JPS638543A - 磁気共鳴実験用受信プロ−ブ - Google Patents
磁気共鳴実験用受信プロ−ブInfo
- Publication number
- JPS638543A JPS638543A JP61151560A JP15156086A JPS638543A JP S638543 A JPS638543 A JP S638543A JP 61151560 A JP61151560 A JP 61151560A JP 15156086 A JP15156086 A JP 15156086A JP S638543 A JPS638543 A JP S638543A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- inductance
- magnetic resonance
- receiving
- receiving coil
- capacitance element
- Prior art date
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- Pending
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- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
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】
〔産業上の利用分野〕
この発明は、磁気共鳴実験用の受信プローブ。
特に局所の磁気共鳴スペクトルや高分解能な磁気共鳴画
像などを取得するために用いる磁気共鳴実験用受信プロ
ーブに関するものである。
像などを取得するために用いる磁気共鳴実験用受信プロ
ーブに関するものである。
第4図は例えば[ケミカル・フィジイクス・しターズ(
Chsmlcal Physics Letters)
J、第99巻。
Chsmlcal Physics Letters)
J、第99巻。
第4号、第310〜315頁(1983) iこ記載さ
れている磁気共鳴実験用の送信プローブおよび受信プロ
ーブを図示した回路図である。図1こおいて、(1)は
送信コイル、(2)は逆並列接続されたダイオード(以
下、クロスダイオードと呼ぶ)で、送信コイル(1)に
直列に挿入されている。(3a)、(1)はインピーダ
ンス整合用可変コンデンサで、一方のインピーダンス整
合用可変コンデンサ(3a)は送信コイル(1)に直列
に挿入されているが、他方のインピーダンス整合用可変
コンデンサ(3b)はその一端が送信コイル(1)とイ
ンピーダンス整合用可変コンデンサ(3a)の接続点に
接続されている。また、(4)は磁気共鳴信号を受信す
る受信コイルで、送信コイル(1)と同心lこ配置され
ている。(5)はこの受信コイル(4)に直列に挿入さ
れてその給電端1こ接続された可変容量素子例えば同調
用可変コンデンサ、(6)はこの可変容量素子(5)に
並列接続されているクロスダイオードである。
れている磁気共鳴実験用の送信プローブおよび受信プロ
ーブを図示した回路図である。図1こおいて、(1)は
送信コイル、(2)は逆並列接続されたダイオード(以
下、クロスダイオードと呼ぶ)で、送信コイル(1)に
直列に挿入されている。(3a)、(1)はインピーダ
ンス整合用可変コンデンサで、一方のインピーダンス整
合用可変コンデンサ(3a)は送信コイル(1)に直列
に挿入されているが、他方のインピーダンス整合用可変
コンデンサ(3b)はその一端が送信コイル(1)とイ
ンピーダンス整合用可変コンデンサ(3a)の接続点に
接続されている。また、(4)は磁気共鳴信号を受信す
る受信コイルで、送信コイル(1)と同心lこ配置され
ている。(5)はこの受信コイル(4)に直列に挿入さ
れてその給電端1こ接続された可変容量素子例えば同調
用可変コンデンサ、(6)はこの可変容量素子(5)に
並列接続されているクロスダイオードである。
従来の磁気共鳴実験用の送信プローブおよび受信プロー
ブは上述したように構成され、送信コイル(1)Iこ高
周波送信器(図示しない)より送信パルスが印加される
と高周波磁場が発生する。この磁場が受信コイル(4)
に鎖交するため、受信コイル(4)には誘導電圧が発生
する。受信コイル(4)と可変容量素子(5)は上述し
た高周波周波数で同調をとっており、大きな共振電流が
流れようとするが、上述した誘導電圧でクロスダイオー
ド(6)が導通ずるため共振電流は抑制され、比較的小
さな電流が受信コイル(4)に流れる。この結果、送信
された高周波磁場に対して受信コイル(4)の誘導電流
が作る高周波磁場は外乱として作用するが、この影響は
クロスダイオード(6)がない場合に比べて低減されて
いる。しかしそれでも、この影響は無視できない程度残
っている。
ブは上述したように構成され、送信コイル(1)Iこ高
周波送信器(図示しない)より送信パルスが印加される
と高周波磁場が発生する。この磁場が受信コイル(4)
に鎖交するため、受信コイル(4)には誘導電圧が発生
する。受信コイル(4)と可変容量素子(5)は上述し
た高周波周波数で同調をとっており、大きな共振電流が
流れようとするが、上述した誘導電圧でクロスダイオー
ド(6)が導通ずるため共振電流は抑制され、比較的小
さな電流が受信コイル(4)に流れる。この結果、送信
された高周波磁場に対して受信コイル(4)の誘導電流
が作る高周波磁場は外乱として作用するが、この影響は
クロスダイオード(6)がない場合に比べて低減されて
いる。しかしそれでも、この影響は無視できない程度残
っている。
なお、送信コイル(1)に直列接続されているクロスダ
イオード(2)は、受信時の高周波送信器の残留雑音に
よる送信磁場を低減する。
イオード(2)は、受信時の高周波送信器の残留雑音に
よる送信磁場を低減する。
従来の磁気共鳴実験用受信プローブでは、送信コイル(
1)で発生した磁場が受信コイル(4)に流れる誘導電
流により空間的に乱されるという欠点が完全に解決され
でいないと云う問題点があった。
1)で発生した磁場が受信コイル(4)に流れる誘導電
流により空間的に乱されるという欠点が完全に解決され
でいないと云う問題点があった。
この発明はこのような問題点を解決するためになされた
もので、受信コイルに流れる誘導電流をさらに低減でき
る磁気共鳴実験用受信プローブを得ることを目的とする
。
もので、受信コイルに流れる誘導電流をさらに低減でき
る磁気共鳴実験用受信プローブを得ることを目的とする
。
この発明に係る受信プローブは、その給電端から見て可
変容量素子1こ対して対称的な位置で受信コイルへ平衡
型に挿入されている容量素子と、この容量素子と並列に
接続されかつ互に平衡型に接続されたインダクタンスお
よび逆並列接続されたダイオードとを設けたものである
。
変容量素子1こ対して対称的な位置で受信コイルへ平衡
型に挿入されている容量素子と、この容量素子と並列に
接続されかつ互に平衡型に接続されたインダクタンスお
よび逆並列接続されたダイオードとを設けたものである
。
この発明においては、容量素子とインダクタンスから成
る共振回路1こより送信磁場印加中に受信プローブに流
れようとする共振電流をしゃ断する。
る共振回路1こより送信磁場印加中に受信プローブに流
れようとする共振電流をしゃ断する。
さらに受信コイルが平衡型インピーダンスになるように
、インダクタンス、逆並列接続されたダイオード、容量
素子を配置し、そのあと平衡不平衡変換器により不平衡
型インピーダンスに変換したので安定度伝送効率が高い
。
、インダクタンス、逆並列接続されたダイオード、容量
素子を配置し、そのあと平衡不平衡変換器により不平衡
型インピーダンスに変換したので安定度伝送効率が高い
。
第1図はこの発明の第1実施例を示す回路図である。な
お、送信プローブは従来例と同じなので省略する。また
、 (41、(5)は従来例と同じものである。(6a
)、(6b)は受信コイル(4)と可変容量素子(5)
の各端との接続点にそれぞれ一端が接続されたインピー
ダンス整合用可変コンデンサである。(7)はこれらイ
ンピーダンス整合用可変コンデンサ(6a)。
お、送信プローブは従来例と同じなので省略する。また
、 (41、(5)は従来例と同じものである。(6a
)、(6b)は受信コイル(4)と可変容量素子(5)
の各端との接続点にそれぞれ一端が接続されたインピー
ダンス整合用可変コンデンサである。(7)はこれらイ
ンピーダンス整合用可変コンデンサ(6a)。
(6b)の他端に接続された平衡不平衡変換器で、2分
の1波長の電気長をもつ同軸ケーブルである。
の1波長の電気長をもつ同軸ケーブルである。
(8)は受信器(図示しない)と接続する端子である。
(9)は受信コイル(4)へ可変容量素子(5)と対称
的な位置で平衡型に挿入されている容量素子である。(
10)はインダクタンス、 (1Q、(12)はクロ
スダイオードで、これらインダクタンス(10)および
クロスダイオード(++)、(12)は互に直列に接続
された上で容量素子(9)と並列に接続されている。
的な位置で平衡型に挿入されている容量素子である。(
10)はインダクタンス、 (1Q、(12)はクロ
スダイオードで、これらインダクタンス(10)および
クロスダイオード(++)、(12)は互に直列に接続
された上で容量素子(9)と並列に接続されている。
上述したように構成された受信プローブにおいて、送信
コイル〔第4図の(1)〕によって発生された高周波磁
場が受信コイル(4)に鎖交すると誘導電圧が発生して
誘導電流が流れようとする。この結果、クロスダイオー
ド(11)、(12)がONになり、容量素子(9)と
インダクタンス(10)の共振回路に共振電流が流れる
。しかし、使用する高周波角周波数ω0に対して、ω0
2LC=1 (たゾし、Lはインダクタンス(10)の
値、Cは容量素子(9)の静電容量である。〕としてお
くと、端子(A) 、 (Aつのインピーダンスは共振
のため典型的には10にΩ以上の高インピーダンスとな
る。このため受信コイル(4)に流れる誘導電流は従来
例に比較して典型的には2けた程度小さくなる。
コイル〔第4図の(1)〕によって発生された高周波磁
場が受信コイル(4)に鎖交すると誘導電圧が発生して
誘導電流が流れようとする。この結果、クロスダイオー
ド(11)、(12)がONになり、容量素子(9)と
インダクタンス(10)の共振回路に共振電流が流れる
。しかし、使用する高周波角周波数ω0に対して、ω0
2LC=1 (たゾし、Lはインダクタンス(10)の
値、Cは容量素子(9)の静電容量である。〕としてお
くと、端子(A) 、 (Aつのインピーダンスは共振
のため典型的には10にΩ以上の高インピーダンスとな
る。このため受信コイル(4)に流れる誘導電流は従来
例に比較して典型的には2けた程度小さくなる。
実際問題として、インダクタンス(10)から発生する
高周波磁場の影響を抑制するために、第2図のようにイ
ンダクタンス(10)に代えてトロイダルコイル(10
A)を使用することにより、送信コイルから発生された
高周波磁場分布をほとんど乱さないことが可能になる。
高周波磁場の影響を抑制するために、第2図のようにイ
ンダクタンス(10)に代えてトロイダルコイル(10
A)を使用することにより、送信コイルから発生された
高周波磁場分布をほとんど乱さないことが可能になる。
次1こ、受信時にはクロスダイオード(11)、(+2
)がOFFとなり、そのためインダクタンス(10)は
分離され、受信コイル(4)のインダクタンスLと、可
変容量素子(5)の容1−C1とがωQ2L□二11ζ
より0+C+ 共振して、可変コンデンサ(6a)、(6b)によりイ
ンピーダンス整合された受信プローブが構成される。
)がOFFとなり、そのためインダクタンス(10)は
分離され、受信コイル(4)のインダクタンスLと、可
変容量素子(5)の容1−C1とがωQ2L□二11ζ
より0+C+ 共振して、可変コンデンサ(6a)、(6b)によりイ
ンピーダンス整合された受信プローブが構成される。
このとき、素子(9)、(10)、(11)、(12)
は受信コイル(4)の平衡性を保つように配置されてい
るので、平衡不平衡変換器(7)により正しく不平衡イ
ンピーダンスに変換され得る。受信プローブに接続する
同軸ケーブルおよび受信器は不平衡型のインピーダンス
を有するので、この結果、受信プローブの伝送効率即ち
受信感度、安定度が向上する。
は受信コイル(4)の平衡性を保つように配置されてい
るので、平衡不平衡変換器(7)により正しく不平衡イ
ンピーダンスに変換され得る。受信プローブに接続する
同軸ケーブルおよび受信器は不平衡型のインピーダンス
を有するので、この結果、受信プローブの伝送効率即ち
受信感度、安定度が向上する。
第3図はこの発明の第2実施例を示す回路図であり、第
1実施例と違う点はインダクタンス(10)を2分割し
て(10B)、(10Cりとしかつこれらの間にクロス
ダイオード(13)を挿入したものである。
1実施例と違う点はインダクタンス(10)を2分割し
て(10B)、(10Cりとしかつこれらの間にクロス
ダイオード(13)を挿入したものである。
〔発明の効果〕
以上詳述したようにこの発明は、受信プローブの給電端
から見て可変容量素子lこ対して対称的な位置で受信コ
イルへ平衡型に挿入されている容量素子と、この容量素
子と並列に接続されかつ互に平衡型に接続されたインダ
クタンスおよび逆並列接続されたダイオードとを備えた
ので、送信コイルによって発生される高周波磁場を乱さ
なく、かつ受信コイルとしても高周波電力の伝送効率が
高く、シたがって受信感度が高く、安定度も良い磁気共
鳴実験用受信コイルが得られる効果がある。
から見て可変容量素子lこ対して対称的な位置で受信コ
イルへ平衡型に挿入されている容量素子と、この容量素
子と並列に接続されかつ互に平衡型に接続されたインダ
クタンスおよび逆並列接続されたダイオードとを備えた
ので、送信コイルによって発生される高周波磁場を乱さ
なく、かつ受信コイルとしても高周波電力の伝送効率が
高く、シたがって受信感度が高く、安定度も良い磁気共
鳴実験用受信コイルが得られる効果がある。
第1図はこの発明の第1実施例を示す回路図、第2図は
第1実施例の変形例を示す回路図、第3図は第2実施例
を示す回路図、第4図は従来の送信プローブおよび受信
プローブを示す回路図である。 図において、(4)は受信コイル、(5)は可変容量素
子、(6a)と(6b)はインピーダンス整合用可変コ
ンデンサ、(7)は平衡不平衡変換器、(9)は容量素
子、(10)と(10B)と(10Cりはインダクタン
ス、(I QA)はトロイダルコイル、(11)と(1
2)と(13)は逆並列接続されたダイオードである。 なお、図中、同一符号は同一、又は相描部分を示す。 10 イーダクタース Ij、+2 逆誼FJ欅n?へた何オード+OA
ト0イデルフイル 篤3図 犀4図
第1実施例の変形例を示す回路図、第3図は第2実施例
を示す回路図、第4図は従来の送信プローブおよび受信
プローブを示す回路図である。 図において、(4)は受信コイル、(5)は可変容量素
子、(6a)と(6b)はインピーダンス整合用可変コ
ンデンサ、(7)は平衡不平衡変換器、(9)は容量素
子、(10)と(10B)と(10Cりはインダクタン
ス、(I QA)はトロイダルコイル、(11)と(1
2)と(13)は逆並列接続されたダイオードである。 なお、図中、同一符号は同一、又は相描部分を示す。 10 イーダクタース Ij、+2 逆誼FJ欅n?へた何オード+OA
ト0イデルフイル 篤3図 犀4図
Claims (5)
- (1)磁気共鳴信号を受信する受信コイルと、この受信
コイルの給電端に接続された可変容量素子と、前記給電
端から見て前記可変容量素子に対して対称的な位置で前
記受信コイルへ平衡型に挿入されている容量素子と、こ
の容量素子と並列に接続されかつ互に平衡型に接続され
たインダクタンスおよび逆並列接続されたダイオードと
を備え、これら容量素子およびインダクタンスは、使用
する高周波周波数で共振させられることを特徴とする磁
気共鳴実験用受信プローブ。 - (2)インダクタンスの各端に、逆並列接続されたダイ
オードをそれぞれ直列接続して平衡型インピーダンスに
したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の磁気
共鳴実験用受信プローブ。 - (3)インダクタンスを2分割し、これらの間に、逆並
列接続されたダイオードをそれぞれ直列接続したことを
特徴とする特許請求の範囲第1項記載の磁気共鳴実験用
受信プローブ。 - (4)インダクタンスがトロイダルコイルであることを
特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第3項のいずれ
か記載の磁気共鳴実験用受信プローブ。 - (5)可変容量素子の各端にインピーダンス整合用可変
コンデンサの一端を接続し、これらインピーダンス整合
用可変コンデンサの他端間に平衡不平衡変換器を接続し
た特許請求の範囲第1項ないし第4項のいずれか記載の
磁気共鳴実験用受信プローブ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61151560A JPS638543A (ja) | 1986-06-30 | 1986-06-30 | 磁気共鳴実験用受信プロ−ブ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61151560A JPS638543A (ja) | 1986-06-30 | 1986-06-30 | 磁気共鳴実験用受信プロ−ブ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS638543A true JPS638543A (ja) | 1988-01-14 |
Family
ID=15521195
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61151560A Pending JPS638543A (ja) | 1986-06-30 | 1986-06-30 | 磁気共鳴実験用受信プロ−ブ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS638543A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5565045A (en) * | 1992-11-04 | 1996-10-15 | Olin Corporation | Copper base alloys having improved bend formability |
| CN110596770A (zh) * | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 吉林大学 | 一种将核磁共振测水仪接收有效时间前移的方法 |
-
1986
- 1986-06-30 JP JP61151560A patent/JPS638543A/ja active Pending
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5565045A (en) * | 1992-11-04 | 1996-10-15 | Olin Corporation | Copper base alloys having improved bend formability |
| CN110596770A (zh) * | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 吉林大学 | 一种将核磁共振测水仪接收有效时间前移的方法 |
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