RU2678794C2 - Магниторезонансный безопасный зонд низкой стоимости для измерения температуры - Google Patents

Магниторезонансный безопасный зонд низкой стоимости для измерения температуры Download PDF

Info

Publication number
RU2678794C2
RU2678794C2 RU2016144725A RU2016144725A RU2678794C2 RU 2678794 C2 RU2678794 C2 RU 2678794C2 RU 2016144725 A RU2016144725 A RU 2016144725A RU 2016144725 A RU2016144725 A RU 2016144725A RU 2678794 C2 RU2678794 C2 RU 2678794C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermistor
paths
probe
magnetic resonance
temperature
Prior art date
Application number
RU2016144725A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016144725A (ru
RU2016144725A3 (ru
Inventor
Фрэнсис Патрик О'НИЛ
Original Assignee
Конинклейке Филипс Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Н.В.
Publication of RU2016144725A publication Critical patent/RU2016144725A/ru
Publication of RU2016144725A3 publication Critical patent/RU2016144725A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2678794C2 publication Critical patent/RU2678794C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/01Measuring temperature of body parts ; Diagnostic temperature sensing, e.g. for malignant or inflamed tissue
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0002Remote monitoring of patients using telemetry, e.g. transmission of vital signals via a communication network
    • A61B5/0004Remote monitoring of patients using telemetry, e.g. transmission of vital signals via a communication network characterised by the type of physiological signal transmitted
    • A61B5/0008Temperature signals
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K13/00Thermometers specially adapted for specific purposes
    • G01K13/20Clinical contact thermometers for use with humans or animals
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
    • G01K7/22Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a non-linear resistance, e.g. thermistor
    • G01K7/24Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a non-linear resistance, e.g. thermistor in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/288Provisions within MR facilities for enhancing safety during MR, e.g. reduction of the specific absorption rate [SAR], detection of ferromagnetic objects in the scanner room
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/30Sample handling arrangements, e.g. sample cells, spinning mechanisms
    • G01R33/31Temperature control thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/02Details of sensors specially adapted for in-vivo measurements
    • A61B2562/0271Thermal or temperature sensors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения температуры в магниторезонансной среде. Зонд 130 для измерения температуры для использования в магниторезонансной среде содержит удлиненную подложку 202, по меньшей мере одну электропроводящую трассу 200, 200a, 200b, 200a', 200b' с высоким сопротивлением, напечатанную по меньшей мере на одном термисторе 204, который расположен на подложке и электрически соединен с трассой. Термистор выполнен с возможностью размещения в тепловом взаимодействии с пациентом в магниторезонансной среде. В некоторых вариантах реализации печатная трасса может быть выполнена на основе углерода, кремния или может представлять собой легированный полупроводниковый материал. Технический результат – повышение точности и информативности получаемых данных. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

[001] Настоящее изобретение в целом относится к устройству мониторинга температуры и способу, который может осуществляться в магниторезонансной (МР) среде. В частности, при небольших затратах оно может быть использовано совместно с немагнитными печатными трассами с высоким сопротивлением, работающими возле сканера магниторезонансной томографии, и будет описано с особым акцентом на это. Однако следует понимать, что оно также применимо при решении других задач и не обязательно ограничено вышеуказанным применением.
[002] Устройства мониторинга температуры следует использовать в МР-средах для мониторинга состояния пациента. Принятые в настоящее время способы включают использование оптоволоконного зонда. При этом с чувствительным элементом, размещенным на пациенте, соединяют оптоволоконный кабель, который также соединяют с устройством мониторинга пациента. Однако данные оптоволоконные кабели являются дорогостоящими, могут быть чувствительными к механическим воздействиям, а также могут быть подвержены влиянию ошибок, являющихся результатом изменений в материале датчика на атомном уровне вследствие сильных магнитных полей. Использование традиционного термистора в МР-среде может потребовать использования распределенного или дискретного кабеля с высоким сопротивлением для соединения датчика с монитором с целью преодоления радиочастотных тепловых воздействий и рисков получения ожогов, связанных с МР-средой. Данные кабели с высоким сопротивлением являются дорогостоящими и не полностью устраняют риск получения пациентами ожогов. В дополнение, данные кабели сложны в изготовлении, подвержены воздействию трибоэлектрических эффектов, страдают от индуктивных наводок, избыточной паразитной емкости и являются гиперчувствительными к движению пациента. Например, ферромагнитные материалы, содержащиеся в конструкции устройства мониторинга температуры, могут привести к втягиванию кабеля в МРТ-сканер, что может поранить пациентов и пользователей или заставить элемент оборудования превратиться в неуправляемый летящий предмет. Дополнительно, радиочастотная область, создаваемая МРТ-сканером, может генерировать токи в традиционном кабеле, используемом с традиционным термистором, или приводить к появлению «горячих точек», которые могут вызвать повышение температуры поверхности, достаточное для превышения нормативных значений, и вызвать дискомфорт пациента или риск получения ожога. Кроме того, помехи МРТ-градиента от МР-сканера также могут индуцировать токи в традиционных кабелях и термисторах, а также в точках соединения, создающих дополнительный компонент длины волны помехи, который потенциально выдает ложное считывание температуры.
[003] В настоящей заявке описано новое и улучшенное устройство мониторинга температуры для использования в МР-среде, направленное на устранение вышеуказанных недостатков и др.
[004] В соответствии с одним аспектом, предусмотрен зонд для измерения температуры для использования в магниторезонансной среде. Печатный проводник содержит удлиненную подложку, по меньшей мере одну электропроводящую трассу с высоким сопротивлением, выполненную на подложке, и по меньшей мере один термистор, расположенный на подложке и электрически соединенный с трассой, при этом термисторы выполнены с возможностью размещения в тепловом взаимодействии с пациентом в магниторезонансной среде.
[005] В соответствии еще с одним аспектом, описана магниторезонансная система. Система содержит магниторезонансный сканер и зонд для измерения температуры, как указано в предыдущих абзацах, при этом зонд для измерения температуры расположен в области исследования магниторезонансного сканера.
[006] В соответствии еще с одним аспектом, описан способ мониторинга температуры пациента во время МРТ. Способ включает печать электропроводящей трассы с высоким сопротивлением на удлиненной подложке и электрическое соединение по меньшей мере одного термистора, расположенного на подложке, с трассой.
[007] Еще одно преимущество заключается в устранении содержания ферромагнитного материала.
[008] Еще одно преимущество заключается в снижении рисков получения ожога для пациента.
[009] Еще одно преимущество заключается в возможности дезинфекции термистора зонда.
[0010] Еще одно преимущество заключается в улучшенном уходе за пациентом.
[0011] Другие дополнительные преимущества станут ясными специалисту в данной области техники после ознакомления и понимания нижеследующего подробного описания.
[0012] Изобретение может принимать вид различных компонентов и схем размещения компонентов, и различных этапов и порядка этапов. Чертежи служат лишь в целях иллюстрации предпочтительных вариантов реализации и не должны рассматриваться в качестве ограничения настоящего изобретения.
[0013] Фигура 1 схематически показывает магниторезонансную (МР) систему с устройством мониторинга температуры, функционирующим внутри МР-сканера.
[0014] Фигура 2a представляет собой вид в поперечном сечении, схематически показывающий подложку с печатной трассой с подходящими термисторами.
[0015] Фигура 2b представляет собой вид сбоку в частичном разрезе, схематически показывающий чувствительный к температуре термистор и эталонный элемент на противоположных сторонах подложки.
[0016] Фигура 2c представляет собой вид сверху, схематически показывающий две печатные трассы с чувствительным к температуре термистором и эталонным элементом на одной поверхности подложки.
[0017] Фигура 2d показывает схему для преобразования выходных данных термистора в температуру.
[0018] Фигура 3 схематически показывает печатную трассу и устройство измерения температуры термистора в защитном корпусе или катетере, показанном в разрезе.
[0019] Фигура 4 схематически показывает множество температурных датчиков, расположенных на одной подложке, причем линии отрыва на удлиненной подложке обеспечивают возможность расположения датчиков во множестве расположений.
[0020] Фигура 5 показывает способ мониторинга показаний температуры пациента во время МРТ с помощью описанного в настоящем документе печатного проводника.
[0021] Как показано на фиг. 1, магниторезонансная среда содержит магниторезонансный (МР) сканер 100, расположенный в помещении 102, изолированном от радиочастот (которое схематически обозначено прямоугольником, образованным пунктирными линиями, который окружает МР-сканер 100). Например, проволочная сетка или фольга образуют клетку Фарадея или другие радиочастотные экранирующие конструкции, встроенные или расположенные на стенах, потолке и полу МР-помещения, в котором находится МР-сканер 100. На фиг. 1 показан схематический вид сбоку в разрезе МР-сканера 100, который содержит корпус 104, вмещающий основные магнитные спирали 106 (как правило, сверхпроводящие и содержащиеся в подходящей криогенной защитной оболочке, которая не показана, хотя также предполагаются резистивные магнитные спирали), которые генерируют статическое (B0) магнитное поле в туннеле 108 или другой области исследования. Корпус 104 также содержит градиентные катушки 120 магнитного поля для наложения градиентов магнитного поля на статическое (B0) магнитное поле. Данные градиенты имеют множество применений, известных из уровня техники, такие как пространственно кодирующий магнитный резонанс, повреждающий магнитный резонанс и так далее. Визуализируемый субъект, такой как пациент 122, показанный в качестве иллюстрации, или животное (для применений в области ветеринарной визуализации) и т.п., помещается в область исследования (внутрь туннеля 108 в иллюстративном варианте) с помощью подходящего ложа 124 или другого устройства для поддержания/перемещения пациента. МР-сканер может содержать множество известных дополнительных компонентов, которые для упрощения не показаны, такие как шиммы магнитного поля, цельная радиочастотная (РЧ) катушка, расположенная в корпусе 104, и так далее. Кроме того, МР-сканер, как правило, содержит множество вспомогательных или добавочных компонентов, которые также для упрощения не показаны, таких как, например, источники питания для основного магнита 106 и градиентных катушек 120 магнитного поля, местные РЧ-катушки (например, поверхностные катушки, катушка для головы или катушка для конечности и т.п.), РЧ-передатчик и РЧ-приемное аппаратное средство, а также различные системы управления и восстановления изображений. Более того, следует понимать, что иллюстративный МР-сканер 100, который представляет собой сканер типа с горизонтальным туннелем, служит только лишь в качестве примера, и что в более общем смысле, описанные безопасные МР-кабели и электроды подходящим образом реализованы совместно с любым другим типом МР-сканера (например, сканером с вертикальным туннелем, сканером с открытым туннелем или т.п.).
[0022] При работе, основной магнит 106 функционирует для генерирования статического B0 магнитного поля в области 108 исследования. РЧ-импульсы генерируются РЧ-системой (содержащей, например, передатчик и одну или более РЧ-катушек, расположенных в туннеле или цельной РЧ-катушке в корпусе 104) на ларморовой частоте (т.е. магниторезонансной частоте) для подлежащих возбуждению частиц (как правило, протонов, хотя могут возбуждаться другие частиц, например, в МР-спектроскопии или применениях в многоядерной МР-визуализации). Эти импульсы возбуждают ядерный магнитный резонанс (ЯМР) в целевых частицах (например, протонах) субъекта 122, которые обнаруживаются подходящей РЧ-системой обнаружения (например, магниторезонансной катушкой или катушками, а также подходящим электронным приемником). Градиенты магнитного поля, как правило, применяются градиентными катушками 120 перед возбуждением или во время возбуждения, во время периода задержки (например, время задержки эхо-импульса или эхо-сигнала) перед считыванием и/или во время считывания с целью пространственного кодирования ЯМР-сигналов. Процессор восстановления изображений применяет подходящий алгоритм восстановления, согласующийся с выбранным пространственным кодированием, с целью генерирования магниторезонансного изображения, которое после этого может быть отображено, выведено, объединено или контранстировано с другими МР-изображениями и/или изображениями с других способов визуализации, или использоваться иным образом.
[0023] Так же как показано на фиг. 1 и с дальнейшей ссылкой на фиг. 2a-2c, в качестве добавочной части к МР-процедуре, измерения температуры осуществляются с помощью зонда 130 измерения температуры. На иллюстративной фиг. 1 изображен печатный проводник для зонда 130 измерения температуры, соединенный с монитором 132 (находящимся за пределами или, при необходимости, внутри МР-камеры 102) и находящийся на пациенте 122. У зонда 130 измерения температуры может быть достаточно низкое потребление энергии, так что функция температуры может быть интегрирована в схему 128 управления и обработки с питанием от батареи, которая связывается беспроводным образом 134 (показанным пунктирной линией от схемы управления и обработки с питанием от батареи к монитору) с монитором 132. Зонд 130 измерения температуры с печатным кабелем 126 с проводящей трассой и схемой 128 управления и обработки с питанием от батареи может записывать поверхностные или инвазивные измерения температуры пациента 122. Кроме того, печатный кабель 126 с проводящей трассой может быть встроен в другие кабели, в частности для поверхностного использования.
[0024] На фиг. 2a-2c показана печатная электрическая трасса 200 с управляемым сопротивлением напечатана на гибкой, МР нейтральной подложке 202 для образования плоского соединительного кабеля 126 между термистором 204 надо пациентом 122 и чувствительным монитором 128. Подложка 202 может представлять собой любой гибкий магниторезонансный инертный плоский материал, такой как пленка на основе полимерной смолы или пленка «Майлар». Материал подложки 202 выбирают так, чтобы выбросы протонов не ухудшали МР-изображение. В различных вариантах реализации проводящая трасса 200 выполнена чернилами на основе углерода. Проводящая трасса 200, при необходимости или в частном случае, может быть выполнена на основе кремния или из легированного полупроводникового материала. Кроме того, печатные проводящие трассы 200 и термисторы 204 должны быть неферромагнитными для препятствования искажению магнитных полей и препятствования непредвиденному воздействию магнитного поля и градиента на зонд.
[0025] Все еще как показано на фиг. 2a-2c, проводящая трасса 200 выполнена с возможностью препятствования образования вихревого тока в трассе и возникновению резистивного нагрева. Трассы могут обладать высоким сопротивлением и могут иметь щелевые отверстия или другие компоненты, которые препятствуют образованию петель вихревого тока. Соединительные зонды напечатаны или нанесены к концу трассы термистора и схемы управления и обработки для упрощения соединения с термистором 204 и схемой 128 управления и обработки. В других вариантах реализации, проводящая печатная трасса может быть твердой или может содержать элементы, такие как перекрестная штриховка, для препятствования генерированию вихревых токов в проводящей печатной трассе. Перекрестная штриховка 206 в трассе 204 улучшает функциональную производительность путем уменьшения индукции токов помех в электроде и резистивных трассах от РЧ и градиентных магнитных полей. Путем печати проводящей трассы и основных соединения термистора температурного зонда 130, улучшается стабильность и воспроизводимость характеристик и маршрутизации подводящего кабеля.
[0026] Термистор 204 представляет собой низкозатратный термистор с высоким сопротивлением, предпочтительно порядка 10000 кОм, настроенный на линейное реагирование в диапазоне температуры тела человека. Сопротивление печатной проводящей трассы 200 может составлять около 8-10 кОм на фут (26-33 кОм·м), что может быть достигнуто путем печати проводящими чернилами около 10 Ом на квадрат. Сопротивление печатной проводящей трассы может быть подогнано лазером для достижения желаемого целевого сопротивления с целью сужения трасс или путем образования продольных прорезей, препятствующих возникновению вихревых токов. Термистор 204 может быть прикреплен с помощью элементов для поверхностного монтажа или с помощью проводящих элементов.
[0027] В варианте реализации, представленном на фиг. 2b-c, чувствительный к температуре термистор 204 и эталонный резистор или термистор 208 соединены петлями с печатными входными и выходными трассами 200a, 200b, которые напечатаны на противоположных сторонах подложки 202. Один из термисторов применяется к пациенту, а эталонный элемент термически изолирован от пациента или выбран таким, который обладает устойчивым сопротивлением во всем интересующем диапазоне температур. Таким образом, сигнал чувствительного к температуре элемента указывает на температуру с индуцированными токами РЧ-поля, а сигнал эталонного элемента указывает на индуцированные токи РЧ-поля, что обеспечивает возможность устранения индуцированных токов РЧ-поля с помощью общего модового фильтра.
[0028] В других вариантах реализации, сопротивление может быть равномерно или неравномерно распределено по печатной проводящей трассе 200 кабеля. Неравномерное распределение может быть достигнуто за счет изменения ширины и/или толщины шаблона печати. Заграждающие или низкочастотные встроенные компоненты цепи, цепи антенны, источники питания, датчики (пьезодатчики, микроэлектромеханические системы (МЭМС), акселерометры) могут быть, при необходимости, включены в печатную проводящую трассу 200 кабеля.
[0029] В другом варианте реализации, представленном на фиг. 2c, схема образована чувствительным к температуре термистором 204 и эталонными элементами 208, например, эталонным резистором, двумя входными трассами 200a, 200b, двумя возвратными трассами 200b, 200b’, соединенными с двумя входными трассами 200a, 200b (соединение не показано), расположенными на одной стороне подложки 202 и схемы 128 обработки и управления.
[0030] Как показано на фиг. 2d, сопротивление термистора изменятся с температурой. Схема 128 обработки и управления преобразует токи или напряжения, протекающие через термисторы, в значения температур для передачи на монитор 132. Схема содержит батарею 250 или другой источник питания за пределами МР-среды. Фильтр 252 делает поправку на шум в сигналах термистора, например, путем вычитания сигнала шума от эталонного элемента 200 из зашумленного сигнала температуры с измеряющего температуру термистора 204. Устройство управления или процессор 254 преобразует полученную температуру в другую температуру, например, с помощью таблицы соответствия, хранящейся в электрически программируемом постоянном запоминающем устройстве (ЭППЗУ) 256. Таблица соответствия может дополнительно возмещать изменения от одного температурного датчика к следующему. РЧ-передатчик 258 передает определенное значение температуры на РЧ-приемник, соединенный с монитором 132. Следует также понимать, что фильтрация и преобразование в температуру может, полностью или частично, выполняться на мониторе 132.
[0031] В различных вариантах реализации, печатные проводящие трассы 200 подходящим образом выполнены чернилами на основе углерода с конкретным электрическим сопротивлением, наносимыми на плоскую гибкую подложку с заранее установленным электрическим сопротивлением, примененной к плоской гибкой подложке 202, для достижения желаемого сопротивления и тепловых характеристик. Печатные проводящие трассы 200 могут быть нанесены любым способом печати, таким как трафаретная печать. Печатные проводящие трассы 200 могут быть твердыми или могут содержать элементы, такие как штриховка, продольные прорези или т.п.
[0032] На фиг. 3 изображен вид сбоку в разрезе зонда для измерения температуры. Защитный кожух 300 покрывает зонда и может обеспечивать электрическую изоляцию и защиту. Предпочтительно, защитный слой 300 является электроизоляционным по сравнению с материалом печатных проводящих трасс 200, а также неферромагнитным и совместимым с магниторезонансной средой. Для зондов одноразового использования, защитный слой в идеале представляет собой стерилизуемый материал низкой стоимости. Стерилизуемый защитный кожух обеспечивает возможность вставки зонда пациенту во время МР для обеспечения измерения внутренней температуры с целью дополнительной защиты пациента от травмы. Защитный слой 300 может содержать изоляционный слой пены для изоляции схемы от индукции токов помехи в электроде и резистивных трасс от статических и градиентных магнитных полей. И вновь, может быть добавлен эталонный резистор ли термистор 208 для создания синфазного сигнала с целью вычитания из термистора 204 для измерения температуры пациента для возмещения синфазного сигнала. Корпус 300 может представлять собой часть катетера, выполненную с возможностью выполнению других функций.
[0033] Как показано на фиг. 4, зонд 130 для измерения температуры может содержать множество печатных трасс на одной стороне удлиненной подложки 202, множество возвратных трасс (не показаны) на противоположной стороне, множество термисторов 204a, 204b, 204c, и множество эталонных элементов 208a, 208b, 208c. В некоторых вариантах реализации, площадки 220 для присоединения, например, из хлорида серебра, напечатаны на трассах для упрощения соединения с термистором, эталонным элементом и схемой. На удлиненной подложке 202 выполнены линии 210a, 210b отрыва. Линии 210a, 210b отрыва на подложке 202 обеспечивают возможность отсоединения печатных трасс 200a, 200b, 200c с целью выполнения измерений в нескольких местах на различных типах тела пациента.
[0034] Как показано на фиг. 5, сначала подложку отрезают по заданному размеру и печатают на ней проводящие трассы и площадки для соединения. Термистор 204, эталонный элемент 208 и схема 128 соединяют с площадками для соединения. С целью предотвращения получения пациентом ожогов или другой травмы во время МР, температура зонда подвергается мониторингу во время работы. На этапе 400 печатный проводник для зонда 130 для измерения температуры прикрепляют к пациенту 122. Печатный проводник 126 зонда 130 для измерения температуры соединяют с монитором 132 пациента беспроводным образом 134 или посредством проводного соединения. После активации МР-системы 100, на этапе 402, зонд принимает печатной трассой 200 шум, созданный МР-системой 100. Предпочтительно, зонд 130 содержит эталонный элемент 208, например эталонный резистор или эталонный термистор. На этапе 404 ток направляется через термистор 204 и эталонный элемент 208. На этапе 406 токи, протекающие через термистор 204 и эталонный элемент 208, определяют и сравнивают. Ток, протекающий через термистор, указывает на МР индуцированный шум и температуру. Ток, протекающий через эталонный резистор, указывает на МР индуцированный шум. Сравнение тока, протекающего через эталонный элемент 208 и термистор 204, обеспечивает возможность выполнения поправки тока или сигнала с термистора 204 на шум. На этапе 408 сигнал температуры с поправкой преобразуют в температуру, например, с помощью таблицы соответствия. На этапе 410 температура передается и отображается на мониторе 132, например, с помощью РЧ линий передачи.
[0035] Настоящее изобретение было описано со ссылкой на предпочтительные варианты реализации. Очевидно, что модификации и изменения будут ясными для специалистов после ознакомления и понимания предшествующего подробного описания. Предполагается, что в объем изобретения входят все такие модификации и изменения, поскольку они находятся в пределах объема прилагаемой формулы изобретения или ее эквивалентов.

Claims (33)

1. Зонд (130) для измерения температуры для использования в магниторезонансной среде, содержащий:
удлиненную подложку (202);
множество резистивных электропроводящих трасс (200, 200a, 200b, 200a', 200b'), напечатанных на подложке;
по меньшей мере один термистор (204), расположенный на подложке и электрически соединенный по меньшей мере с одной из трасс, а также выполненный с возможностью размещения в тепловом взаимодействии с пациентом в магниторезонансной среде;
по меньшей мере один эталонный элемент (208), соединенный с одной из резистивных трасс (200) и содержащий термистор (204a), который термически изолирован от пациента, или резистор (204b); и
схему (128) обработки и управления, электрически соединенную с трассами и выполненную с возможностью комбинирования сигнала температуры с относящимся к МР шумом и сигналом относящегося к МР шума от эталонного элемента (208) методом вычитания.
2. Зонд (130) для измерения температуры по п. 1, в котором трассы (200, 200a, 200b, 200a', 200b') напечатаны с помощью трафаретной печати резистивными проводящими чернилами.
3. Зонд (130) для измерения температуры по одному из пп. 1 и 2, в котором трассы (200) основаны на углероде.
4. Зонд (130) для измерения температуры по одному из пп. 1 и 2, в котором трассы (200) содержат легированный полупроводниковый материал.
5. Зонд (130) для измерения температуры по одному из пп. 1-4, в котором сопротивление по меньшей мере одной электропроводящей трассы с высоким сопротивлением составляет около 26-33 кОм на метр.
6. Зонд (130) для измерения температуры по одному из пп. 1-5, в котором трассы (200) выполнены травлением с получением перекрестной штриховки (206).
7. Зонд (130) для измерения температуры по одному из пп. 1-6, в котором трассы содержат входную трассу, которая обеспечивает электропитание для термистора, и возвратную трассу.
8. Зонд (130) для измерения температуры по п. 7, в котором входные и возвратные трассы расположены на противоположных сторонах подложки.
9. Зонд (130) для измерения температуры по п. 7, в котором входные и возвратные трассы расположены на одной стороне подложки.
10. Зонд (130) для измерения температуры по одному из пп. 1-9, который дополнительно содержит:
множество термисторов (204), расположенных на множестве печатных трасс (200);
линии (210) отрыва на удлиненной подложке (202) для обеспечения возможности отсоединения печатных трасс (200) с целью приспособления расположения множества термисторов для выполнения измерений в нескольких местах, находящихся на теле пациента и имеющих различную форму.
11. Зонд (130) для измерения температуры по одному из пп. 1-10, который дополнительно содержит:
стерилизуемый защитный кожух (300).
12. Зонд (130) для измерения температуры по одному из пп. 1-11, который дополнительно содержит:
площадки для соединения, образованные на трассах, которые выполнены с возможностью электрического соединения с термистором (204).
13. Магниторезонансная система, содержащая:
магниторезонансный сканер (100) и
зонд (130) для измерения температуры по одному из пп. 1-12, в котором термистор (204) и по меньшей мере часть подложки (202), а также по меньшей мере одна трасса расположены в области исследования магниторезонансного сканера.
14. Способ мониторинга температуры в магниторезонансной среде, включающий:
печать множества резистивных электропроводящих трасс (200) на удлиненной подложке (202);
электрическое соединение по меньшей мере одного измеряющего температуру пациента термистора (204) по меньшей мере с одной трассой (200);
соединение эталонного элемента (208) для обнаружения синфазного сигнала для вычитания из сигнала с измеряющего температуру пациента термистора с одной из трасс, причем сигнал, проходящий по трассе от термистора (204), содержит шум и информацию о температуре, а сигнал, проходящий по трассе от эталонного элемента, содержит шум;
наложение термистора (204) и эталонного элемента (208) на пациента;
обработку сигналов от термистора и эталонного элемента для внесения в сигнал термистора поправки на шум (406) и
преобразование сигнала термистора с внесенной поправкой в значение температуры (408).
15. Способ по п. 14, который дополнительно включает:
передачу значения температуры на монитор и отображение значения температуры на мониторе (410).
RU2016144725A 2014-04-15 2015-03-31 Магниторезонансный безопасный зонд низкой стоимости для измерения температуры RU2678794C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201461979539P 2014-04-15 2014-04-15
US61/979,539 2014-04-15
PCT/IB2015/052351 WO2015159171A1 (en) 2014-04-15 2015-03-31 Low cost magnetic resonance safe probe for temperature measurement

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016144725A RU2016144725A (ru) 2018-05-16
RU2016144725A3 RU2016144725A3 (ru) 2018-10-12
RU2678794C2 true RU2678794C2 (ru) 2019-02-01

Family

ID=52998191

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016144725A RU2678794C2 (ru) 2014-04-15 2015-03-31 Магниторезонансный безопасный зонд низкой стоимости для измерения температуры

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10271736B2 (ru)
EP (1) EP3149507B1 (ru)
JP (1) JP6574443B2 (ru)
CN (1) CN106415225B (ru)
BR (1) BR112016023692A2 (ru)
RU (1) RU2678794C2 (ru)
WO (1) WO2015159171A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102019129362B4 (de) * 2019-10-30 2023-09-07 Chie-Hee Cho-Nöth Vorrichtung und Verfahren zur Messung der Kerntemperatur eines menschlichen oder tierischen Körpers unter MRT-Bedingungen
EP3907518A1 (en) * 2020-05-08 2021-11-10 Koninklijke Philips N.V. System for detection of rf induced heating of a patient undergoing a mri examination

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0213239A1 (en) * 1985-07-29 1987-03-11 Milton Schonberger Disposable thermometer probe and rating technique therefor
US5882305A (en) * 1996-09-09 1999-03-16 General Electric Company Optical coupling for invasive devices
DE102008049605A1 (de) * 2008-09-30 2009-12-10 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Darstellung einer nicht-invasiv ermittelten Temperaturinformation sowie medizinisches Temperaturmessgerät
US20110249699A1 (en) * 2010-04-07 2011-10-13 Arizant Healthcare Inc. Zero-heat-flux, deep tissue temperature measurement devices with thermal sensor calibration
US20120157890A1 (en) * 2010-12-16 2012-06-21 Assaf Govari System for controlling tissue ablation using temperature sensors

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59120434U (ja) * 1983-02-02 1984-08-14 石川島播磨重工業株式会社 高周波ノイズ除去型熱電対
US4531842A (en) 1983-10-31 1985-07-30 Milton Schonberger Disposable thermometer probe and rating technique therefor
US5209233A (en) 1985-08-09 1993-05-11 Picker International, Inc. Temperature sensing and control system for cardiac monitoring electrodes
JPS63217608A (ja) * 1987-03-06 1988-09-09 Toshiba Corp 極低温装置
US5469855A (en) 1991-03-08 1995-11-28 Exergen Corporation Continuous temperature monitor
JPH06249716A (ja) 1993-02-24 1994-09-09 Makoto Kikuchi サーミスタ温度センサ
US6270463B1 (en) 1999-11-23 2001-08-07 Medrad, Inc. System and method for measuring temperature in a strong electromagnetic field
JP2002119493A (ja) * 2000-10-10 2002-04-23 Oxford Magnet Technol Ltd 冷却装置の改良
JP2004219098A (ja) 2003-01-09 2004-08-05 Canon Inc 熱電対の配線に発生したノイズのキャンセル方法
CN100385217C (zh) * 2004-12-22 2008-04-30 中国科学院合肥智能机械研究所 一种柔性温度传感器阵列的制备方法
US20060241392A1 (en) * 2005-04-04 2006-10-26 Igor Feinstein Method and apparatus for wireless monitoring of subjects within a magnetic field
US20060247509A1 (en) 2005-04-28 2006-11-02 Tuccillo Mark J ECG cable for use in MRI
CN100592038C (zh) * 2008-04-18 2010-02-24 杭州精诚光电子有限公司 柔性薄膜Ni电阻传感器的制备方法
US20100219085A1 (en) * 2009-02-27 2010-09-02 Edwards Lifesciences Corporation Analyte Sensor Offset Normalization
US8519711B2 (en) 2009-03-31 2013-08-27 Kabushiki Kaisha Toshiba Magnetic resonance imaging apparatus
CN101548881B (zh) * 2009-05-14 2011-04-20 上海交通大学 精确测量皮肤温度的薄膜铂电阻温度传感器
CN201536040U (zh) * 2009-11-12 2010-07-28 谢龙 薄膜绝缘铂电阻
JP5806316B2 (ja) * 2010-09-13 2015-11-10 ピーエスティ・センサーズ・(プロプライエタリー)・リミテッドPst Sensors (Proprietary) Limited 印刷された温度センサ
BR112014028810A2 (pt) 2012-05-25 2017-06-27 Koninklijke Philips Nv cabo para uso em medições de biopotenciais em um ambiente de ressonância magnética (rm), e aparelho de medição de biopotencial
JP6249716B2 (ja) 2013-10-30 2017-12-20 三菱重工業株式会社 直接接触熱交換器を備えた冷媒システム
EP3296708B1 (en) * 2015-05-15 2021-12-22 Murata Manufacturing Co., Ltd. Deep body thermometer
US20180206729A1 (en) * 2017-01-24 2018-07-26 VivaLnk, Inc. Wearable patch comprising three electrodes for measurement and charging

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0213239A1 (en) * 1985-07-29 1987-03-11 Milton Schonberger Disposable thermometer probe and rating technique therefor
US5882305A (en) * 1996-09-09 1999-03-16 General Electric Company Optical coupling for invasive devices
DE102008049605A1 (de) * 2008-09-30 2009-12-10 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Darstellung einer nicht-invasiv ermittelten Temperaturinformation sowie medizinisches Temperaturmessgerät
US20110249699A1 (en) * 2010-04-07 2011-10-13 Arizant Healthcare Inc. Zero-heat-flux, deep tissue temperature measurement devices with thermal sensor calibration
US20120157890A1 (en) * 2010-12-16 2012-06-21 Assaf Govari System for controlling tissue ablation using temperature sensors

Also Published As

Publication number Publication date
US20170027449A1 (en) 2017-02-02
CN106415225A (zh) 2017-02-15
EP3149507B1 (en) 2023-08-16
CN106415225B (zh) 2019-06-04
JP6574443B2 (ja) 2019-09-11
JP2017516985A (ja) 2017-06-22
BR112016023692A2 (pt) 2017-08-15
EP3149507A1 (en) 2017-04-05
RU2016144725A (ru) 2018-05-16
RU2016144725A3 (ru) 2018-10-12
US10271736B2 (en) 2019-04-30
WO2015159171A1 (en) 2015-10-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dempsey et al. Investigation of the factors responsible for burns during MRI
JP5474542B2 (ja) 磁気インダクタンス断層撮影用のセンサアレイ
US6270463B1 (en) System and method for measuring temperature in a strong electromagnetic field
US7650178B2 (en) Magnetic field sensor-based navigation system to track MR image-guided interventional procedures
CN104363825B (zh) 用于生物电势测量的磁共振安全电缆
Frass-Kriegl et al. Flexible 23-channel coil array for high-resolution magnetic resonance imaging at 3 Tesla
JP2002272703A (ja) 磁場の遮蔽・検出装置とその方法
US20150141791A1 (en) Magnetic resonance safe electrode for biopotential measurements
Kännälä et al. Occupational exposure measurements of static and pulsed gradient magnetic fields in the vicinity of MRI scanners
Yaras et al. Acousto-optic catheter tracking sensor for interventional MRI procedures
JP2016131880A (ja) モーションセンサ
Anand et al. Beat Pilot Tone (BPT): Simultaneous MRI and RF motion sensing at arbitrary frequencies
RU2678794C2 (ru) Магниторезонансный безопасный зонд низкой стоимости для измерения температуры
US9945916B2 (en) Temperature monitoring of local coils
US20150168564A1 (en) Scintillating Fiber Dosimeter for Magnetic Resonance Imaging Enviroment
Weiss et al. In vivo evaluation and proof of radiofrequency safety of a novel diagnostic MR‐electrophysiology catheter
Hernandez et al. Correction of B0 drift effects in magnetic resonance thermometry using magnetic field monitoring technique
Barbier et al. A novel MR-compatible sensor to assess active medical device safety: stimulation monitoring, rectified radio frequency pulses, and gradient-induced voltage measurements
KR101697359B1 (ko) Sar 레벨을 측정하기 위한 rf dosimeter 및 이를 구비한 인체모사 팬텀
Kim et al. Development of double‐layer coupled coil for improving S/N in 7 T small‐animal MRI
Ertürk et al. Monitoring local heating around an interventional MRI antenna with RF radiometry
Shankaranarayanan et al. Developing a multichannel temperature probe for interventional MRI
JP4835038B2 (ja) Mri用信号検出装置
Kaggie et al. An improved RF and gradient coil system for high resolution in vivo guinea pig cochlea imaging on a 3T clinical magnet