JPS6249840A - 核磁気共鳴(nmr)−測定、特にnmr−断層撮影のための検査ヘツド - Google Patents

核磁気共鳴(nmr)−測定、特にnmr−断層撮影のための検査ヘツド

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JPS6249840A
JPS6249840A JP61143095A JP14309586A JPS6249840A JP S6249840 A JPS6249840 A JP S6249840A JP 61143095 A JP61143095 A JP 61143095A JP 14309586 A JP14309586 A JP 14309586A JP S6249840 A JPS6249840 A JP S6249840A
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、中空円筒形のケーシングを備えており、この
ケーシングの外側円筒形のシャケ・1トが一貫した導電
性の材料から成り、このジャケットの検査空域を取り囲
んでいる内方の円筒形のジャケットが多数の平行にかつ
軸方向に指向している導体を備えており、かつジャケッ
ト間に設けられている端面が交流透過性でありかつ外側
のジャケットと導電性に結合されていて、この場合電気
的に高周波の電流を導体内に形成するための結合i!1
<が設けられている様式の核磁気」(鳴(NMIυ−測
定、特にN M R−断層撮影のための検査ヘッドに関
する。
ごのような検査ヘッドは英国公開特許公報第00849
46号から公知である。
公知の検査ヘッドにあっては、外側円筒体は金属の板か
ら成り、かつ−I“1して同様に金属板から成る端部と
結合されている。内方の円筒形のジャケットは合成物質
から成る管体から形成されており、ごの管体はその端面
に隣接している端部においてそれぞれ一つのどの方向で
も固定されていてかつ周囲取り巻く導電性の条片を備え
ている。このようにして周囲がカプセル様に閉ざされた
ジャケット管の中間域内に円環体の短絡されたコイルが
存在している。ごのコイルは同軸ケーブルの巻線から成
り、この同軸ケーブルの外側ジャケットはそれぞれ内側
の巻線の領域において、合成物質から成る管体」−の導
電性の条片間の間隔に相当する長さにわたって離間して
いる。この隔離された内側導体の一つに平行に案内され
ている同軸ケーブルの様式の結合部材がたていされてお
り、この同軸ケーブルはその一端において端部における
差込み接続部に通じており、その内側導体は他端におい
て相対している端面と結合されている。
公知の検査ヘッドにあっては、短絡された円環形のコイ
ルの電場或いは磁場の成分は露出している内側導体を除
いて完全に遮蔽されている。
この露出している領域内においてのみ、円筒形の内側ジ
ャケットによって区画された検査空域内において合成物
質管体を経て高周波の磁場か形成され、この磁場が全検
査空域にわたって検査ヘッドの長手軸線に対して垂直に
整向されかつ極めて均一でなければならない。
しかしこの検査ヘッドは、これか構造上極めて複雑であ
り、かつ円環形のコイルの互いに間隔を有している個々
の巻線を高い正確度を以て位置決めしなければならない
ことから著しい調節の問題が生じ、ごの問題がまた実際
にあっては個々の巻線がその外側ジャケットでのみ導電
性の条片もしくは条片周面におよび外側ジャケットにろ
う付けされているので著しい問題を生じるとぼう欠点を
持っている。これらの実際上の難点により、l”lJ能
な在線の数が例えば24巻線に制限され、従ってこれに
より高周波−電場の達し得べき均一性にも限界が付され
る。
更にこの公知の検査ヘッドにあっては、円環形のコイル
から外方へと流出する高周波−電場を遮蔽するために、
円筒形でかつ導電性の外側ジャケットとこのジャケット
に境を接する二つの端面の様式の遮蔽部材が設けられる
。しかしこの遮蔽1M≦材はあらゆる而で機能、特にコ
イル内の電場配分に不利な作用を及ばず。即ち公知の検
査ヘッドを所望通りに作動させるには、露出している内
側導体を正確に位置決めしなければならないだけでなく
、この露出している内側導体を結合している回帰条片(
liucckf’1usssch −Icifen)の
位置或いは長さを正確に、しかも電流のpめ厳しく定め
られた振幅と位相配分とがこの露出している内側導体に
生じるように選択されなければならない。この理由から
、電気的な而で見て、この公知の検査ヘッドは機能の点
で多数の個々の在線を備えている遮蔽されたコイルに依
存し、このコイルの機能および電場配分は専ら個々の巻
線の寸法と位置によって定まる。
、L記の検査ヘッドと類似の検査ヘッドが英国公開特許
公報第0947065  号からも知られている。
英国公開特許公報第0141383号から更に他の多数
の検査ヘッドがしられている。これらの検査ヘッドにあ
っては軸方向の導体片がNMR−断層撮影が実施される
検体が存在している円筒形の検査空域を取囲んでいる。
しかしこれらの検査ヘッドにとって総体的にみて共通し
ていることは、軸方向の導体片か直接的に鍍金処理によ
り或いは容量的に結合している、端面側の導電性リング
で終わっていることである。しかし円筒形の外側ジャケ
ットは高周波電流のための他の様式の回帰構成と同様に
欠如している。
最後にドイツ連邦共和国公開特許公報第3134432
 シ4−から核スピン−共鳴−装置における高周波−装
置がしられている。この高周波−装置にあっては対称的
な四線式回線に端面側から対をなして逆相様に高周波電
流が供給される。四つの導体片の相対している端部はコ
ンデンサを介して端面側に回転しているリングに接続さ
れており、このリングからテープ状の縦棒が相応する反
対側に位置している端面側の端部に設けられているリン
グに通じており、この反対側端部から上記様式で逆相様
に四線式回線に電流が供4会文虹る。
従ってこの公知の検査ヘッドは、電気的な而から見て、
同様に離間して配分された四つの巻線を備えたコイルの
構造および機能を白゛しており、従ってこの検査ヘッド
の正確機能にとって四つの導体片の正確な位置決めとこ
の導体片への給電の際の正確な相関係が重要である。
上記のことに対して、本発明の根底をなす課題は、冒頭
に記載した様式の検査ヘッドを、可能な限り調節する必
要のない、機械的な構造を可能な限り単純にして、検査
ヘッドの全長にわたって極めて良好な均一性を有してい
てかつ同様に長手軸線に対して直交形の高周波−磁場が
得られるように改迎することである。
この課題は本発明により、少なくとも約50枚の導体が
均一に内側ジャケットの周面にわたって配分して設けら
れており、かつ導体の自由端部をそれぞれコンデンサを
介して両端面とのみ結合されていることによって解決さ
れる。
眼底をなす課題はこれにより完全に解決される。なぜな
ら、このようにして完全に異なる共鳴系が生じ、この共
鳴系にあって、個々の帯状導体の離間配分、これらの個
々の帯状導体相互の相対的な位置或いは長さ或いは特別
な高周波の供給が重要なのではなく、むしろ内側円筒ジ
ャケットが実際に可能な近似性をもって軸方向でのみの
導電性を有している型の検査ヘッドが生じる。これは、
−・方ではL記の大多数の導体によ−では達せられ、か
つ他方では、導体相rJ:かどんな鍍金による結合部を
も有しておらず、むしろ両端面において専らコンデンサ
を介してこれらの端面と結合しあっていることによって
達せられる。
こう言った理由から幾何学的な性状は僅かに1F要でし
かないので、例えば公知技術におけるコイル巻回或いは
四線式回線において行われるようなどんな調節課題も生
じない。即し、帰線としては本発明により構造的に筒中
な様式により剛性にかつすべての方向に対して強度をも
つように形成された端面並びに外側円筒ジャケットが総
体して働く。従って、検査ヘッドの製造および利用の際
にあってどんな調節も必要としない。
本発明の優れた構成にあっては、導体は環状の担持体の
エツチング処理された銅積層体の帯状導体として形成さ
れている。
この構成も高い機械的な安定性かえられると言う利点を
有しており、その上特に本発明のこの実施例にあっては
、軸方向に指向している導体の数が極めて大多数に例え
ば120以上に選択することが可能であると言う利点が
得られる。
これによりこの高周波−電場の均一性が更に増大する。
本発明の他の構成により、ジャケット間の空域内に中空
円筒形のケーシングの軸線に対して平行に走る軸線を中
心にして回転可能な枠形アンテナが設けられており、こ
の枠形アンテナの而よ中空円筒形のケーシングの軸線に
対して平行に存在している。
この構成は、検体内に核共鳴を励起するのに必要な高周
波エネルギーが供給され、この場合同時に検査ヘッドの
調整(トラッキング)を検^すべき検体の物理的な特性
に応じて可能であると言う利点を有している。
本発明の他の実施形にあっては、検査ヘッドD周面一体
にわたって90°の角度で配分された少なくとも二つ結
合部が設けられており、ごの結合部の高周波−給電流は
90’位相ずれされている。
この構成の利点は、検査空域内に、特に枠形アンテナの
その軸線を中心としたに記の回転により微細に調節+1
J能な川幅化された励起(zir−kuralpola
risicrLe Anregung)か発生されると
1″)゛うことである。しかし、川幅化された励起を使
用した際とにより公知の通り核共鳴内に高い信シーじ・
収支(SignalausbcuLe)もしくは良好な
信シシー/惟音比(Signal/Rauschver
hacltnis)が生じる。
なぜなら、励起エネルギーが良好に利用され、か−ノま
た核共鳴信号も両工程が1″回転するシステム(roL
aLing frame) 、1内において行われるの
で良好に受信されるからである。
この実施形にあっては特に、結合部が共通の高周波−電
源から給電され、この場合この90゜の結合部の一つの
結合部のための給電線が他方の給電線より6電気的に長
いように構成されているのが(f利である。
この構成の利点は、特に電気的な構造が簡易であると言
うごとであり、これは此処で問題としている様式の検査
ヘッドが例えば唯一つの定まった周波数で作動され、従
って一定の長さを持つケーブルが一定の位相ずれを生じ
ることによって可能となる。
本発明の他の構成にあっては、管形の、導電性の少なく
とも一つの部分が内側ジャケット内に摺動可能に設けら
れている。
この構成の利点は、同調が限界電場(Rand −re
ld)を干渉することによって可能であると言う利点を
有している。これは特に、この実施形の場合二つの部分
を内側ジャケット内において端面領域内に設けることに
よって達成される。
本発明の他の構成は、外側ジャケットが観察開口を備え
ていることによって特徴ずけられる。
この構成は、特に生きている検査対象物の際重要な、検
査すべき検体の検査間における観察が可能であると言う
利点を有している。更に、観察開口を設けるとは全頭検
査の際に利点を有している。なぜなら、頭全体が検査ヘ
ッド内に存在している患考が少なくとも幾分外側を見る
ことができ、従って思考に生じる不安感が僅かとなるか
らである。
本発明の実施形により、検査ヘッドを高周波−拾電流の
周波数が与えられている場合検査ヘッド内に生じている
周波が半波長よりも短い波長によって形成され、これに
より高周波−磁場の最大が検査ヘッドの軸方向の半分の
長さに調節されるように、寸法設定され、かつこのよう
に結合部が形成されるのが特に有利である。
この構成は、検体が最大の高周波−磁場によって励起さ
れ、従ってたとえ信号収支が信号の受信の際最適であっ
ても、可能な限り僅かな高周波効率を有する励起が行わ
れると言う利点を有している。
他の利点は明細書および添付した図面から明瞭である。
L記のおよび以下に述べる特徴は、その都度記載した組
合わせによるのみならず、本発明の枠を逸脱することな
く、その都度単独で並びに他の組合わせによっても使用
することが可能であることはもちろんである。
以下に添付した図面に図示した実施例につき本発明の詳
細な説明する。
第1図に参照符号lでNMR−断層撮影のための検査ヘ
ッド体を示した。この場合N M Tl 七言う文字は
r Nuclear Magnetic Re5ona
ceJの略である。しかしもちろん、この検査ヘッドは
化学的な物質或いは生物学的物質のNMR−測定にも使
用可能である。
本質的に円筒形の検査ヘッドlの縦軸線をZで示した。
この縦軸線に介して直交する軸線はXとYで示した。N
MR−断層撮影のためのこのような検査ヘッド高い磁場
力と均一性を備えたかつその方向が検査ヘッドiの軸線
Zと一致する磁場内に設けることが知られている。
検体、特に生きている検体、例えば人間或いは動物の頭
或いは肢体は検査ヘッド1内の検査空域IO内に入れら
れ、そこで本質的に一定な磁場の軸線Zに対して垂直に
指向している高周波−磁場の作用下に置かれる。従って
NMR−断層撮影のための検査ヘッドlは一般的に、定
常磁場の方向に対して垂直に整向されていてかっIIJ
能な限り均一な高周波−磁場を検体に照射する働きを行
う。
第1図による検査ヘッドIは外側ジャケット12と内側
ジャケットl 3 !lf2びにこれらの内側ジャケッ
トI3と内側ジャケット13間の中1111空域I5を
橋絡している閉鎖された端面14を備えているケーシン
グ11を有している。
外側ジャケット12の表面16と内側ジャケット13の
表面17は導電性に形成されている。端面14は半径方
向で分割されている。外側の環内形の領域18は同様に
導電性の表面として役立ち、この表面は周囲を走るろう
付は位置20を介して外側ジャケット12の導電性の表
面16と結合されている。これに対して端面14の内部
領域21は非導電性である。
内側ジャケット13の導電性の表面17はケーシングI
Iの軸線Zに対して下行な方向で導電性である。なぜな
らこの表面は軸方向での導体22に分割されているから
である。これらの導体22の各々は端面14の内側領域
21状で半径方向に指向している導電性の条片23と結
合されている。これらの条片23からコンデンサ24は
端面14の外方導電性領域18に通じている。導体22
の敗は検音ヘッドの寸法に依存する。寸法は小さい場合
−実際」二の理由から一導体は約1(ln+n+の内径
で10或いは20枚の僅かな導体で充分である。一方直
径が大きい場合導体の数は数百枚にもなる。重要なこと
は、離間して分散された導体をコイルの要素として考慮
せねばならない公知の検査ヘッドの種々の欠点を回避す
るため、軸方向の伝導性を可能な限り充分に接近させる
ことである。
端面14の領域内で内側ジャケット13内に管状の、同
様に導電性の部分25が挿入されており、この部分は軸
線方向Zで摺動可能に形成されている。
上記の記載は検査ヘッドlの端面26にのみ関している
が、もちろん−第1図では詳しく図示しなか−、た一相
対している端面26aも相当する様式で形成されており
、従って検査ヘッドlは全体として対称的に構成されて
いる。
検査ヘッド1内で電気的4fエネルギーを結合するため
、全周面にわたって分散して設けられた四つの結合部が
設けられており、ごれらの結合部のうら−っのみを参照
符号27で詳しく示した。結合部27を調節するためロ
ッド28,29が設けられており、これらのロッドは中
間域15を軸線Zに対してさト行に貫通している。端面
部においてロッド28,29はグリップ30,31.3
2.33が突出しており、これらのグリップは記入した
二重矢印の方向で回転可能である。ロッド28.29の
反対側の端面部は相対している端面1414の支承+i
<3/l 、35.36.37か存在している。この場
合これらの支承部34.35,36.37は同時に参照
符号38と39で示したように接続部として働く。
接続部38.39から、軸方向の導線40が本質的にロ
ッド28.29の軸方向の中心に設けられた枠形アンテ
ナ4I−これに関して第4図を基にさらに詳しく説明す
る−に通じている。
外側ジャケット12内には観察間L]43が設けられて
おり、この観察間[]を介して検査ヘッドの内部をおよ
び検査空域IO内を矢印44の方向で視線を向けること
により見ることかできる。
7第2図にはジャケット12と13の細部を示した。
ジャケット12が担持体50と銅積層体51からなるの
が認められる。担持体50はガラス或いは合成物質から
成る。3゜8の誘電率ξおよび50 IIでOllの誘
電損率tanδを有するガラスファイバーで補強した合
成物質が特に適している。
もちろん銅積層体51の代わりに他のどんな導電性に処
理した表面、例えば蒸着処理した表面、導電性ラッカ処
理した表面も使用可能である。
銅積層体51或いは他の導電性表面は同様に担持体50
の内側1に、参照符号51aで示したように−設けられ
ている。
内側ジャケット[3は同様に担持体52と銅積層体53
から成り、ごれらは同様に内側において位置53aに設
けられる。エツチング処理或いは他の公知の技術により
帯状導体54がごれらの間に存在する中間域55を置い
て銅積層体53内に設けられる。
内側ジャケット13の担持体52のための材料としては
、同様にガラス、セラミック材或いは合成物質を使用4
−るごとかできる。3.5の誘電率ξとI Ml)zで
0.03の誘電損率tanδをaするポリ塩化ヒニール
CPVC)が特に適している。
第3図には、端面14の領域内における挙動が詳しく図
示されている。
端面14が同様に外側領域18内において担持体56と
銅積層体57から成るのが認められる。外側領域18、
内側領域2Iおよび条片23から成る模型は銅積層体5
7をエツチング処理することおよび類似の処理を施すこ
とにより製造される。
更に第3図から、外側領域18と銅積層体51間の結合
を形成する周面を走るろう付は位置2011f2びに条
片23を内側ジャケラ)13の銅積層体53に接続する
ろう付は位置59か認められる。
担持体56のための材料としては、この場合もガラス或
いは合成物質を使用することができる。
担持体52のための材料として既に述べたポリ塩化ビニ
ールが特に適していることが判った。
本発明による検査ヘッドIOの実際の実施例にあっては
、外側ジャケット12の銅積層体51は担持体50の外
側に巻回されかつノヤケット線に沿ってろう付けされて
いる厚さ0.3n+mの銅板から成っている。内側ジャ
ケット13の銅積層体53として実際実施例にあっては
導電性の表面が35μの厚さの銅層から成る導電性鍍金
板が使用されている。
このようにして長さ250mm、外径的250mmおよ
び内径的16011mの検査ヘッドが形成された。12
0枚の等間隔の導体22が内側ジャケット13状に設け
られ、それぞれ2.79Fのコンデンサと両側で端面に
接続されているが、この場合この検査ヘッドは100M
IIz用に構成されたものである。
第1図〜第3図による検査ヘッド10を同調させるには
、一方では第3図において矢印60の方向で軸方向に摺
動可能な管状の部分25が働くが、この部分は端面の各
々において約100 p Fの調節可能な容:11を形
成し、この場合担持体52は誘電体として働く。銅積層
体53はこの場合対抗電極である。結合が行われた際の
他の同調には、既に第1図に関連して述へた枠形アンテ
ナ41−この枠形アンテナ41の詳細は第4図に図示し
たーが働く。
端面14内に内部接続導体71が外方向に指向している
同軸ブツシュ70が挿入されているのが認められる。こ
の同軸ブツシュ70の物体ヒに載置されているケーシン
グ72はねじ73により導電的に銅積層体57と結合さ
れている。同軸ブツシュ70の円筒形の差込み部分74
内には[1ツド28が挿゛人されており、従ってこのロ
ッドはグリップ30と共に一重矢印の方向で旋回14能
である。
内部導線75は接続導線71と結合されており、この内
部導線は軸方向でロッド28を通っており、本質的にロ
ッド28の軸方向の中央部で湾曲されて枠形アンテナ4
1を形成している。次いで枠形アンテナ41から外部導
線76が結合された差込み部分74の傍らのろう付は位
置77に通じている。
第5図において検査ヘッドlが半径方向の断面図で示さ
れているように、枠形アンテナ4Iの而が半径方向の位
置に来るような位置においてこの枠形アンテナ41は結
合位置を形成し、この位置においてTEM−双極波の磁
界78の磁界配分が形成され、このTEM−双極波は検
査空域10内で極度に縦軸線に対して垂直に経過し、同
時に極めて均一である。中間域15内を磁界78の磁線
が埋尽くしている。この場合これらの磁線本質的に周方
向で指向している。従って磁線は実際に枠形アンテナ4
1を垂直に貫通しており、この場合僅かな障害がコイル
の回転によって補償されお。高周波−電流を同位相で給
電する二つの枠形アンテナ41,41aが相互に180
”位置ずれして設けられている場合第5図による磁場か
特に有効に励起される。
軸方向で見て、磁界の振幅は第6図に図示したような特
性曲線に沿って経過する。「磁界隆起(Pledbau
ch)J 80が検査へラドlの中央部において生じ、
この場合寸法、即ち電気的な結合および特に検査ヘッド
Iの端面14への電気的な接続は、第6図による軸方向
の経過から部分8】のみが磁界の最大の振幅によって把
握されるように選択されている。
第7図は、既に第1図に関連して説明したように、四つ
の結合部は検査ヘッドlの中間域15内で周面にわたっ
てそれぞれ90°相互に位置ずれしている配設されてい
る実施例が示されている。
送信/受信器90は高周波−電流を検査ヘッド!内に給
電するのにおよび核共鳴信号を受信するのに役立つ。こ
の信号の後処理のため、この送信/受信器90は、矢印
91で示したように、自体公知の断層撮影部と接続され
ている。
送信/受信器90は第一の導線93と調節可能なコンデ
ンサ92から形成された結合ネットワークに作用し、こ
の結合ネットワークにより例えば検査へラドlの50Ω
の内部抵抗が5.1節され、これにより検査ヘッド1は
最適に通常の送信/受信器90に適合される。
第一の導線93は第一の接続点94に通じており、この
接続点から対称的に同じ長さの第二の導線95と第三の
導線96が出発している。導線95.96は接続点97
或いは既に第1図に関連して説明した接続点39に通じ
ている。従ってこれらの接続点97と39は、第5図に
おける既に結合部41.41aに関連して説明したよう
に、同じ位相で制御される。
更に第一の接続点94から第四の導線98が導出されて
おり、この導線の長さはこれが検査ヘッドlの作業周波
数に関して90°の位相ずれが生じるように設定されて
いる。第4の導線98は第二の接触点99に通じており
、この接触点から−この場合も対称的に一第五の導線+
00と第六の導線101が導出されている。これらの導
線100.tolは接続点102並びに既に第1図に関
連して述べた直線方向で相対している接続点38に通じ
ている。
このようにして接続部97と39同位相となり、接続部
102.38も同様に同位相となるが、しかし接続点9
7.39は90°位相ずれされて制御される。
従って検査空域10内には二つの線状に成極された、し
かし立体的にかつ電気的に90°位置ずれされた波か生
じる。これにより公知のように用幅化されたかたよりが
生じる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による検査空域の部分的に破断して示し
た透視図、 第2図は第1図の線■−Hに沿った拡大断面図、 第3図は第1図の線II[−11Iに沿った同様に拡大
した断面図、 第4図は本発明による結合装置を説明するための断面図
、 第5図は検査ヘッド内の磁界の本発明により行われる分
散の概略図、 第6図は第5図に関する、しかし軸方向で見た図、 第7図は本発明による検査ヘッドにおける結合部の電気
的な接続を説明するための概略図。 図中符号は、 IO・・・検査空域 11・・・ケーシング I2・・・外側ジャケット 13・・・内側ジャケット 14・・・端面 22・・・導線 24・・・コンデンサ 27・・・結合部

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)中空円筒形のケーシング(11)を備えており、こ
    のケーシングの外側円筒形のジャケット(12)が一貫
    した導電性の材料から成り、このジャケットの検査空域
    (10)を取り囲んでいる内方の円筒形のジャケット(
    13)が多数の平行なかつ軸方向に指向している電気的
    な導体(22)を備えており、かつジャケット(12、
    13)間に設けられている端面(14)が交流透過性で
    ありかつ外側のジャケット(12)と導電性に結合され
    ていて、この場合電気的に高周波の電流を導体(22)
    内に形成するための結合部(27)が設けられている様
    式の、核磁気共鳴(NMR)−測定、特にNMR−断層
    撮影のための検査ヘッドにおいて、少なくとも約50の
    導体(22)が一様に内側ジャケット(13)の周面に
    わたって配分して設けられていること、およびこれらの
    導体(22)の端部が両端面(14)とのみそれぞれコ
    ンデンサ(24)を介して結合し合っていることを特徴
    とする、上記検査ヘッド。 2)導体(22)が管状の担持体(52)のエッチング
    処理した銅積層体(53)の帯状導体(54)として形
    成されている、特許請求の範囲第1項に記載の検査ヘッ
    ド。 3)ジャケット(12、13)間の中間空域(15)内
    に中空円筒形のケーシング(11)の軸線(2)に対し
    て平行な軸を中心にして回転可能でありかつ面が中空円
    筒形のケーシング(11)の軸線(z)に対して平行に
    存在している枠形アンテナ(41)が設けられている、
    特許請求の範囲第1項或いは第2項に記載の検査ヘッド
    。 4)検査ヘッド(10)の周面にわたって90°の角度
    で配分されておりかつその高周波−給電流が90°位相
    ずれしている少なくとも二つの結合部(27)が設けら
    れている、特許請求の範囲第1項から第3項までのいず
    れか一つに記載の検査ヘッド。 5)結合部が共通の高周波−電源(90)から給電され
    、この場合結合部(27)のための給電線(93、95
    )が他方の結合部(27)の給電線(93、98、10
    0)よりも90°だけ電気的に長く形成されている、特
    許請求の範囲第4項に記載の検査ヘッド。 6)管状で導電性の少なくとも一つの部分(25)が内
    側ジャケット(13)内に軸方向で摺動可能に設けられ
    ている、特許請求の範囲第1項から第5項までのいずれ
    か一つに記載の検査ヘッド。 7)二つの部分(25)が端面(14)の領域内の内側
    ジャケット(13)内に設けられている、特許請求の範
    囲第6項に記載の検査ヘッド。 8)外側ジャケット(12)が観察開口(43)を備え
    ている、特許請求の範囲第1項から第7項までのいずれ
    か一つに記載の検査ヘッド。 9)高周波−給電流の周波数が与えられている場合検査
    ヘッド内に生じる波が半波長よりも短い波長で、高周波
    磁界の最大が検査ヘッド(1)の軸方向で半分の長さに
    調節されるように寸法設定されておりかつ結合部(27
    )がそのように形成されている、特許請求の範囲第1項
    から第8項までのいずれか一つに記載の検査ヘッド。
JP61143095A 1985-06-22 1986-06-20 核磁気共鳴(nmr)−測定、特にnmr−断層撮影のための検査ヘツド Granted JPS6249840A (ja)

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JPH0351174B2 JPH0351174B2 (ja) 1991-08-06

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