JP6145115B2 - Mr画像生成のためのマルチ共振t/rアンテナ - Google Patents

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Description

本発明は、例えば、異なるラーモア周波数を有するH、19F、He、13C、23Na又は他の原子核のような少なくとも2つの異なる原子核のMR画像生成のための、特に、平面アンテナ又はボリュームアレイアンテナ(アンテナアレイとも呼ばれる。)の形をとるデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナに係る。更に、本発明は、そのようなデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナを有するMR撮像装置に係る。
MRI装置(又はMRスキャナ)において、試験対象、通常は患者、は、MRI装置の試験空間内で一様なメイン磁場(B場)に晒され、それにより、試験対象内の原子核の磁気モーメントは、B場に平行な全ての原子核の特定の正味の磁化により、印加されるB場の軸の周りを回転する傾向がある(ラーモア歳差)。歳差の速度はラーモア周波数と呼ばれ、印加されるB場の強さ及び関連する原子核の具体的な物理特性に依存する。
RF送信アンテナ又はコイルにより生成されるB場に直交するRF励起パルス(B場)を送信し、関心のある原子核のラーモア周波数を整合させることによって、原子核のスピンは励起されて同相にされ、B場の方向からのそれらの正味の磁化の偏差が求められ、それにより、正味の磁化の縦成分に対する横成分が生成される。
RF励起パルスの終了後、正味の磁化がその平衡状態に戻るまで、正味の磁化の縦成分及び横成分のMR緩和プロセスが開始する。緩和プロセスによって発せられるMR緩和信号は、RF/MR受信アンテナ又はコイルにより検出される。時間に基づく振幅信号である受信されたMR信号は、周波数に基づくMRスペクトルへフーリエ変換され、試験対象内の関心のある原子核のMR画像を生成するために処理される。試験対象内の関心のあるスライス又はボリュームの空間的な選択と、関心のあるスライス又はボリュームから出てくる受信されたMR緩和信号の空間符号化とを得るために、傾斜磁場が、B場と同じ方向を有するが直交するx、y及びz方向において傾きを有しながらB場に重ねられる。ラーモア周波数が原子核に課される磁場の強さに依存するという事実に起因して、原子核のラーモア周波数は、全体の重畳されたB場の傾きの低下とともに然るべく下がり(逆の場合も同じ)、それにより、送信されるRF励起パルスの周波数を適切にチューニングすることによって(及びRF/MR受信アンテナの共振周波数を然るべくチューニングすることによって)、及び傾斜磁場を然るべく制御することによって、x、y及びz方向における夫々の傾きに沿った特定の位置でのスライス内の、及び、これにより、全体で、対象の特定のボクセル内の、原子核の選択が取得され得る。
上記のRF/MR(送信及び/又は受信)アンテナは、試験対象全体を撮像するためにMRIシステムの試験空間内に固定取り付けされる所謂全身用コイルの形において、及びヘッドコイルのような、試験されるべき局所的な区間若しくは領域に又はその周囲に直接に配置され且つ例えば可塑性のパッド又はスリーブ又はケージの形で構成される所謂表面又は局所コイルとして、設けられ得る。上記のタイプのいずれもが、ボリューム共振器(例えば、バードケージコイル又はTEM共振器)の形で、あるいは、互いから切り離されているコイル要素の組を有し且つ夫々それら自身の局所的な磁場を送信/受信する(平面又はボリューム)アレイアンテナの形で実現され得る。
患者のような試験対象をMR撮像するために、人の組織における関心のある原子核は、通常はHプロトンであり、それにより、上記のRF送信/受信アンテナは、Hプロトンのラーモア周波数に然るべくチューニングされる。しかし、造影剤により特定の臓器を撮像するために、分子像の分野において標識トレーサー及び薬剤を検出し定量化するために、代謝作用を試験するために、あるいは、MRスペクトロスコピーのために、他の原子核は、特に、19F、He、13C、23Na及び他のように、撮像されるよう関心を持たれ、このとき、全てのそれらの原子核は、実質的な異なるラーモア周波数を有する。結果として、MR画像生成のために、上記のRF/MR送信/受信アンテナは、互いの共通オーバーレイにおいて試験対象の構造及び所望の他の原子核の両方を撮像するために、2又はそれ以上の異なるラーモア周波数にチューニングされる必要がある。
米国特許第7508212号明細書(特許文献1)は、中心軸の周りに形成された円筒形シールドと、中心軸の周りに対称に配置された対向する導電コイルレッグの複数の対とを有するRF共振器であって、対向する導電レッグの対は第1の組と第2の組とに分けられ、前記第1の組は第1のラーモア周波数にチューニングされ、前記第2の組は第2のラーモア周波数にチューニングされるRF共振器を開示する。更に、第1の駆動回路が、前記第1の組における対向するレッグの各対へ接続され、第2の駆動回路が、前記第2の組における対向するレッグの各対へ接続され、夫々の駆動回路は、当該駆動回路をコイルレッグから電気的に絶縁するための電流バランと、異なるラーモア周波数で同時に多核測定を行うチューン及び整合回路とを有する。
米国特許第5168230号明細書(特許文献2)は、別個の共振周波数にチューニングされる2つの個別コイルから構成されるデュアル周波数NMRコイル対を開示する。夫々のコイルは、内部領域及び複数の外部ローブを定義するよう蛇行経路に従う導電ループによっておおよそ同じ形状に形成される。2つの個別コイルは、互いに重なり合うよう近接近において位置付けられるが、2つの夫々のコイルの外部ローブが交互配置されるように互いに対して回転される。これによって、2つの個別コイルの間の相互負荷は、一方のコイルにおける信号対雑音比の最小限の低下を有してデュアル周波数動作を可能にするよう本質的に取り除かれるべきであり、一方、両コイルは実質的に同じ視野を有する。
米国特許出願公開第2009/0160442号明細書(特許文献3)は、少なくとも2つの異なる(ラーモア)周波数で共振することができるMR送信/受信コイルを開示する。それは、コイルに直列結合されるチューニング共振周回路を有し、該チューニング共振回路は、第1の共振周波数で共振するコイルの感度プロファイルが第2の共振周波数で共振するコイルの感度プロファイルと実質的に整合するように値を選択されるチューニング部品を有する。
国際公開第2010/018535号パンフレット(特許文献4)は、ストリップ線路から構成されるRF TEMコイルが複共振を作り出すことができることを記述する。更に、TEMストリップ線路は、送信器又は受信器へインピーダンス網を介して接続される。
米国特許第5243289(A)号明細書(特許文献5)は、第1の面に配置された第1の、実質的に平面のインダクタL1と、第1のインダクタL1を第1の共振周波数にチューニングする第1の手段と、第1の面に平行な第2の面に配置された第2の、実質的に平面のインダクタL2と、第2のインダクタL2を第2の共振周波数にチューニングする第2の手段とを有するマルチ周波数同調プローブを記載する。
米国特許出願公開第2001/033165(A1)号明細書(特許文献6)は、副同調可能二重リング表面コイルを記載する。2つのリングは、夫々のリングが適切な周波数にチューニングされた後、マルチリング表面コイルを形成するよう一緒にされる。2つのリングは、4つの共振モードを作り出し、そのうちの第2及び第4の共振モードがラーモア周波数で所望のB プロファイルを生成するように、結合する。コイルは、駆動ループとの相互インダクタンスによって給電される。ホイル状の導体が、微妙なチューニングのためにプローブの面と駆動ループとの間に位置付けられる。
Matson等:“A paractical double−tuned1H/31P quadrature birdcage headcoil optimized for 31P operation”MRM,vol 42(1),1999年,173〜182頁(非特許文献1)は、副同調直交バードケージヘッドコイルを記載する。
Tropp等:“At dual−tuned probe and multiband receiver front end for x−nucleous spectroscopy with proton scout imaging in vivo”MRM vol 11(3),1989年,405〜412頁(非特許文献2)は、 31 P及び Hのための直交共振器を含む副同調プローブを記載し、各共振器は、ヘルムホルツ形状において、容量的に過結合されたタンク回路の対を有する。
米国特許第7508212号明細書 米国特許第5168230号明細書 米国特許出願公開第2009/0160442号明細書 国際公開第2010/018535号パンフレット 米国特許第5243289(A)号明細書 米国特許出願公開第2001/033165(A1)号明細書 Matson等:"A paractical double−tuned1H/31P quadrature birdcage headcoil optimized for 31P operation"MRM,vol 42(1),1999年,173〜182頁 Tropp等:"At dual−tuned probe and multiband receiver front end for x−nucleous spectroscopy with proton scout imaging in vivo"MRM vol 11(3),1989年,405〜412頁
上記の及び他のデュアル又はマルチ共振RFアンテナの1つの問題は、アンテナに異なる周波数でRF送信(励起)信号を供給するために及び/又は受信されたMR緩和信号を異なる周波数で処理するために提供される送信及び/又は受信ユニット又はアンテナへのアンテナのチューニング及び整合が、複雑なプロシージャである点である。
これは、そのようなデュアル又はマルチ共振アンテナが、特に、試験対象内のプロトン核(H)と比較して非プロトン核(例えば、19F)の通常はより低い感度及びより低い濃度のために、非プロトンチャネルで、最適なチューニング及び整合のために制御されるよう多くの自由度を必要とするので当てはまる。
更に、特に、試験対象の近くに位置付けられる表面コイルの場合に、コイルの位置付けにおける大いに起こり得る変動は、そのようなチューニング及び整合により対処されるべきコイル負荷の広い範囲の変化をもたらす。
一般に、非プロトンコイルアレイをチューニングする複雑さは、実質的にそのようなコイルアレイの適用性を危うくしうる。
本発明の根底にある目的は、チューニング及び整合の問題を回避し、且つ、特に、(臨床の)エンドユーザのために、複雑なチューニング及び整合プロシージャを必要としない、少なくとも異なる原子核(すなわち、異なるラーモア周波数を有する原子核)のMR画像生成のためのデュアル又はマルチ共振RF/MR送信/受信アンテナ又はコイルを提供することである。
この目的は、請求項1又は4に記載されるデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ並びに誘導結合デバイスによって解決される。
この解決法は、送信及び/又は受信ユニット(すなわち、送信/受信チャネル)に関連するデュアル又はマルチ共振アンテナのチューニング及び整合がよりずっと容易であり、互いに独立して行われ得るという利点を有する。これは、誘導結合が広帯域であるために、両方(全て)の共振周波数に当てはまる。本発明に従って、磁束は変更可能であり、結果として、アンテナとRF/MR送信及び/又は受信チャネルとの誘導結合は調整可能である。
従属請求項は、そのようなデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナの有利な実施形態を開示する。
本発明の特徴は、添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の適用範囲から逸脱することなしに、あらゆる組み合わせにおいて組み合わされる余地があることが明らかである。
本発明の更なる詳細、特徴、利点は、図面を参照して与えられる本発明の好ましい実例となる実施形態の下記の説明から明らかになるであろう。
アンテナの第1の実施形態の誘導結合デバイスの第1の基本構成を概略的に示す。 アンテナの第1の実施形態の誘導結合デバイスの第2の基本構成を概略的に示す。 誘導結合デバイスの第1の実施形態を示す。 誘導結合デバイスの第2の実施形態を示す。 誘導結合デバイスの第3の実施形態を示す。 誘導結合デバイスの第4の実施形態を示す。 誘導結合デバイスとともにアンテナの第2の実施形態を示す。 誘導結合デバイスとともにアンテナの第3の実施形態を示す。 誘導結合デバイスの第5の実施形態を示す。 誘導結合デバイスの第6の実施形態を示す。 誘導結合デバイスの第7の実施形態を示す。 誘導結合デバイスの第8の実施形態を示す。 誘導結合デバイスの第9の実施形態を示す。 誘導結合デバイスの第10の実施形態を示す。 誘導結合デバイスの第11の実施形態を示す。 誘導結合デバイスの第12の実施形態の略側面図を示す。 本発明に従うデュアル共振アンテナ、誘導結合デバイス、並びに送信及び受信チャネルの略ブロック図を示す。 より詳細に図17の整合部品を示す。 異なる周波数整合のための伝達関数を示す。 本発明に従う自動チューニング及び整合装置の第1の実施形態の略ブロック図を示す。 本発明に従う自動チューニング及び整合装置の第2の実施形態の略ブロック図を示す。 本発明に従う自動チューニング及び整合装置の第3の実施形態の略ブロック図を示す。 アンテナ及び誘導結合デバイスの第1の配置を示す。 アンテナ及び誘導結合デバイスの第2の配置を示す。 アンテナ及び誘導結合デバイスの第3の配置を示す。 本発明に従う誘導結合デバイスの形状を計算する主たるフローチャートを示す。
全ての図において、同じ又は対応する部品及び要素は、同じ又は対応する参照符号により表される。然るに、実質的に、実施形態の相違及び変形のみが、図1に示される第1の実施形態と比較して説明される。
図1は、誘導結合デバイスL1の第1の基本構成の略回路図を示し、この誘導結合デバイスL1により、本発明の第1の実施形態に従うRF/MR送信及び/又は受信アンテナ1,2は端子T/Rへ誘導結合される。RF励起信号を送信するために及び/又はアンテナ1,2によって受信されるMR緩和信号を処理するためにRF/MR送信及び/又は受信アンテナ1,2を動作させるための既知の送信及び/又は受信ユニット、あるいは、他の動作ユニットが、端子T/Rと接続される。
RF/MR送信及び/又は受信アンテナ1,2は、例えば、米国特許出願公開第2009/0160442号明細書(特許文献3)において開示される既知のデュアル共振アンテナであり、コイル1と、該コイル1に直列接続され且つ特に第1のキャパシタC1及びインピーダンス回路L/Cの並列接続を有する共振回路(又は発振器回路)2とを有し、インピーダンス回路L/Cは、例えば、インダクタ又はインダクタ及びキャパシタの直列接続のいずれかを有する。コイル1は、実例として示されておりコイル1に直列接続され且つアンテナ1,2が2つの所望の周波数で共振するように上記の特許文献3において開示されるように選択されて寸法決めされる更なるキャパシタCを有する。図2乃至15、17及び20乃至22に示される全ての他のアンテナ1,2についても然るべく同様である。
アンテナ1,2は、例えば、表面コイルのような局所コイルの形で設けられ、局所コイルは、例えば、導電ループ、例えば、印刷回路基板のような硬質のキャリア材料上の、あるいは、例えば、湾曲した若しくはサドルタイプの又は他の局所コイルの形をとる可塑性のキャリア材料上のストリップ線路により、従来方式において実現される。
アンテナ1,2は、撮像されるべき2つの異なる原子核の2つの異なるラーモア周波数に対応するよう選択される第1及び第2の共振周波数を有する。これによって、1つの同じアンテナ1,2が、同時に(すなわち、RF励起信号を送信するために及び/又はMR緩和信号を受信するために)両方のラーモア周波数で使用され得る。空間感度/伝送プロファイルは、実際的に、それら両方の周波数でのコイルにおける実質的に同じ電流パターンに起因して、それらの2つのラーモア周波数で同じである。
2よりも多いラーモア周波数で動作するマルチ共振RF/MRアンテナ1,2の場合に、例えば、1よりも多い共振回路2がコイル1に直列接続される。
本発明に従って、上記のデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナは、ガルバニック接続に代えて、本発明に従って、上述されたように、特に、少なくとも1つの誘導結合ループ又はコイルL1の形をとる誘導結合デバイスにより、関連の送信/受信ユニットと誘導結合される。
これによって、少なくとも2つの共振周波数へのアンテナ1,2のチューニングと、同時にそれらの周波数での送信/受信ユニットへのアンテナ1,2の整合とは、ガルバニック接続の場合よりも容易に実現され得る。これは、特に、試験対象へのそれらの近接近と、コイル位置の大いに起こり得る変動とに起因して、チューニング及び整合により対処されるべきコイル負荷の大幅な変化に晒される表面コイルに関係がある。
一定の誘導結合及び整合を得るための誘導結合ループL1を概略的に示す図1との比較において、図2は、可変な、これにより調整可能な誘導チューニング及び整合を得るための誘導結合ループL1よるアンテナの誘導結合デバイスの第2の基本構成を概略的に示す。
そのような可変なチューニング及び整合を得るために、誘導結合ループL1は、それが矢印Aによって示されるようにコイル1の面において機械的に動かされ得るように配置され、それにより、アンテナ1,2と結合ループL1との間の重なり合った領域と、これにより、両者の間の磁束及び結果として結合とが然るべく増大又は低減し、これによって、チューニング及び整合は適切に調整され得る。
最後に、図1及び図2に示されるように、望ましくは、第2のキャパシタC2が誘導結合ループL1に直列接続される。この第2のキャパシタのキャパシタンスに依存して、誘導結合ループL1のインダクタンスは、誘導結合ループL1における電流フローを然るべく調整するために、有効に少なくとも部分的に補償され得る。
概して、図1及び図2に従う誘導結合ループL1は、導体の1又は複数の巻線によって実現され得る。巻線の数は、特に、結合ループに利用可能な有効面積及び/又は所望の結合係数に依存して、選択される。通常は、特に、より低い周波数に関し、より多くの巻線が、より高い周波数についてよりも必要である。
所望の結合係数が両方の周波数のために1つのそのような結合ループL1によっては取得され得ない場合は、2つの周波数の1つずつに1つである2つの結合ループが設けられ得る。先と同じく、個々の結合ループは、1又は複数の巻線を有することができ、このとき、両ループの巻線の数は同じか又は異なってよい。個々のループは、以下で説明されるように、並んで又は部分的に若しくは全体として他方の上に位置付けられ得る。
少なくとも1つの誘導結合ループL1の上記の寸法決めによって、関連の送信/受信チャネルのインピーダンスへのアンテナ1,2のインピーダンスの整合と、アンテナ1,2のチューニングとは、アンテナの両方の共振周波数のために、及び互いから独立した送受信のために、実現され得る。更に、誘導結合によって、アンテナ1,2の対称性は実質的に影響を及ぼされず、電流分布及び均質性は少なくとも実質的に不変なままである。最後に、そのような誘導結合は、アンテナのガルバニック接続よりもずっと広い周波数広帯域である。プローブヘッドのための誘導結合及び誘導整合の原理及び寸法決め自体は、Mispelter等,“NMR probeheads for biophysical and biomedical experiments”(Chapter 3.3,56〜73頁)において見つけられ得る。
図3は、誘導結合デバイスL1,L2の第1の実施形態により、上述されたように、送信されるべきRF励起信号をアンテナに供給するために及び/又はアンテナによって受信されるMR緩和信号を処理するために送信及び/又は受信チャネルが接続される端子T/Rと誘導結合される図1及び図2に示された第1の実施形態に従うデュアル共振アンテナ1,2を示す。
誘導結合デバイスの第1の実施形態は、端子T/Rと接続され且つ第1の数の巻線を有する第1のコイルL1、及びアンテナ1,2と接続され且つ第2の数の巻線を有する第2のコイルL2の形で、実現される。両コイルL1,L2は、それらが、上述されたように、両者の間の磁束及び結果として誘導結合、並びにこれによってアンテナ1,2のチューニング及び整合を調整するために、矢印Aによって示されるようにコイルの共通の長手軸に沿って互いに対して機械的にシフト又は移動され得るように、配置される。
図4は、誘導結合デバイスL1,L2の第2の実施形態により、上述されたように、送信及び/又は受信チャネルを接続するために端子T/Rと誘導結合される、同じく第1の実施形態に従うデュアル共振アンテナ1,2を示す。
誘導結合デバイスの第2の実施形態は、端子T/Rと接続され且つ第1の数の巻線を有する第1のコイルL1と、アンテナ1,2と接続される環状コイルの形をした第2のコイルL2とを有する。第1のコイルL1は、環状コイルL2の部分に巻き付けられ、それが矢印Aによって示されるように環状コイルL2の少なくとも一部に沿って回転され得るように配置され得る。これによって、両コイルL1,L2の間の磁束及び結果として誘導結合、並びにこれによってアンテナ1,2のチューニング及び整合は、上述されたように調整され得る。
図5は、誘導結合デバイスL1,L2の第3の実施形態により、上述されたように、送信及び/又は受信チャネルを接続するために端子T/Rと誘導結合される、同じく第1の実施形態に従うデュアル共振アンテナ1,2を示す。
誘導結合デバイスの第3の実施形態は、第2のコイルL2のトロイダルの部分に巻き付けられている第1のコイルL1が、端子T/Rと有効に接続される巻線の数に関して切り替え可能であるタップ付きコイルである点を除いて、上述され且つ図4に示されている誘導結合デバイスの第2の実施形態と大いに対応する。これを実現するために、1又は複数のタップが第1のコイルL1に沿って設けられ、夫々のPINダイオードD1,D2により端子T/Rの1つと夫々接続される。第1のコイルL1の有効な巻線の所望の数は、第1のコイルL1の関連のタップと接続されるPINダイオードD1,D2の1つを選択して導電状態にバイアスをかけることによって、選択される。これによって、両コイルL1,L2の間の磁束及び結果として誘導結合、並びにこれによってアンテナ1,2のチューニング及び整合は、上述されたように調整され得る。
図6は、誘導結合デバイスL1,L2の第4の実施形態により、上述されたように、送信及び/又は受信チャネルを接続するために端子T/Rと誘導結合される、同じく第1の実施形態に従うデュアル共振アンテナ1,2を示す。
誘導結合デバイスの第4の実施形態は、第1のコイルL1の長手軸a1の周りに巻き付けられている第1の数の巻線を有する第1のコイルL1、及び第2のコイルL2の長手軸a2の周りに巻き付けられている第2の数の巻線を有する第2のコイルL2の形で実現される。先と同じく、第1のコイルL1は端子T/Rと接続されており、第2のコイルL2はアンテナ1,2と接続されている。両コイルL1,L2は、矢印Aによって示されるようにそれらの長手軸a1,a2の間の角度が約0度から約180度の間又は約0度から約90度の間で調整され得るように、互いに対して回転され得る。これによって、先と同じく、両コイルL1,L2の間の磁束及び結果として誘導結合、並びにこれによってアンテナ1,2のチューニング及び整合は、上述されたように調整され得る。
図7は、第2の実施形態に従うデュアル共振アンテナを示す。それは、デュアル共振送信アンテナ12を有し、デュアル共振送信アンテナ12は、上記及び下記の誘導結合デバイスL1,L2の実施形態のうちの1つにより、送信されるべきRF励起信号を送信アンテナ12に供給するために送信チャネルを接続する端子Tと誘導結合される。更に、アンテナの第2の実施形態は、望ましくは、図7に示されるような重なり合いにより、互いの上の平行な面において、又は互いの重なり合いなしに(望ましくは共通の面において)、並べて配置されるアンテナアレイの形をとる3つのデュアル共振受信アンテナ11を有する。先と同じく、受信アンテナ11は夫々、上記及び下記の誘導結合デバイスL1,L2の実施形態のうちの1つにより、受信アンテナ11によって受信されるRF励起信号を処理するために夫々の受信チャネルを接続する端子Rと誘導結合される。実例として、図7は、受信アンテナ11が夫々、インピーダンス整合ネットワークM及び前置増幅器Pにより関連の端子Rと接続されることを示す。最後に、3つの受信アンテナ11は、望ましくは、図7に示されるように送信アンテナ12によって囲まれる。送信及び受信アンテナ12,11は両方とも、図1及び図2に関して上述されたように寸法決めされる。
図8は、アンテナアレイの形をとるデュアル共振アンテナの第3の実施形態を示す。それは、3つのデュアル共振送信及び/又は受信アンテナ1,2を有し、それらのアンテナは、望ましくは共通の面において並べて配置され、上記及び下記の誘導結合デバイスの実施形態のうちの1つにより、上述されたように、夫々の送信及び/又は受信チャネルを接続するために端子T/Rと夫々誘導結合される。図8に従って、誘導結合デバイスは、図1及び図2に関して上述されたように、夫々誘導結合ループL11,L12,L13の形において、3つのアンテナ1,2の夫々のために実現される。
図9は、誘導結合デバイスL1の第5の実施形態により、上述されたように、送信及び/又は受信チャネルを接続するために端子T/Rと誘導結合される、同じく図1及び図2に示された第1の実施形態に従うデュアル共振アンテナ1,2を示す。
誘導結合デバイスの第5の実施形態は、スイッチングによって拡大又は縮小され得る有効結合面積を有する結合ループL1の形で実現される。それにより、然るべく、磁束及び結果としてループL1とアンテナ1,2との間の誘導結合は、上述されたように、アンテナのチューニング及び整合のために調整され得る。これは、ループL1によって囲まれている領域を、夫々PINダイオードD1,D2が直列接続される1又は複数の導電対により複数のより小さい領域に分けることで、得られる。それにより、PINダイオードD1,D2の1又はそれ以上を導通状態又は非導通状態に切り替えることによって、ループL1の有効面積は、その拡張に対して、更には、ループL1内のその位置に対して、選択され得る。
図10は、誘導結合デバイスL11,L12,L13の第6の実施形態により、上述されたように、送信及び/又は受信チャネルを接続するために端子T/Rと誘導結合される、同じく図1及び図2に示された第1の実施形態に従うデュアル共振アンテナ1,2を示す。
誘導結合デバイスの第6の実施形態は、例えば、望ましくは互いにわずかに重なり合って且つ互いの上に平行な面において並べて位置付けられる3つのループL11,L12,L13の形で実現される。夫々のループと端子T/Rとの間の接続には夫々ダイオードD1,D2,D3が直列接続される。ダイオードは、然るべく導通状態又は非導通状態に電圧バイアスをかけることによって、互いに独立してスイッチングされ得る。これによって、図9に従う第5の実施形態と同様に、有効結合面積は拡大又は縮小可能であり、それにより、然るべく、磁束及び結果としてアンテナ1,2と端子T/Rとの誘導結合は、上述されたように、アンテナのチューニング及び整合のために調整され得る。
図11は、誘導結合デバイスL11,L12の第7の実施形態により、上述されたように、夫々送信及び/又は受信チャネルを接続するために端子T/R1,T/R2と誘導結合される、同じく図1及び図2に示された第1の実施形態に従うデュアル共振アンテナ1,2を示す。
前述の実施形態と対照的に、この第7の実施形態は、デュアル共振アンテナ1,2と夫々その第1及び第2の共振周波数f1,f2で別々に結合するために設けられる第1の結合ループL11及び第2の結合ループL12を有する。然るに、第1及び第2の端子T/R1,T/R2は、夫々、第1及び第2の周波数で送信及び/又は受信信号を結合するために設けられる。先と同じく、結合ループL11,L12は、望ましくは、図10に示された第6の実施形態と同じように、結合ループL11,L12の相互結合を少なくとも部分的に補償するために、互いにわずかに重なり合って且つ互いの上に平行な面において並べて位置付けられる。
ループL11,L12の巻線の数、拡張、位置付け及び有効面積に関しては、関連する前述の説明が参照される。
図12は、誘導結合デバイスL11,L12の第8の実施形態により、上述されたように、夫々送信及び/又は受信チャネルを接続するために端子T/R1,T/R2と誘導結合される、同じく図1及び図2に示された第1の実施形態に従うデュアル共振アンテナ1,2を示す。
先と同じく、誘導結合デバイスは、デュアル共振アンテナと夫々その第1及び第2の共振周波数f1,f2で別々に結合するために設けられる第1の結合ループL11及び第2の結合ループL12を有する。前述の第7の実施形態とは対照的に、結合ループの相互結合は、第1の結合ループL11に直列接続される第1の巻線と、第2の結合ループL12に直列接続される第2の巻線とを備えた変圧器Trにより、回避又は少なくとも部分的に低減される。これによって、誘導デカップリングが両結合ループの間で取得され得る。結合ループL11,L12に直列接続されるキャパシタC11,C12は、図1及び図2を参照して上述されたように、結合ループにおける電流を制御するために設けられる。
図12に示される第8の実施形態に対する代替案として、図13は、先と同じく夫々第1及び第2の共振周波数でアンテナと結合するために設けられる第1及び第2の結合ループL11,L12が、両結合ループL11,L12に直列接続されるキャパシタC3により互いから容量的にデカップリングされる誘導結合デバイスの第9の実施形態を示す。これは別として、図11及び図12に関連して説明された前述の実施形態が参照される。
図14は、誘導結合デバイスL11,L12の第10の実施形態により、上記のアンテナの夫々第1及び第2の共振周波数に関して夫々送信及び/又は受信チャネルを接続するために第1及び第2の端子T/R1,T/R2と誘導結合される、同じく図1及び図2に示された第1の実施形態に従うデュアル共振アンテナ1,2を示す。
誘導結合デバイスは、デュアル共振アンテナ1,2と夫々その第1及び第2の共振周波数で別々に結合する第1の結合ループL11及び第2の結合ループL12を有する。結合ループは、互いに重なり合うことなしに互いに隣接して配置される。この実施形態に従って、第1の結合ループL11は、2つの共振周波数のうちの低い方のために設けられ、2つの共振周波数のうちの高い方のために設けられる第2の結合ループL12よりも多い巻線を有する。これによって、第1の結合ループの誘導結合は高められる。
第1及び第2の共振周波数のために第1及び第2の端子T/R1,T/R2を設けることに代えて、図15に示される誘導結合デバイスの第11の実施形態に従って、両結合ループL11,L12はまた、両方の共振周波数のために且つ遠隔のMRシステムで両方の送信及び/又は受信チャネルを接続するために共通して使用されるただ1つのケーブル接続によりデュプレクサ14を介して接続され得る。これは別として、図11乃至14に関連して説明された前述の実施形態が参照される。
図16は、図12乃至15に示される実施形態と対照的に、第1及び第2の結合ループL11,L12が共通の面においてではなく、アンテナ1,2の面の上にある平行な面において互いの上に(すなわち、それらの垂直投影の方向においてずらされて)配置される誘導結合デバイスの第12の実施形態の側面図を概略的に示す。そのような場合に、結合ループL11,L12は、それらの面上に垂直な方向において見られる場合に、並べて又は部分的に若しくは全体的に互いに重なり合って配置され得る。更に、図16は、先と同じく、前述の任意のデュプレクサ14を示す。
図17は、デュアル共振アンテナ1,2、誘導結合デバイスL1、並びに送信及び受信チャネルの略ブロック図を示す。アンテナ1,2及び誘導結合デバイスL1は、様々な実施形態を参照して上述されたように設けられ得る。
このブロック図に従って、結合ループL1の端子T/Rと接続される送信及び受信チャネルは、既知の送信/受信スイッチS/Rにより、送信経路Tと受信経路Rとに分けられる。受信経路Rはインピーダンス整合ネットワークMを有し、それを介して、受信された信号は高インピーダンス前置増幅器Pの入力部に適用される。そのようなインピーダンス整合ネットワークMによって、最適な信号対雑音比は、余分のチューニング及び整合が受信経路においてなされるべきでないように、両方の共振周波数のために取得され得る。送信経路Tは、固定されたチューニング及び整合を有する。
図18は、そのようなインピーダンス整合ネットワークMの実例となる実施形態を示す。それは、直列インダクタンスLによって接続される複数の並列キャパシタCを有する。キャパシタC及びインダクタンスLは、前置増幅器Pの入力部での両方の共振周波数のための最適なインピーダンス整合が得られるように、寸法決めされる。図19(A)は、実例として19F及びHの原子核についてのデュアル共振周波数整合のための伝達関数S21を示す図19(B)と比較して、従来の単一周波数整合のための整合ネットワークの伝達関数S21を概略的に示す。
図20は、デュアル共振アンテナ1,2及び誘導結合デバイスL1とともに本発明に従う自動チューニング及び整合装置の第1の実施形態の略ブロック図を示す。アンテナ1,2及び誘導結合デバイスL1は、様々な実施形態を参照して上述されたように設けられ得る。
自動チューニング及び整合装置は、特に圧電式駆動モータの形をした駆動モータ11と、駆動モータ11を駆動する駆動回路12と、アンテナ1,2によって負荷をかけられ且つ駆動回路12に接続されるピックアップコイル又はループPUとを有する。駆動モータ11は、矢印Aによって示される並進運動経路に沿って、すなわち、アンテナ1,2へ向かうか又はアンテナ1,2から離れるいずれかの方向において、結合ループL1を移動させ、これによりアンテナ1,2と誘導結合ループL1との間の磁束を増大又は低減するために、誘導結合デバイス(誘導結合ループL1の形で本図では示される。)と機械的に接続される。
代替的に、モータ11はまた、図4又は図6を参照して図示及び説明されるように第1のコイルL11をチューニングするために設けられ得る。
更に、駆動回路12は、MRスペクトロメータSpと接続される。望ましくは、外部電源への接続Sが、モータ11及び駆動回路12に電力を供給するために設けられる。
駆動回路12は、図3を参照して上述されたように関連の共振周波数での所望のチューニング及び整合が自動的に得られるように、アンテナ1,2からピックアップコイルPUによって受信される信号に依存して駆動モータ11を駆動する。
図21は、デュアル共振アンテナ1,2及び誘導結合デバイスL1とともに本発明に従う自動チューニング及び整合装置の第2の実施形態の略ブロック図を示す。アンテナ1,2及び誘導結合デバイスL1は、様々な実施形態を参照して上述されたように設けられ得る。
この自動チューニング及び整合装置は、駆動回路12と、アンテナ1,2によって負荷をかけられ且つ駆動回路12に接続されるピックアップコイル又は方向性結合器PUとを有する。図20に示される第1の実施形態に従って誘導結合デバイスを機械的に移動させることに代えて、アンテナ1,2と誘導結合ループL1との間の磁束は、第2の実施形態に従って、駆動回路11により誘導結合ループL1の巻線の1又はそれ以上を然るべく短絡させることによってそれらの巻線の実効数を選択することで、変更される。
これを得るために、駆動回路12は、少なくとも1つ、しかし望ましくは複数の出力部を有し、それらの出力部は夫々、インダクタンスI1,I2,・・・を介して複数のPINダイオードD1,D2,・・・のうちの1つと接続され、それらのPINダイオードは夫々、図5を参照して上述されたように、誘導結合ループL1の複数のタップのうちの1つをその端子の1つと接続する。
ダイオードD1,D2,・・・のうちの少なくとも1つを導通状態に電圧バイアスをかけることによって、誘導結合ループL1の巻線の然るべき数が短絡され、それにより、有効巻線の数及びこれによりアンテナ1,2と誘導結合ループL1との間の磁束は然るべく低減される。
代替的に、図21に示される結合ループL1に代えて、図5に従う第1のコイルL1がまた、駆動回路12により切り替えられ得る。
導通状態及び非導通状態に電圧バイアスをかけられるダイオードD1,D2の数は、関連する共振周波数での所望のチューニング及び整合が上述されたように得られるように自動的にピックアップコイル又は方向性結合器PUの出力信号に依存して駆動回路12によって選択される。
図22は、デュアル共振アンテナ1,2及び誘導結合デバイスL1とともに本発明に従う自動チューニング及び整合装置の第3の実施形態の略ブロック図を示す。アンテナ1,2及び誘導結合デバイスL1は、様々な実施形態を参照して上述されたように設けられ得る。
この自動チューニング及び整合装置は、特に圧電式駆動モータの形をした駆動モータ11と、駆動モータ11を駆動する駆動回路12と、駆動回路12に接続される方向性結合器13とを有する。アンテナ1,2によって負荷をかけられるよう図20及び図21に示される第1及び第2の実施形態に従って設けられるピックアップコイルPUに代えて、方向性結合器13は、アンテナ1,2によって誘導結合デバイスL1において引き起こされる信号のフラクションを結合しないよう設けられる。この信号に依存して、駆動回路12は、先と同じく、図20を参照して上述されたように自動的に関連する共振周波数で所望のチューニング及び整合を得るために、アンテナ1,2に対して誘導結合デバイスL1を移動させ、これによりアンテナ1,2と誘導結合デバイスL1との間の磁束を増大又は低減するよう駆動モータ11を動作させる。
代替的に、駆動回路12(及び誘導結合デバイスL1)はまた、上述されたように自動的に関連する共振周波数で所望のチューニング及び整合を得るよう誘導結合ループの有効巻線の適切な数を選択するために、PINダイオードのためのバイアス電圧を生成するよう図21に示される第2の実施形態に従って設けられてもよい。
図23は、デュアル又はマルチ共振アンテナ1,2及び誘導結合デバイスL1の第1の一般配置を示す。アンテナ1,2は、例えば、完全にカプセルに入れられ、防水である。比較的平らな誘導結合デバイスL1は、例えば、患者のベッド又は別個のホルダにおける関連するRF接続ケーブルとともに隠されることが可能であり、実質的にアンテナと平行に位置付けられる。
図24は、第1及び第2のデュアル又はマルチ共振アンテナ1,2a;1b,2bの第2の一般配置を、患者の頭部の両側において夫々1つの誘導結合デバイスL1a、L1bとともに示す。この配置に従って、誘導結合デバイスL1a,L1bは夫々、実質的に第1及び第2のアンテナの長さと平行であるが、それらの各々の長さの小さい部分に沿ってしか延在しない。
図25は、第1及び第2のデュアル又はマルチ共振アンテナ1,2a;1b,2bの32の一般配置を、患者の頭部の両側において夫々1つの誘導結合デバイスL1a、L1bとともに示す。この配置に従って、誘導結合デバイスL1a,L1bは夫々、アンテナの端部の1つに位置付けられる。
概して、デュアル共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナの上記及び他の実施形態のいずれかは、誘導結合デバイスの上記及び他の実施形態のいずれかと組み合わされ得る点が、述べられるべきである。選択及び組み合わせは、実質的に、関連のアンテナの提案される適用及び環境によって決定される。
更に、上記において誘導結合デバイスと関連して使用される語「ループ」又は「結合ループ」は、ただ1つの巻線しか有さないループに制限されない。ループは、前述の意味において、例えば図14に示されるような1よりも多い巻線を有することもできる。最後に、上記において誘導結合デバイスと関連して使用される語「ループ」又は「コイル」は、互いに置き換え可能である。
図26は、上記及び他のデュアル共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナのインピーダンス整合のための上記の誘導結合デバイスの形状のための計算プロセスの主たるフローチャートを示す。この計算プロセスは、望ましくはコンピュータプログラムにより行われる。
第1のステップS1で、関連するデュアル共振アンテナの所望の形状及び所望の視野が定義される。第2のステップS2で、アンテナの所望の共振周波数が定義される。第3のステップS3で、誘導結合デバイスは、特に、関連する誘導結合ループ又はコイルの長さ、幅、巻線の数、導体の幅、及び他に関して、パラメータ化される。
第4のステップS4で、誘導結合デバイスのS11パラメータの反復計算が、負荷及び無負荷状態の両方において、定義されたデュアル共振アンテナについて開始される。
第5のステップS5で、誘導結合デバイスの計算されたS11パラメータが両方の共振周波数で負荷及び無負荷デュアル共振アンテナのための所望の値を得るかどうかが、質問される。
これが真でない場合は、誘導結合デバイスの、特にサイズのような、形状、巻線の数及びキャパシタの値が第6のステップS6で変更され、プロセスは、第4のステップS4から始まって繰り返される。
誘導結合デバイスのS11パラメータが両方の共振周波数で負荷及び無負荷デュアル共振アンテナのための所望の値を得る場合は、プロセスは第7のステップS7で終了され、それにより、インピーダンス整合は、計算されたS11パラメータにより所望の周波数及び負荷条件において得られる。
パラメータ化のための反復プログラムは、MoM、REM及びFDTDのような既知の電磁気シミュレーションプログラム及びアルゴリズムを使用する。
本発明は、図面及び上記の説明において詳細に図解及び記載されてきたが、そのような図解及び記載は、実例又は模範であって限定でないと見なされるべきであり、本発明は、開示される実施形態に制限されない。上述された本発明の実施形態に対する変形例は、添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の適用範囲から逸脱することなしに可能である。
開示される実施形態に対する変形例は、図面、本開示、及び添付の特許請求の範囲の検討から、請求される発明を実施する際に当業者によって理解され達成され得る。特許請求の範囲において、語「有する」は、他の要素又はステップを除外せず、単称は、複数個を除外しない。特定の手段が相互に異なる従属請求項において挙げられているという単なる事実は、それらの手段の組み合わせが有利に使用され得ないことを示すわけではない。特許請求の範囲における如何なる参照符号も、適用範囲を制限するように解釈されるべきではない。

Claims (16)

  1. コイルと、該コイルに直列接続される少なくとも1つの共振回路とを有するデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナであって、
    当該アンテナは、少なくとも1つのループ又はコイルの形をとる誘導結合デバイスによりRF/MR送信及び/又は受信チャネルと誘導結合され、
    前記誘導結合デバイスは、当該アンテナの共振周波数が、当該アンテナと前記誘導結合デバイスとの間の結果として得られる磁束によって、関心のある2又はそれ以上の原子核のラーモア周波数にチューニングされ、且つ、接続される前記RF/MR送信及び/又は受信チャネルにインピーダンス整合されるように、当該アンテナに対して寸法決めされ及び/又は位置付けられ、
    駆動モータが、当該アンテナと前記誘導結合デバイスとの間の前記磁束を調整するために前記少なくとも1つのループ又はコイルを当該アンテナに対して機械的に動かすよう設けられ、これにより、前記誘導結合は、チューニング及び整合が両方又は全ての共振周波数に適用する点において広帯域であり、
    前記駆動モータは、当該アンテナによって負荷をかけられる方向性結合器又はピックアップコイルの出力信号に依存して駆動回路により駆動される、
    デュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
  2. 前記誘導結合デバイスは、前記RF/MR送信及び/又は受信チャネルと接続される第1のコイル、及び当該アンテナと接続される第2のコイルの形で実現され、前記第1のコイル及び前記第2のコイルは、互いに誘導結合するように配置される、
    請求項1に記載のデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
  3. 前記第1のコイルは、前記第1のコイルと前記第2のコイルとの間の磁束を調整するために前記第2のコイルに対して動かされ得るように配置される、
    請求項2に記載のデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
  4. コイルと、該コイルに直列接続される少なくとも1つの共振回路とを有するデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナであって、
    当該アンテナは、少なくとも1つのループ又はコイルの形をとる誘導結合デバイスによりRF/MR送信及び/又は受信チャネルと誘導結合され、
    前記誘導結合デバイスは、当該アンテナの共振周波数が、当該アンテナと前記誘導結合デバイスとの間の結果として得られる磁束によって、関心のある2又はそれ以上の原子核のラーモア周波数にチューニングされ、且つ、接続される前記RF/MR送信及び/又は受信チャネルにインピーダンス整合されるように、当該アンテナに対して寸法決めされ及び/又は位置付けられ、
    前記少なくとも1つのループ又はコイルは、当該アンテナと前記誘導結合デバイスとの間の前記磁束が電気的に変化可能であるように配置され、これにより、前記誘導結合は、チューニング及び整合が両方又は全ての共振周波数に適用する点において広帯域である、
    デュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
  5. 前記誘導結合デバイスは、1又は複数のタップを備える複数の巻線を有するコイルを有し、前記複数の巻線は夫々、前記コイルの端子の一方とダイオードにより接続され、該ダイオードは、関連のバイアス電圧を印加することで導通状態又は非導通状態にバイアスをかけられ得るように選択される、
    請求項4に記載のデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
  6. 前記誘導結合デバイスは、第1の共振周波数で当該アンテナを誘導結合する第1のコイルと、第2の共振周波数で当該アンテナを誘導結合する第2のコイルとによって設けられる、
    請求項1に記載のデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
  7. 前記第1のコイルと前記第2のコイルとの間の相互誘導結合は、前記第1のコイル及び前記第2のコイルを互いに重ね合わせることで少なくとも部分的に補償される、
    請求項6に記載のデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
  8. 前記第1のコイルと前記第2のコイルとの間の相互誘導結合は、前記第1のコイル及び前記第2のコイルに直列接続されるキャパシタにより少なくとも部分的に補償される、
    請求項6に記載のデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
  9. 前記第1のコイルと前記第2のコイルとの間の相互誘導結合は、前記第1のコイルに直列接続される第1の巻線と、前記第2のコイルに直列接続される第2の巻線とを有する変圧器により少なくとも部分的に補償される、
    請求項6に記載のデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
  10. 前記第1のコイル及び前記第2のコイルは、関連のRF/MR送信及び/又は受信チャネルへの共通RF伝送線路とデュプレクサにより接続される、
    請求項6に記載のデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
  11. 駆動モータが、前記コイルの移動を行うために設けられ、
    前記駆動モータは、当該アンテナによって負荷をかけられる方向性結合器又はピックアップコイルの出力信号に依存して駆動回路により駆動される、
    請求項に記載のデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
  12. 駆動回路が、当該アンテナによって負荷をかけられる方向性結合器又はピックアップコイルの出力信号に依存して前記ダイオードを選択しその導通状態及び非導通状態を切り替えるために設けられる、
    請求項5に記載のデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
  13. 当該アンテナは平面アンテナである、
    請求項1に記載のデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
  14. 当該アンテナは平面アレイアンテナ又はボリュームアレイアンテナである、
    請求項1に記載のデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
  15. 請求項1乃至14のうちいずれか一項に記載のデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナを有するMR撮像装置又はシステム。
  16. コイルと、該コイルに直列接続される少なくとも1つの共振回路とを有するデュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナであって、
    当該アンテナは、少なくとも1つのループ又はコイルの形をとる誘導結合デバイスによりRF/MR送信及び/又は受信チャネルと誘導結合され、
    前記誘導結合デバイスは、当該アンテナの共振周波数が、当該アンテナと前記誘導結合デバイスとの間の結果として得られる磁束によって、関心のある2又はそれ以上の原子核のラーモア周波数にチューニングされ、且つ、接続される前記RF/MR送信及び/又は受信チャネルにインピーダンス整合されるように、当該アンテナに対して寸法決めされ及び/又は位置付けられ、
    駆動手段が、当該アンテナと前記誘導結合デバイスとの間の前記磁束を調整するために前記少なくとも1つのループ又はコイルを当該アンテナに対して機械的に動かすよう設けられ、これにより、前記誘導結合は、チューニング及び整合が両方又は全ての共振周波数に適用する点において広帯域であり、
    前記駆動手段は、当該アンテナによって負荷をかけられる方向性結合器又はピックアップコイルの出力信号に依存して駆動される、デュアル又はマルチ共振RF/MR送信及び/又は受信アンテナ。
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