
小により良好な画質(SN比)が達成され、それに伴つて
デテイル識別が可能となる。このコイルはそれぞれの検
査区域に対して形状的に適合させることができる。
表面コイルは多くの場合同調可能の振動回路と協同して
使用される。この装置の1つの欠点は、その同調が外部
からの電気的妨害放射の外に対象の動きに敏感であつて
位相ひずみが生じ易いことである。更に電気的適合ユニ
ツトの製作が高価であること、複雑な系の使用に対する
融通性が欠けること、人体に使用する際の不便さおよび
これらの事情と同調過程に基く長い測定準備時間も欠点
として挙げられる。
使用される。この装置の1つの欠点は、その同調が外部
からの電気的妨害放射の外に対象の動きに敏感であつて
位相ひずみが生じ易いことである。更に電気的適合ユニ
ツトの製作が高価であること、複雑な系の使用に対する
融通性が欠けること、人体に使用する際の不便さおよび
これらの事情と同調過程に基く長い測定準備時間も欠点
として挙げられる。
この発明の目的は、適合調整が容易であり妨害放射に対
して安全である構造簡単で取扱い易い表面コイルを提供
することである。
して安全である構造簡単で取扱い易い表面コイルを提供
することである。
この目的はこの発明により、表面コイルを環形に曲げら
れた同軸導体片で構成し、その遮蔽被覆を一箇所で中断
し、更に同軸導体片の一方の末端において内部導体と遮
蔽被覆の双方を同軸導体片の他方の末端の遮蔽被覆と電
気的に結合することによつて達成される。
れた同軸導体片で構成し、その遮蔽被覆を一箇所で中断
し、更に同軸導体片の一方の末端において内部導体と遮
蔽被覆の双方を同軸導体片の他方の末端の遮蔽被覆と電
気的に結合することによつて達成される。
この発明による表面コイルは、妨害を避けるため適当な
個所で中断された同軸遮蔽を備えるコイルアンテナとし
て作用する。同軸導体片はたわみ性として任意の形の環
に成形することができる。同軸導体片の一方の末端にお
いて内部導体と遮蔽被覆の双方が同軸導体片の他方の末
端の遮蔽被覆と電気結合される。同軸給電ケーブルを通
しての給電点もこの部分に設けられる。外側遮蔽の電気
的な中断は環の任意の個所に設けられるが、環の給電点
に対して対称的に配置すると送信ならびに受信特性が改
善される。中断幅は内部導体と遮蔽被覆の間の間隔にほ
ぼ対応させる。測定増幅器の入力端に対するコイルアン
テナの整合は同軸給電線を通してのλ/2変換によつて行
われる。1つの有利な実施例においては環形の同軸導体
片が同軸給電導体の末端片によつて形成される。この場
合整合は例えば導体の全長をn×λ/2に選ぶことによつ
て達成される。この簡単なアンテナ構成とアンテナ結合
は患者への応用に対して著しく便利であり、近似的な容
量同調が避けられる。映像の質と空間分解能の改善は特
に1T以上の高磁場核磁気断層撮影の周波数範囲において
達成され、遮蔽被覆のフアラデー効果により不充分な空
間遮蔽の下でも外部の妨害電気放射の影響を受けない。
個所で中断された同軸遮蔽を備えるコイルアンテナとし
て作用する。同軸導体片はたわみ性として任意の形の環
に成形することができる。同軸導体片の一方の末端にお
いて内部導体と遮蔽被覆の双方が同軸導体片の他方の末
端の遮蔽被覆と電気結合される。同軸給電ケーブルを通
しての給電点もこの部分に設けられる。外側遮蔽の電気
的な中断は環の任意の個所に設けられるが、環の給電点
に対して対称的に配置すると送信ならびに受信特性が改
善される。中断幅は内部導体と遮蔽被覆の間の間隔にほ
ぼ対応させる。測定増幅器の入力端に対するコイルアン
テナの整合は同軸給電線を通してのλ/2変換によつて行
われる。1つの有利な実施例においては環形の同軸導体
片が同軸給電導体の末端片によつて形成される。この場
合整合は例えば導体の全長をn×λ/2に選ぶことによつ
て達成される。この簡単なアンテナ構成とアンテナ結合
は患者への応用に対して著しく便利であり、近似的な容
量同調が避けられる。映像の質と空間分解能の改善は特
に1T以上の高磁場核磁気断層撮影の周波数範囲において
達成され、遮蔽被覆のフアラデー効果により不充分な空
間遮蔽の下でも外部の妨害電気放射の影響を受けない。
この発明の有利な実施態様は特許請求の範囲第2項以下
に示される。
に示される。
第1図乃至第5図に示した実施例についてこの発明を更
に詳細に説明する。
に詳細に説明する。
第1図に示す第1の実施例においては、全長がn×λ/2
の同軸給電導体1の末端部が円環の形に曲げられ、その
終端2において内部導体3と遮蔽被覆4が環の初端の遮
蔽被覆に電気的に結合されている。環の初端に対向する
点5において遮蔽4が約1mmだけ分断されている。
の同軸給電導体1の末端部が円環の形に曲げられ、その
終端2において内部導体3と遮蔽被覆4が環の初端の遮
蔽被覆に電気的に結合されている。環の初端に対向する
点5において遮蔽4が約1mmだけ分断されている。
第2図に示す第2の実施例では、表面コイルを形成する
同軸導体片は多巻数ソレノイドとして成形され、ソレノ
イドの起点に相対する終端から起点にもどされている。
遮蔽被覆4の中断部5はこの場合ソレノイドの起点にお
いて給電導体1との結合個所に設けられている。ソレノ
イドの各ターンは異なる直径のものとしてもよい。図示
の構成は高周波給電と信号の捕捉が均等性の改善によつ
て広い空間範囲に亘つて可能となるという利点を示す。
同軸導体片は多巻数ソレノイドとして成形され、ソレノ
イドの起点に相対する終端から起点にもどされている。
遮蔽被覆4の中断部5はこの場合ソレノイドの起点にお
いて給電導体1との結合個所に設けられている。ソレノ
イドの各ターンは異なる直径のものとしてもよい。図示
の構成は高周波給電と信号の捕捉が均等性の改善によつ
て広い空間範囲に亘つて可能となるという利点を示す。
第3図には4個の表面コイルA乃至Dがヘルムホルツ装
置型に平行配置されている実施例を示す。各表面コイル
A,…,Dは1つの共通給電導体1に並列接続されている。
この場合それぞれの導体の長さは給電導体に対して対称
的に配置されていなければならない。第1図の装置と同
様に各遮蔽被覆の中断部5は各環の起点に向い合つた個
所に設けられる。このヘルムホルツ装置を使用するとHF
励起と信号捕捉が均等性の改善に基きより広い空間範囲
に亘つて可能となる。
置型に平行配置されている実施例を示す。各表面コイル
A,…,Dは1つの共通給電導体1に並列接続されている。
この場合それぞれの導体の長さは給電導体に対して対称
的に配置されていなければならない。第1図の装置と同
様に各遮蔽被覆の中断部5は各環の起点に向い合つた個
所に設けられる。このヘルムホルツ装置を使用するとHF
励起と信号捕捉が均等性の改善に基きより広い空間範囲
に亘つて可能となる。
同軸導体として構成された表面コイルにおいて容量的な
離調の発生が少ないことにより、多数の表面コイルを含
む複雑なアンテナ糸を相互離調の問題を起すことなく設
けることが可能となる。これによつて検査対象に対する
柔軟な適合が高い占積率をもつて達成される。
離調の発生が少ないことにより、多数の表面コイルを含
む複雑なアンテナ糸を相互離調の問題を起すことなく設
けることが可能となる。これによつて検査対象に対する
柔軟な適合が高い占積率をもつて達成される。
上記の実施例では直線偏波高周波が使用されるが、この
発明による表面コイルは低送信電力においても一様な高
周波励起を直線偏波として発生する円偏波高周波アンテ
ナ装置とすることも可能である。
発明による表面コイルは低送信電力においても一様な高
周波励起を直線偏波として発生する円偏波高周波アンテ
ナ装置とすることも可能である。
円偏波高周波を使用する第1の実施例を第4図に示す。
ここでは2つの表面コイルA,Bが互に垂直に配置され、
検査空間を包囲する。表面コイルAは90°移相器6を介
して給電導体1に接続されるから、検査空間には円偏波
電場が形成され又これを捕捉することができる。
ここでは2つの表面コイルA,Bが互に垂直に配置され、
検査空間を包囲する。表面コイルAは90°移相器6を介
して給電導体1に接続されるから、検査空間には円偏波
電場が形成され又これを捕捉することができる。
円偏波高周波電場を使用し広い空間区域に均等なHF励起
を可能にする第2の実施例を第5図に示す。ここでは2
組のコイル対A,CおよびB,Dがその軸を互に垂直にして設
けられている。各コイル対の両コイルAとCおよびBと
Dは空間的には互いに平行し電気的には並列に接続され
る。コイル対B,Dが直接給電導体1に接続されるのに対
して、コイル対A,Cへの給電は給電導体1と90°移相器
6を通して行われる。表面コイルA乃至Dは検査空間を
包囲しこの空間に円偏波高周波電場が加えられ又信号が
捕捉される。
を可能にする第2の実施例を第5図に示す。ここでは2
組のコイル対A,CおよびB,Dがその軸を互に垂直にして設
けられている。各コイル対の両コイルAとCおよびBと
Dは空間的には互いに平行し電気的には並列に接続され
る。コイル対B,Dが直接給電導体1に接続されるのに対
して、コイル対A,Cへの給電は給電導体1と90°移相器
6を通して行われる。表面コイルA乃至Dは検査空間を
包囲しこの空間に円偏波高周波電場が加えられ又信号が
捕捉される。
第1図乃至第3図は直線偏波高周波電場を使用する3種
類の実施例、第4図及び第5図は円偏波高周波電場を使
用する2種類の実施例を示すもので、1は同軸給電導
体、3は内部導体、4は遮蔽被覆、5は遮蔽被覆の中断
間隙である。
類の実施例、第4図及び第5図は円偏波高周波電場を使
用する2種類の実施例を示すもので、1は同軸給電導
体、3は内部導体、4は遮蔽被覆、5は遮蔽被覆の中断
間隙である。
Claims (9)
- 【請求項1】環の形に成形された同軸導体片(1)から
構成され、その遮蔽被覆(4)が一個所(5)で中断さ
れていること、同軸導体片の終端(2)において内部導
体(3)との遮蔽被覆(4)の双方が同軸導体片の他端
の遮蔽被覆と電気結合されていることを特徴とする核磁
気共鳴を利用して分光検査又は映像検査を行うための表
面コイル。 - 【請求項2】環形の同軸導体片が同軸給電導体(1)の
末端片で構成されていることを特徴とする特許請求の範
囲第1項記載の表面コイル。 - 【請求項3】環形の同軸導体片がたわみ性であつて対象
の検査に際して要求される形態に対応して曲げることが
できることを特徴とする特許請求の範囲第1項又は第2
項記載の表面コイル。 - 【請求項4】表面コイルが給電導体(1)を通してλ/2
変換により適合化されていることを特徴とする特許請求
の範囲第1項乃至第3項の1つに記載の表面コイル。 - 【請求項5】同軸導体片が多巻数ソレノイドとして構成
されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至
第4項の1つに記載の表面コイル。 - 【請求項6】同軸導体片がソレノイドの起点に対向する
終端から起点にもどされていること、遮蔽被覆の中断部
(5)がソレノイド起点において給電導体(1)との結
合点に置かれていることを特徴とする特許請求の範囲第
5項記載の表面コイル。 - 【請求項7】少くとも2つの表面コイルが例えばヘルム
ホルツコイルの形に互に平行して配置されていること、
各表面コイルが給電導体(1)に並列接続されているこ
とを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第4項の1つ
に記載の表面コイル。 - 【請求項8】2つの表面コイル(A,B)が互に垂直に配
置されていること、両表面コイルが円偏波高周波電場発
生のため90°移相器を介して結合されていることを特徴
とする特許請求の範囲第1項乃至第4項の1つに記載の
表面コイル。 - 【請求項9】2つの表面コイル(A,B)のそれぞれが第
2の表面コイル(C,D)の1つと平行に配置され、これ
によつて構成された全体で4つの表面コイル(A乃至
D)から成る系が1つの検査空間を包囲すること、平行
配置された表面コイル(AとCおよびBとD)がそれぞ
れ並列接続されていることを特徴とする特許請求の範囲
第8項記載の表面コイル。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE3540872 | 1985-11-18 | ||
| DE3540872.3 | 1985-11-18 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62128105A JPS62128105A (ja) | 1987-06-10 |
| JPH0782942B2 true JPH0782942B2 (ja) | 1995-09-06 |
Family
ID=6286298
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61273839A Expired - Lifetime JPH0782942B2 (ja) | 1985-11-18 | 1986-11-17 | 核磁気共鳴検査用表面コイル |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4816766A (ja) |
| EP (2) | EP0222982B1 (ja) |
| JP (1) | JPH0782942B2 (ja) |
| DE (2) | DE3689266D1 (ja) |
Families Citing this family (37)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| WO1988009926A1 (fr) * | 1987-06-02 | 1988-12-15 | Thomson-Cgr | Antenne de reception pour appareil d'imagerie par resonance magnetique nucleaire |
| FR2615041B1 (fr) * | 1987-05-07 | 1989-12-29 | Thomson Cgr | Antenne electromagnetique et antenne d'excitation pour un appareil de resonance magnetique nucleaire munie d'une telle antenne electromagnetique |
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