JP6884101B2 - 多チャンネルrfコイルアセンブリの自動化されたインピーダンス調節 - Google Patents

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Description

本発明は、磁気共鳴(MR)撮像の分野に関する。特に、本発明は、MRIシステムにおける使用のための高周波(RF)コイルの分野に関し、特に、複数のRFコイル要素を有するMRIシステムにおける使用のための多素子RFコイルアレイの分野に関する。更にまた、本発明は、RFコイル及び/又はRFコイル要素のマッチング、チューニング及び/又は分離の分野に関する。
磁気共鳴(MR)撮像システムは、概して関心対象被検体(subject of interest)とも呼ばれる患者の検査のためにしばしば使用される。撮像に関しては、関心対象被検体は、負荷とも呼ばれる。そのようなシステムによって、検査されるべき身体組織の核スピンが、静的な主磁場Bによって整列され、高周波帯域において振動する横方向磁場Bによって励起される。MR撮像において、緩和信号が傾斜磁場に晒されて、結果的な共鳴をローカライズする。緩和信号は、受信されると単次元又は多次元の画像へと再構築される。更に、MRスペクトロスコピーシステムにおいて、共鳴信号の周波数コンポーネントに担持される組織の組成についての情報は、追加的な情報を得るために更に評価される。
典型的には、高周波(RF)コイルシステムは、RF信号の送信及び関心対象被検体からの共鳴信号の受信のために提供される。RFコイルシステムは、単一のRFコイル要素、例えば身体用コイルを備え得、これはMR撮像システムの一体的な部分である。加えて又は代替的に、RFコイルシステムは、特定目的コイルを備え得、これは、例えば、関心対象被検体の周りに、又は検査されるべき関心対象被検体の特定の部位に柔軟に配置され得る。特定目的コイルは、特に均質な励起及び高感度の検知が要求される状況においての、信号対雑音比(SNR)を最適化するように設計される。更に、多素子コイルアレイを使用して、RF信号の特定のシーケンス、増大された場強度、高いフリップ角又はリアルタイムシーケンスが実現及び生成され得る。多素子コイルアレイは、複数の独立したRFコイル要素を備え、RF信号の多チャンネル送信及び/又は受信の可能性を提供する。
最新のMR撮像システムにおいて、多素子RFコイルアレイを具備したRFコイルシステムの使用はますます一般的になっている。このようなRFコイルシステムの使用は、B磁場の均質性の向上、及び関心対象被検体における比吸収率(SAR)の減少を可能にし、それにより、大きな場強度、例えば3テスラ(T)又はそれよりも大きな場強度における動作を可能にする。
今日、多チャンネル送信の臨床での応用は、多くの関心対象被検体において波動伝播効果が大きな変動を生成するため、3TでのRFシミングである。RFシミングは、送信場振幅の均質性を向上するために必要とされ、関心対象被検体の関心対象ボリューム内に波動伝播効果が存在したとしても臨床治験を可能にする。RFシミングの基本的な考え方は、個別の送信場振幅の和が関心対象被検体をカバーする所望のFOV内で均質になるように、形状、位相及び振幅の異なる様々な送信場を重畳し、人間の被検体において吸収される全体的な及び局所的なRFエネルギ(SAR、比吸収率)の低減のための最適化を更に得ることである。
それらの送信場は、典型的には、多素子RFコイルアレイによって生成される。このようなRFコイルアレイの開発における課題の1つは、電力効率を向上させることである。位置及び負荷が異なることによって、効率的な個別のRF電力マッチングが必要となる。更なる臨床での応用は、MR撮像のための個別の送信パルス(トランスミットSENSE)の使用である。これらのパルスは、エンベロープ、位相、振幅、周波数及び時間が異なっている。
米国特許出願公開第2013/0285659号(及びRFコイルアセンブリ)は、チューニング及びマッチングを制御するために、RF信号路からRF電力をサンプリングすること、並びに順電力及び反射電力の比を利用することについて述べている。
本発明の目的は、複数のRFコイル要素を具備したRFコイルアレイを備える、磁気共鳴(MR)撮像システムにおける使用のための多チャンネル高周波(RF)受信/送信システムと、この多チャンネルRF受信/送信システムを備えたMR撮像システムと、MR撮像を実行するための方法とを提供することであり、これらは、RFコイル要素の単純で効率的なチューニングを可能にし、MR撮像のシミングを容易化し、MR撮像のための均質な磁場の提供を可能にし、MR撮像のための効率的なワークフローを可能にするものである。
この目的は、磁気共鳴(MR)撮像システムにおける使用のための多チャンネル高周波(RF)受信/送信システムであって、RF信号の発信及び受信のための複数のRFコイル要素を具備し、それによって各RFコイル要素はチューニング手段を備える、RFコイルアレイと、RFコイル要素のうちの少なくとも1つに供給される順電力を、RFコイル要素のうちの少なくとも1つのそれぞれのRFコイル要素における反射電力と比較し、RFコイル要素のうちの少なくとも1つにおける順電力と反射電力との比較に基づいて、RFコイル要素のうちの少なくとも1つをチューニングするためのチューニング/マッチング回路と、を備える多チャンネル高周波(RF)受信/送信システムによって達成される。
この目的は、上記の多チャンネルRF受信/送信システムを備えた磁気共鳴(MR)撮像システムによって更に達成される。
この目的は、上記のMR撮像システムを使用した磁気共鳴(MR)撮像を実行するための種々の方法によって更になお達成される。
本発明は、空間的に均一なB場を生成するために、RFコイルアレイの負荷に基づいて、RFコイルアレイのRFシミング設定を調節するためのRFコイル要素のチューニング及びマッチングを可能にする。これは、磁気共鳴撮像システムのホストコンピュータの主制御機能を用いる必要なく実行できる。それ故、MR撮像システムがチューニングの実行及びRFシミングパラメータの決定のために占められる必要がない。チューニング及びマッチングプロセスは、MR撮像システムにおいて用いられるRF電力増幅器のための規定の負荷も提供し、従って、RF電力増幅器から負荷への最良のマッチングが得られ、それにより、最大RF電力出力に関する要件が減少し、コストが減少する。従って、本出願においてチューニングについて述べられるとき、これはチューニング及びマッチングを含む。提案されるハードウェアによって、現在の負荷条件に対するRFコイル要素の自動化された調節を特徴とする対応するワークフローが、システムからほぼ独立した手法で達成され得る。それ故、チューニングされた多チャンネルRF受信/送信システムは、MR撮像システムによるチューニングの必要なく、異なるMR撮像システムの間で移送され得る。
本発明によると、身長、体重及び年齢などの身体的条件の異なる種々の患者に対する種々の撮像タスクが、確実に実行され得る。更に、RFシミングパラメータが変化する負荷条件に容易に適合され得るので、患者の動きによって影響される撮像タスクが、それが所望の動きであるか所望されない動きであるかにかかわらず、高い信頼性で実行され得る。患者の動きは、呼吸運動を含む。従って、平均的な患者及び平均的なMR撮像用途に焦点を合わせたRFコイル要素及びRFコイルアレイの設計における妥協は克服され得る。また、RFコイルアレイの負荷条件のRFスクリーンの影響も克服され得る。個別のRFコイル要素がMR撮像システムのRFスクリーンの近くに設置された際に、RFコイルアレイの負荷条件は、関心対象被検体の運動がなくても変化する場合がある。これは典型的には、関心対象被検体が増大された周径を有する場合である。
利点の1つは、患者又は撮像領域が平均からずれた際の、RF電力の効率的な使用である。更に、順電力と反射電力との比較による現在のチューニング状態の確認、及びチューニングの適合は、全体的なシステムアーキテクチャを伴うので、チューニングの効果を増大する。また、一体的な多チャンネルRF受信/送信システムが提供され得、そのハードウェアコストが減少する。システムとの必要とされる相互作用が最小化され得、制御及びケーブル配線のための労力が減り、MR撮像のワークフローを向上させる。
RFコイル要素のチューニングは、好ましくは、MR画像の生成のためのMR撮像方法の開始に先立って実行される。しかしながら、負荷を連続的に監視し、RFコイル要素を現在の負荷条件に連続的に適合させるために、この方法は測定中に実行されてもよい。負荷は、生成される磁場に影響を与える関心対象被検体を指す。
RFコイルアレイは、典型的には、送信及び受信コイルアレイである。しかしながら、いくつかの場合においては、RFコイルアレイは、送信又は受信だけのために提供されてもよい。RFコイルシステムは、少なくとも1つのRFコイル要素を備える。典型的には、RFコイルアレイは、16個又は32個までの個別のコイル要素を備える。MR撮像システムにおいて動作するとき、送信のために使用される場合、RFコイルアレイは、RFコイル要素の数に比べて少ない数のチャンネルで動作し得る。受信に関しては、RFコイルアレイは、典型的には、全てのRFコイル要素からの個別の信号を受信するように動作する。RFコイルアレイは、例えば、身体用コイルとして提供され得、これは、MR撮像システムに一体的に接続され得る。加えて又は代替的に、RFコイルアレイを具備した多チャンネルRF受信/送信システムは、特定目的コイルとして提供され、これは、例えば、関心対象被検体の周りに、又は検査されるべき関心対象被検体の特定の部位に柔軟に配置され得る。従って、RFコイルアレイは、コイル要素の平面的アレイであってよい。
チューニング手段は、例えばチューニング可能なキャパシタなどのそれぞれのRFコイル要素の共鳴周波数を変更するための任意の手段を備え得る。
好ましくは、チューニング/マッチング回路は、コントローラとも呼ばれる制御論理回路に、A/D変換器を介して、各RFコイル要素のための順電力及び反射電力を供給するための、例えば、方向性結合器(DIRC)を備える。方向性結合器は、好ましくは、それぞれのRFコイル要素の近くに設置される。コントローラは、コイルパラメータの測定のため、及びRFコイル要素のチューニングの実行のために、全てのコンポーネントを操縦する。特に、コントローラは、N×NのRFコイル要素パラメータマトリクスを提供し得、ここでNはRFコイル要素の数である。マトリクスの斜め方向に沿って、要素マッチングが提供され、その一方で斜め方向外では、異なるRFコイル要素の要素結合が見られる。チューニングの実行のために、好ましくは、チューニングアクチュエータが提供される。チューニングアクチュエータは、チューニング手段の調節セットを実現するためのドライバである。チューニング手段に応じて、チューニングアクチュエータはチューニング手段に電流又は電圧を供給する。更に好ましくは、チューニング/マッチング回路は、少なくとも1つの送信/受信スイッチ(TRスイッチ)を備える。このTRスイッチは、送信コイルアレイの標準的コンポーネントであり、MR撮像システムの送信及び受信路の間での切り替えが行われた際に、受信のためにもRFコイルアレイの使用を可能にする。
好ましい実施形態によると、多チャンネルRF受信/送信システムは、RFコイルアレイを駆動するための少なくとも1つのRF増幅器を追加的に備え、チューニング/マッチング回路は、RF信号を少なくとも1つのRF増幅器に提供するRF信号生成手段を備える。それ故、RFコイルシステム多チャンネルRF受信/送信システムの一体的な設計が提供され得、RFコイル要素のチューニングは、外部からの給電の必要なしに自律的に達成され得る。従って、多チャンネルRF受信/送信システムは、自律的なシステムとして提供され得、これはRFコイル要素のチューニングをそれ自体で実行する。少なくとも1つの増幅器は、チューニング/マッチング回路のための少なくとも1つの別個のRF増幅器を指してよく、順電力と反射電力との比較には高い電力の印加は必要ないことから、これは小型の増幅器として提供され得、これはハードウェア設計を単純で小型のものにする。代替的に、少なくとも1つのRF増幅器は、通常動作においてRFコイルアレイを駆動するための少なくとも1つのRF増幅器であってよく、追加的な増幅器は必要とされず、多チャンネルRF受信/送信システムの設計は、少数のコンポーネントを具備した単純なもののままであり得る。RF信号生成手段は、好ましくは、RF発振器を備え、これは、RFコイル要素の意図される共鳴周波数において0dB未満の低電力RF信号を生成する。それ故、RF信号生成手段は、出力レベルが一定な比較的単純なRF源として提供され得る。RF信号生成手段は、チューニング/マッチング回路が局所的に備えられたときにRF源が生む局所的な熱がより小さくなるように、パルス状RF源も備え得る。RF信号生成手段からのRF信号は、RFコイルアレイの通常動作のために信号路内に結合される。更に好ましくは、一体的な設計を更に進めるために、RFコイルアレイ内に電力結合器も提供され得る。多チャンネルRF受信/送信システムの単純さを保つために、単一のRF増幅器は、RF信号を増幅器を介して複数のRFコイル要素に提供する逆多重化装置とともに提供され得る。最新のRFコイルアレイでは、一体化の程度が絶えず増しており、そのため時には個別のRFコイル要素が外部から直接的にアクセスできず、したがってチューニングが不可能である。提案される多チャンネルRF受信/送信システムによって、一体化の程度が高いRFコイルアレイについても、個別のRFコイル要素のチューニングが実現され得る。
多チャンネルRF受信/送信システムの好ましい実施形態によると、チューニング/マッチング回路は、複数のRFコイル要素の順電力及び反射電力を多重化するためにRFコイル要素に接続される多重化手段を備える。それ故、チューニング/マッチング回路のためのハードウェア要件が減少され得る。多重化手段は、その入力側においてRFコイル要素に接続され、その出力側においてコントローラに接続される。チューニング/マッチング回路は、全てのRFコイル要素の順電力と反射電力とを順次比較し得る。それ故、このハードウェア概念は、RFコイル要素の数に著しく依存する場合がある測定チャンネルの必要数を減少させる。
多チャンネルRF受信/送信システムの好ましい実施形態によると、RFコイルアレイは、チューニング/マッチング回路を一体的に具備する。従って、RFコイル要素のチューニング/マッチング及び分離は、一体的なシステム内で直接的に修正され得る。MR撮像システムとの必要とされる相互作用が最小化され得、制御及びケーブル配線のための労力が減る。更に、チューニング及びマッチングプロセスは、MR撮像システムにおいて用いられるRF電力増幅器のための規定の負荷も提供し、従って、RF電力増幅器から負荷への最良のマッチングが得られ、それにより、最大RF電力出力に関する要件が減少し、したがってコストが減少する。最新のRFコイルアレイでは、一体化の程度が絶えず増しており、その結果時には個別のRFコイル要素及び/又は他の一体的なコンポーネントが外部から直接的にアクセスできず、チューニングが不可能である。提案される多チャンネルRF受信/送信システムによって、一体化の程度が高いRFコイルアレイについても、個別のRFコイル要素のチューニングが実現され得る。
多チャンネルRF受信/送信システムの好ましい実施形態によると、チューニング/マッチング回路は、負荷に応じたチューニング設定を具備したルックアップテーブルを備える。ルックアップテーブルは、好ましくは、異なる負荷条件を考慮して、RFコイル要素を具備したRFコイルアレイを設計する際に提供される。それ故、多チャンネルRF受信/送信システムのRFコイルアレイに対する負荷が決定されたとき、必要となるチューニング設定はルックアップテーブルから容易にアクセスされ得、RFコイル要素のチューニング手段に適用され得る。
多チャンネルRF受信/送信システムの好ましい実施形態によると、チューニング/マッチング回路は、負荷に関する入力を受信する入力手段を備える。負荷に関する入力は、種々の情報を備え得る。1つの実施形態において、この情報は、順電力と反射電力との比較とともに処理するための動き情報を、例えばチューニングと動き情報とを組み合わせた一種のプロファイルを生成するために含み得る。特に、動き情報は、反復的で、そのため異なる動き状態が繰り返し生じる呼吸情報を指す。更に、この情報は、RFコイルアレイに対してチューニングを適用するための動き情報を含み得る。例えば、異なる動き状態のためのチューニング設定を評価するための初期フェイズの後に、チューニング設定は、順電力と反射電力との事前比較なしに、動き情報に基づいて直接的に適用され得、これによりRFコイルアレイのチューニングを容易化する。この情報は、物理的パラメータに関する情報、例えば関心対象被検体の物理的寸法に関する情報、例えば関心対象被検体が平均的な関心対象被検体に比べて大きいか又は小さいかに関する情報も含み得る。更に又、この情報は、関心対象被検体の位置に関する情報、例えばボア内での絶対位置、又は患者支持体がMR撮像データの取得中にボア内で移動された際の患者支持体の位置に関する情報を含み得る。また、関心対象被検体の位置は、負荷に影響を与える場合もある。好ましくは、MR撮像システムの状態も又、入力手段を介してチューニング/マッチング回路に提供される。これによって、MR撮像システムの動作状態に応じて、RFコイルアレイのチューニングを開始するためのトリガーを単純なものにすることができる。
好ましい実施形態によると、多チャンネルRF受信/送信システムは、多チャンネルRF受信/送信システムの位置をマーキングするための、特に、RFコイルアレイの位置をマーキングするための少なくとも1つのマーカーを備える。マーカーによって、関心対象被検体の位置は、例えばRFコイルアレイが関心対象被検体の上部に提供された際に、RFコイルアレイのマーカーに基づいて認識され得る。この場合のRFコイルアレイは、患者支持体がMR撮像システムのボア内で移動された際に、関心対象被検体とともに移動する。マーカーは、MR撮像システムの監視手段によって検知され得る。マーカーは、例えば、視認可能なマーカー、溝、突起、ラベルでもよく、又は例えばトリガリングに際して信号を送信する無線式マーカーでもよい。
好ましい実施形態によると、MR撮像システムは、MR撮像システムのボア内に位置された負荷の運動を検知するための監視手段を備え、監視手段は、多チャンネルRF受信/送信システムのチューニング/マッチング回路に接続され、監視手段は、負荷の運動情報をチューニング/マッチング回路に提供するように適合される。負荷の運動は、関心対象被検体の身体の上半身の呼吸運動を意味する関心対象被検体の呼吸を指す場合、関心対象被検体の、例えば、動作中にMR撮像システムのボア内の患者支持体上で負荷が移動された際の、全体的な運動を指す場合、又は、関心対象被検体の、例えば、関心対象被検体が腕又は脚を動かした際の又は頭を回転させた際の、任意の他の関連しない運動を指す場合がある。従って、負荷の運動は、負荷の部分的な運動を含む。運動は、例えば、呼吸ベルトのような呼吸検知手段を使用して、又は個別のRFコイル要素の反射RF電力の変化を監視することによって、監視され得る。更に、負荷の運動は、負荷を直接的に監視することによって、又は、例えば、患者支持体を監視することによって監視され得る。更に又、多チャンネルRF受信/送信システム、特にRFコイルアレイは、少なくとも1つのマーカーを備え得、マーカーの運動は、関心対象被検体の運動を導出するために監視され得る。
MR撮像システムの好ましい実施形態によると、MR撮像システムのボア内に位置された負荷の運動を検知するための監視手段は、少なくとも1つのカメラを備える。カメラは動きを視覚的に監視するために使用される。カメラによって提供された取得画像に基づいて関心対象被検体の動きを判定するために、画像処理が必要とされる。好ましくは、画像処理は、RFコイルアレイに設けられた少なくとも1つのマーカーの位置を監視することによって促進される。更に好ましくは、監視手段は複数のカメラを備え、これらはボア内に、例えば本質的に直線状に設置される。代替的な実施形態において、少なくとも1つのカメラはボアの外側にも設けられてよい。
上記の目的は、特に、上記のMR撮像システムを使用した磁気共鳴(MR)撮像を実行するための方法によって解決され、この方法は、RFコイルアレイの少なくとも1つのRFコイル要素に順電力を供給することによってRFコイルアレイをチューニングするステップと、RFコイル要素のうちの少なくとも1つのそれぞれのRFコイル要素において順電力と反射電力とを比較し、RFコイル要素のうちの少なくとも1つにおける順電力と反射電力との比較に基づいて、RFコイル要素のうちの少なくとも1つをチューニングするステップと、MRデータ取得を実行するステップと、撮像品質が十分であるかについて確認するステップと、撮像品質が十分でない場合チューニングを繰り返し実行するステップとを備える。撮像品質が十分であるかについて確認するステップは、MR信号が確実に取得されるなら、任意の種類の確認を含んでよい。一実施形態において、撮像品質が十分であるかについて確認するステップは、取得されたMR撮像データの信号対雑音比を確認するステップを備える。確認ステップからの指示に基づいて、RFコイルアレイの追加的なチューニングが実行される。
上記の目的は、特に、上記のMR撮像システムを使用した磁気共鳴(MR)撮像を実行するための方法によって解決され、この方法は、MR撮像システムのボア内の負荷の種々異なる位置に基づいて、及び、RFコイルアレイのRFコイル要素のうちの少なくとも1つのRFコイル要素の順電力と反射電力との比較に基づいて、RFコイルアレイのためのチューニング設定を評価するプレチューニングステップを実行するステップと、MR撮像シーケンスを開始するステップと、MR撮像システムのボア内での負荷の運動を監視するステップと、監視されるボア内での負荷の運動を考慮して、RFコイルアレイのチューニングを連続的に実施するステップと、を備える。この方法は、呼吸条件におけるMR撮像の実行、例えば、関心対象被検体の胸部のMR撮像の実行に関するものである。従って、呼吸は連続的に発生し、RFコイルアレイのRFコイル要素のチューニングに影響を与えるので、チューニングは、プレチューニングステップにおいて集められた情報を考慮することによって容易に実行され得る。それ故、プレチューニングステップにおいて、種々の呼吸運動条件のためのチューニング設定が決定及び記憶され、その結果呼吸運動情報を受信すると、負荷の事前評価なしに、これらの設定が、記憶された設定から容易に適用され得る。
好ましい実施形態によると、MR撮像を実行するための方法は、特定の負荷を参照したプレチューニングステップの評価済みのチューニング設定を記憶するステップと、MR撮像シーケンスの開始に先立って、特定の負荷を参照したプレチューニングステップの記憶されたチューニング設定をロードするステップと、を備える。従って、チューニング設定は再利用され得る。関心対象被検体の位置、例えば患者支持体上での位置が変化した場合、一種の調節を実行することだけが必要とされる。
好ましい実施形態によると、磁気共鳴(MR)撮像を実行するための方法は、負荷の大きさを評価するステップと、負荷の大きさを考慮してRFコイルアレイのチューニングを実行するステップと、を備える。負荷の大きさは、例えばカメラを使用して監視され得、その結果、前もって定められたチューニング設定は、負荷の大きさに応じて、容易に適用され得る。
ここでは個別の方法として説明された上記の方法のステップは、説明された方法の間で組み合わせられ得ることは当業者には明らかである。それ故、チューニング又はプレチューニングは、種々の種類の情報を考慮して実行され、これにより、チューニングの信頼性を更に増大させ得、MR撮像のワークフロー及びMR撮像によって得られる画像の品質を向上させ得る。
本発明のこれらの及び他の態様は、以下で説明される実施形態から明らかになり、これらの実施形態を参照して解明されるであろう。しかし、そのような実施形態は、必ずしも本発明の完全な範囲を表してはおらず、従って、本発明の範囲を解釈するために特許請求の範囲及び本明細書への参照がなされる。
磁気共鳴(MR)撮像システムの汎用的な実施形態の一部の概略図である。 第1の実施形態による、多チャンネル高周波(RF)受信/送信システムの概略図である。 第2の実施形態による、多チャンネルRF受信/送信システムの概略図である。 第3の実施形態による、MR撮像システムの側部断面図としての概略図である。 図4のMR撮像システムの長手方向の断面の概略図である。 第4の実施形態による、MR撮像システムの側部断面図としての概略図である。 第6の実施形態による、関心対象被検体に設置されたRFコイルアレイの概略図である。 第7の実施形態による、MR撮像のための方法を示したフローチャートである。 第8の実施形態による、MR撮像のための方法を示したフローチャートである。 第9の実施形態による、MR撮像のための方法の第1の部分を示したフローチャートである。 第9の実施形態による、MR撮像のための方法の第2の部分を示したフローチャートである。
図1は、MRスキャナ112を備える磁気共鳴(MR)撮像システム110の汎用的な実施形態の一部の概略図である。ここで、MR撮像システム110は、総じて、全ての更なる実施形態の基礎として説明される。
MR撮像システム110は、静磁場を生成するために提供される主磁石114を含む。主磁石114は、患者支持体121上に位置すべき、通常は患者である関心対象被検体120のために中心軸118の周りに検査空間を提供する中央ボア116を有する。本実施形態において、中央ボア、従って主磁石114の静磁場は、中心軸118に一致した水平方向を向いている。代替的な実施形態において、主磁石114の向きは、例えば垂直方向の静磁場を提供するような、異なる向きでもよい。更に、MR撮像システム110は、静磁場に重畳される傾斜磁場を生成するために提供される磁場勾配コイルシステム122を備える。磁場勾配コイルシステム122は、当技術分野において知られているように、主磁石114のボア内に同心状に配置される。
更に、MR撮像システム110は、管状の本体を有する全身用コイルとして設計された高周波(RF)コイル140を含む。代替的な実施形態において、RFコイル140は、MR撮像システム110における使用のための頭部コイル又は任意の他の適切な種類のコイルとして設計される。RFコイル140は、RF送信フェイズ中に、MR画像によってカバーされるべき関心対象被検体120の核を励起するために検査空間116にRF磁場を印加するために提供される。RFコイル140は、RF受信フェイズ中に、励起された核からMR信号を受信するためにも提供される。MR撮像システム110の動作状態において、RF送信フェイズとRF受信フェイズとは、連続的に発生する。RFコイル140は、主磁石114のボア内に同心状に配置される。当技術分野において知られているように、円筒状の金属製RFスクリーン124が、磁場勾配コイルシステム122とRFコイル140との間に同心状に配置される。
このコンテキストにおいて、RFコイル140は、送信及び受信コイルとして説明されたことに留意されたい。しかしながら、RFコイル140は、送信又は受信コイルのみとして提供されてもよい。いくつかの実施形態において、RFコイル140は、省略されてもよい。
更には、MR撮像システム110は、当技術分野において一般に知られているように、取得されたMR信号からMR画像を再構築するために提供されるMR画像再構築ユニット130と、MRスキャナ112の機能を制御するために提供される監視ユニット128を具備したMR撮像システム制御ユニット126とを備える。MR撮像システム制御ユニット126とRF送信機ユニット134との間に制御ライン132が設置され、RF送信機ユニット134は、RF送信フェイズ中にRFスイッチングユニット136を介してMR高周波のRF電力をRFアンテナデバイス140に供給するために提供される。RFスイッチングユニット136も、ひいてはMR撮像システム制御ユニット126によって制御され、この目的を果たすために、別の制御ライン138が、MR撮像システム制御ユニット126とRFスイッチングユニット136との間に設置される。RF受信フェイズ中に、RFスイッチングユニット136は、プレ増幅後に、MR信号をRFコイル140からMR画像再構築ユニット130に送る。
図2は、第1の実施形態による、MR撮像システム110における使用のための多チャンネル高周波(RF)受信/送信システム200を概略的に示す。多チャンネルRF受信/送信システム200は、RF信号の発信及び受信のための複数のRFコイル要素204を具備したRFコイルアレイ202を備える。各RFコイル要素204は、その共鳴周波数をチューニングするためのチューニング手段206を備える。チューニング手段206は、本実施形態においては、それぞれのRFコイル要素204の共鳴周波数を変更するためのチューニング可能なキャパシタを備える。RFコイルアレイ202は、本実施形態においては、送信及び受信コイルアレイである。第1の実施形態のRFコイルアレイ202は、コイル要素204を2つだけ具備して示されているが、実施形態に応じて、16個又は32個までの個別のRFコイル要素を有する。
RF受信/送信システム200は、より詳細に後で論じられるように、RFコイル要素204のうちの少なくとも1つに供給される順電力を、RFコイル要素204のうちの少なくとも1つのそれぞれのRFコイル要素204における反射電力と比較するためのチューニング/マッチング回路208を、更に備える。本実施形態において、RFコイルアレイ202は、チューニング/マッチング回路208と一体的に提供される。
チューニング/マッチング回路208は、各RFコイル要素204のための順電力及び反射電力を決定するための方向性結合器(DIRC)212を備え、これはそれぞれのRFコイル要素204の近くに設置される。チューニング/マッチング回路208は、RFコイル要素204の順電力及び反射電力を多重化するためにRFコイル要素204のための方向性結合器212に接続される多重化装置214を多重化手段として備える。多重化装置214は、その出力側において、A/D変換器216を介して、コントローラとも呼ばれる制御論理回路218に接続される。チューニング/マッチング回路208のコントローラ218は、全てのRFコイル要素204の順電力と反射電力とを、方向性結合器212から多重化装置214及びA/D変換器216を介して供給されると、順次比較する。
コントローラ218は、コイルパラメータの測定のため、及びRFコイル要素204のチューニングの実行のために、全てのコンポーネントを操縦する。特に、コントローラ218は、N×NのRFコイル要素パラメータマトリクスを提供するように適合され、ここでNはRFコイル要素204の数である。マトリクスの斜め方向に沿って、要素マッチングが提供され、その一方で斜め方向外では、異なるRFコイル要素204の要素結合が提供される。
チューニング/マッチング回路208は、チューニングアクチュエータ220を更に備える。チューニングアクチュエータ220は、チューニング手段206の調節セットを実現するためのドライバである。チューニング手段206に応じて、チューニングアクチュエータ220は、チューニング手段206に電流又は電圧を供給する。コントローラ218は、それぞれのRFコイル要素204における順電力と反射電力との比較に基づいて、RFコイル要素204をチューニングする。いくつかの実施形態において、他のRFコイル要素204のRF電力も考慮される。RFコイル要素204のチューニングは、空間的に均一なB場を生成するために、RFコイルアレイ202の負荷120に基づいて、RFコイルアレイ202のRFシミング設定を調節可能にする。
チューニング/マッチング回路208は、RF信号生成手段222を更に備え、RF信号生成手段222は、本実施形態においては、RFコイル要素204の意図される共鳴周波数において0dB未満のRF信号を提供するための発振器を備える。発振器222は、小型のRF増幅器と一体的に提供され得る。RF信号生成手段222は、本実施形態においては、逆多重化装置224に接続され、逆多重化装置224は、RF信号を、RFコイル要素204をMR撮像システム110のMR撮像システム制御ユニット126に接続するケーブルに逆多重化する。ケーブル210は、送信/受信(TR)スイッチ226を介してRFコイル要素204に接続される。TRスイッチ226は、MR撮像システム110の送信路及び受信路の間での切り替えを可能にする。更に、多チャンネルRF受信/送信システムは、通常動作中のRFコイルアレイ202を駆動するためのRF増幅器を備え、図に示されてはいないが、これもまた、RF信号生成手段222から提供されるRF信号を増幅する。
更に、図示されていないが、RFコイル要素204のうちの少なくともいくつかを単一のチャンネルに結合する電力結合器も、RFコイルアレイ202内に提供される。
第1の実施形態による多チャンネルRF受信/送信システム200のチューニング/マッチング回路208は、負荷に応じたチューニング設定を具備したルックアップテーブル(LUT)230を更に備える。ルックアップテーブルは、異なる負荷条件を考慮して、RFコイル要素204を具備したRFコイルアレイ202を設計する際に提供される。それ故、多チャンネルRF受信/送信システム200のRFコイルアレイ202に対する負荷が決定されたとき、必要となるチューニング設定はルックアップテーブル230から直接的にアクセスされ得、RFコイル要素204のチューニング手段206に適用され得る。
第1の実施形態による多チャンネルRF受信/送信システム200のチューニング/マッチング回路208は、負荷に関する入力を受信する入力手段232を更に備える。従って、情報は、チューニングと動き情報とを組み合わせたプロファイルを生成するために順電力と反射電力との比較とともに処理され得る。詳細は後述される。
図3は、第2の実施形態による多チャンネルRF受信/送信システム200を概略的に示す。第2の実施形態による多チャンネルRF受信/送信システム200は、その主要な部分においては第1の実施形態による多チャンネルRF受信/送信システム200と同一である。従って、第1の実施形態及び第2の実施形態の多チャンネルRF受信/送信システム200の間の差異だけが詳細に説明される。
第2の実施形態のRF受信/送信システム200もまた、第1の実施形態のものと同様のチューニング/マッチング回路208を備える。しかしながら、第2の実施形態によると、チューニング/マッチング回路208は、自律的な回路であり、RFコイル要素204に個別に接続される、それ故、チューニング/マッチング回路208は、RFコイルアレイ202を駆動するためのRF増幅器234を備え、これは、本実施形態においては、信号生成手段222と一体的に提供される。RF増幅器234は、チューニング/マッチング回路208のための別個のRF増幅器であり、小型の増幅器として提供される。RF発振器222は、RFコイル要素204の意図される共鳴周波数において0dB未満の低電力RF信号を生成し、これはRFコイル要素204に直接的に送られる。従って、第2の実施形態のRF受信/送信システム200のチューニング/マッチング回路208は、逆多重化装置224及びTRスイッチ226なしに提供される。代替的な実施形態において、RF増幅器234は、MR撮像のためにRFコイルアレイ202の少なくとも1つのRFコイル要素204を駆動するために使用されるRF増幅器である。この代替的な実施形態において、RF増幅器234は、チューニング及びマッチングのために、すなわちRF発振器222からのRF信号を増幅するために更に使用される。RF増幅器234は、RFコイルアレイ202と一体的に提供され得る。更なる代替的な実施形態において、RF増幅器234は、別個に、患者支持体と一体的に、又は主磁石114のボア116の内部に設けられてよい。
図4及び図5は、第3の実施形態によるMR撮像システム110を示す。第3の実施形態によるMR撮像システム110は、図1に図示された汎用的な実施形態に基づく。
本実施形態において、RFコイルアレイ202は、平面的なコイルとして提供され、検査されるべき関心対象被検体120の特定の部位に柔軟に配置される。
図4でわかるように、MR撮像システム110は、1セットの監視手段300を備え、これは本実施形態においてはカメラとして提供される。カメラ300は、検査空間116内に、すなわち、MR撮像システム110の主磁石114のボア内に設置される。カメラ300は、検査空間116内に、図4でわかるように一直線に配置され、及び図5でわかるように追加的に円状に設けられる。カメラ300は、視覚的に動きを監視することによってボア116内に設置された関心対象被検体120の運動を検知し、関心対象被検体120の運動情報をチューニング/マッチング回路208に提供するために設けられる。
カメラ300は、入力手段232を介して、多チャンネルRF受信/送信システム200のチューニング/マッチング回路208に接続される。カメラ300によって提供された取得画像に基づいて関心対象被検体120の動きを判定するために必要とされる画像処理は、コントローラ218によって実行される。
本実施形態においては負荷の運動は、関心対象被検体120の身体の上半身の呼吸運動を意味する関心対象被検体120の呼吸を指し、これはコントローラ218によってカメラ300を使用して監視される。従って、運動情報は入力手段232を介して提供される。
図6は、第4の実施形態によるMR撮像システム110を示す。第4の実施形態によるMR撮像システム110は、図1に図示された汎用的な実施形態及び第3の実施形態に基づく。
第4の実施形態によると、多チャンネルRF受信/送信システム200は、多チャンネルRF受信/送信システム200の位置をマーキングするためのいくつかのマーカー302を備え、これはRFコイルアレイ202上に設置される。本実施形態においてマーカー302は、突起として提供される。動作中にMR撮像システム110の検査空間116内の患者支持体121上で関心対象被検体120が移動されると、マーカー302の運動は、関心対象被検体120の運動を導出するために監視される。
図7は、第5の実施形態によるMR撮像システム110を示す。第5の実施形態によるMR撮像システム110は、図1に図示された汎用的な実施形態及び第3又は第4の実施形態に基づく。
図7によると、RFコイルアレイは、異なる物理的特性を具備した異なる関心対象の被検体120に適用され得る。MR撮像システム110は、カメラ300を介してこれらの特性を監視し、この情報を入力手段232を介してコントローラ218に提供する。
次に、MR撮像のための方法が説明される。
図8は、第7の実施形態によるMR撮像のための方法を示す。この方法は、既に説明された多チャンネルRF受信/送信システム200のうちの任意のものを採用した既に説明されたMR撮像システム110のうちの任意のものを使用する。
第7の実施形態の方法は、MR撮像の開始に先立って、ステップS100から開始する。
ステップS110において、RF信号は、RF発振器222からRFコイル要素204に提供される。
ステップS120において、順電力に対応する提供されたRF信号は、方向性結合器212において受信され、多重化装置214及びAD変換器216を介してコントローラ218に提供される。その後、RFコイル要素204によって反射された電力は、同じようにコントローラ218に提供される。
ステップS130において、RF信号は、RF発振器222から次のRFコイル要素204に提供される。
ステップS140において、順電力及び次のRFコイル要素204の反射された電力は、ステップS120に従って、コントローラ218に提供される。
ステップS150において、全てのRFコイル要素204がカバーされたかについて確認が行われる。もしもカバーされていないなら、方法は、次のRFコイル要素204のためにステップS130に続く。さもなければ、方法は、ステップS160に続く。
ステップS160において、RFコイル要素204についての順電力と受け取った電力との比較の結果に基づく比較マトリクスが生成され、チューニング手段206のためのチューニング設定を得るために、ルックアップテーブル230との比較が実行される。
ステップS170において、RFコイル要素204は、ルックアップテーブル230からのチューニング設定に基づいてチューニングされる。それに従って、コントローラ218は、チューニング手段206をチューニングするためにチューニングアクチュエータ220を制御する。
次いで、チューニングされたRFコイルアレイ202の適用下でMR撮像が実行される。修正された実施形態において、撮像品質が十分であるかについて、MR撮像中に確認される。これは、取得されたMR撮像データの信号対雑音比を確認するステップを含む。確認ステップからの指示に基づいて、撮像品質が十分でないなら、RFコイルアレイ202の追加的なチューニングが実行される。
方法のステップS100〜ステップS170は、MR撮像の開始に先立って実行されるが、方法は、負荷を連続的に監視し、現在の負荷条件にRFコイル要素204を連続的に適合させるために、測定中に実行されてもよい。
図9は、第8の実施形態によるMR撮像のための方法を示す。この方法は、第7の実施形態の方法に基づく。
第8の実施形態の方法は、MR撮像の開始に先立って、ステップS200から開始する。続くステップS210〜ステップS250は、第7の実施形態について説明されたように実行される。
ステップS260において、RFコイル要素204についての順電力と受け取った電力との比較の結果に基づく比較マトリクスが生成され、チューニング手段206のためのチューニング設定を得るために、ルックアップテーブル230との比較が実行される。加えて、コントローラ218は、入力手段232を介して、カメラ300から動き情報を受信し、関心対象被検体120の呼吸状態を評価する。この情報は、生成された比較マトリクスに従ったルックアップテーブル230からのチューニング設定と組み合わされる。それ故、ルックアップテーブル230の登録事項が現在の呼吸状態に割り当てられる。
ステップS270によると、ステップS210〜ステップS260が、全体的な運動シーケンスにわたって、すなわち、関心対象被検体120の少なくとも1回の吸気及び1回の呼気フェイズをカバーするように繰り返される。従って、ステップS200〜ステップS270はまとめて、異なる動き状態のためのチューニング設定を評価するための初期フェイズを指す。
ステップS280において、MR撮像が開始される。
ステップS290において、上で論じたように呼吸状態の判定のために、カメラ300を使用して連続的に動きの監視が実行される。
ステップS295において、それぞれの呼吸状態について、ルックアップテーブル230からのチューニング設定に基づいて、RFコイル要素204が、連続的にチューニングされる。それ故、チューニング設定は、順電力と反射電力との事前比較なしに、動き情報、すなわち呼吸状態に基づいて直接的に適用される。
図10及び図11は、第9の実施形態によるMR撮像のための方法を示す。この方法は、第7又は第8の実施形態の方法に基づく。
この方法は、ステップS300から開始し、そこにおいて準備フェイズが開始される。
ステップS310において、カメラ300からのデータがコントローラ218において受信される。
ステップS320において、コントローラ218は、カメラ300から受信されたデータに基づいて、デジタル画像処理を実行する。
ステップS330において、患者プロファイルが選択される。患者プロファイルは、カメラ300を使用して判定される関心対象被検体120の物理的パラメータ、例えば物理的寸法に基づいて選択される。
ステップS340において、プレチューニング及びマッチングステップが実行される。一実施形態において、これは単に、方法のステップS100〜ステップS170を備え得る。本実施形態において、これは、関心対象被検体120の全体的な運動シーケンスをカバーする方法のステップS200〜ステップS270を備える。本実施形態においても、運動は関心対象被検体120の呼吸運動を指す。
ステップS350において、プレチューニングステップの評価済みのチューニング設定は、特定の関心対象被検体120の運動情報とともに記憶される。
続いて、ステップS400において、MR撮像が開始される。それ故、ステップS350において記憶された情報、すなわち、特定の関心対象被検体120についてのプレチューニングステップS340におけるチューニング設定がロードされる。
ステップS410において、ステップS290に従って、カメラ300を使用して関心対象被検体120の呼吸運動の監視が開始される。
ステップS420において、特定の関心対象被検体についてロードされた、それぞれの呼吸状態についてのルックアップテーブル230からのチューニング設定に基づいて、RFコイル要素204は連続的にチューニングされる。チューニング設定は、順電力と反射電力との事前比較なしに、動き情報、すなわち呼吸状態に基づいて、RFコイル要素204のチューニング手段206に直接的に適用される。
ステップS420において、撮像品質が十分であるかについて、MR撮像中に確認される。これは、取得されたMR撮像データの信号対雑音比を確認するステップを含む。確認ステップからの指示に基づいて、撮像品質が十分でないなら、RFコイルアレイ202の追加的なチューニングが実行される。
撮像品質が十分であり、必要となる全ての撮像データが取得されたなら、方法はステップS450において終了する。
本発明は、図面及び上述の説明おいて図示され、詳細に説明されたが、かかる図示及び説明は、説明的又は例示的と見なされるべきであり、制限的であると見なされるべきではない。本発明は、開示された実施形態に限定されない。図面、本開示、及び添付の特許請求の範囲を検討することにより、特許請求される本発明を実践する際、開示された実施形態に対する他の変形が、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、「備える(comprising)」という用語は他の要素又はステップを排除せず、不定冠詞「a」又は「an」は複数形を排除しない。或る手段が互いに異なる従属請求項において列挙されるという単なる事実は、それらの手段の組合せが有利に使用され得ないことを示すものではない。特許請求の範囲における如何なる参照記号も範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。
110 磁気共鳴(MR)撮像システム
112 磁気共鳴(MR)スキャナ
114 主磁石
116 RF検査空間、ボア
118 中心軸
120 関心対象被検体、負荷
121 支持体
122 磁場勾配コイルシステム
124 RFスクリーン
126 MR撮像システム制御ユニット
128 監視ユニット
130 MR画像再構築ユニット
132 制御ライン
134 RF送信機ユニット
136 RFスイッチングユニット
138 制御ライン
140 高周波(RF)アンテナデバイス
200 多チャンネル高周波(RF)受信/送信システム
202 RFコイルアレイ
204 RFコイル要素
206 チューニング手段
208 チューニング/マッチング回路
210 ケーブル
212 方向性結合器、DIRC
214 多重化手段、多重化装置
216 AD変換器
218 コントローラ、制御論理回路
220 チューニングアクチュエータ
222 RF発振器、RF信号生成手段
224 逆多重化手段
226 送信/受信スイッチ
230 ルックアップテーブル(LUT)
232 スキャン状態入力、入力手段
234 RF増幅器
300 監視手段、カメラ
302 マーカー

Claims (13)

  1. 磁気共鳴(MR)撮像システムにおける使用のための多チャンネル高周波(RF)受信/送信システムであって、
    各々がチューニング可能なキャパシタを有するチューニング手段を備えるRF信号の発信及び受信のための複数のRFコイル要素を具備するRFコイルアレイであって、前記チューニング手段は前記キャパシタによって前記RFコイル要素の共鳴周波数をチューニングする、RFコイルアレイと、
    前記RFコイル要素のうちの少なくとも1つに供給される順電力を、前記RFコイル要素のうちの前記少なくとも1つの前記RFコイル要素のそれぞれにおける反射電力と比較し、前記RFコイル要素のうちの前記少なくとも1つにおける前記順電力と前記反射電力との比較に基づいて、前記RFコイル要素のうちの前記少なくとも1つをチューニングするためのチューニング/マッチング回路と、
    を備え、
    前記チューニング/マッチング回路はRF発振器を備え、前記RF発振器は、チューニングするための0dB未満のRF信号を前記RFコイル要素に供給する、
    多チャンネルRF受信/送信システム。
  2. 前記チューニング/マッチング回路は、複数のRFコイル要素の前記順電力及び反射電力を多重化するために前記RFコイル要素に接続される多重化手段を備える、
    請求項1に記載の多チャンネルRF受信/送信システム。
  3. 前記RFコイルアレイは、前記チューニング/マッチング回路を一体的に具備する、
    請求項1又は2に記載の多チャンネルRF受信/送信システム。
  4. 前記チューニング/マッチング回路は、負荷に応じたチューニング設定を具備したルックアップテーブルを備える、
    請求項1乃至3の何れか一項に記載の多チャンネルRF受信/送信システム。
  5. 前記チューニング/マッチング回路は、前記負荷に関する入力を受信する入力手段を備える、
    請求項1乃至4の何れか一項に記載の多チャンネルRF受信/送信システム。
  6. 前記多チャンネルRF受信/送信システムの位置をマーキングするための、特に、前記RFコイルアレイの位置をマーキングするための少なくとも1つのマーカーを備える、
    請求項1乃至5の何れか一項に記載の多チャンネルRF受信/送信システム。
  7. 請求項1乃至6の何れか一項に記載の多チャンネルRF受信/送信システムを備える、MR撮像システム。
  8. 前記MR撮像システムのボア内に位置された負荷の運動を検知するための監視手段を備え、前記監視手段は、前記多チャンネルRF受信/送信システムの前記チューニング/マッチング回路に接続され、前記監視手段は、前記負荷の運動情報を前記チューニング/マッチング回路に提供する、
    請求項7に記載のMR撮像システム。
  9. 前記MR撮像システムのボア内に位置された負荷の運動を検知するための前記監視手段は、少なくとも1つのカメラを備える、
    請求項7又は8に記載のMR撮像システム。
  10. 請求項7乃至9の何れか一項に記載のMR撮像システムを使用したMR撮像を実行するための方法であって、前記方法は、
    前記チューニング/マッチング回路の前記RF発振器からチューニングするための順電力に対応する前記RF信号を前記少なくとも一つのRFコイル要素に提供するステップと、
    前記少なくとも1つのRFコイル要素が前記順電力を受信し、前記RFコイル要素のうちの前記少なくとも1つの前記RFコイル要素のそれぞれにおいて前記順電力と前記反射電力とを比較し、前記RFコイル要素のうちの前記少なくとも1つにおける前記順電力と前記反射電力との比較に基づいて、前記RFコイル要素のうちの前記少なくとも1つをチューニングするステップと、
    MRデータ取得を実行するステップと、
    撮像品質が十分であるかについて確認するステップと、
    撮像品質が十分でない場合チューニングを繰り返し実行するステップと、
    を備える、方法。
  11. 請求項8又は9に記載のMR撮像システムを使用したMR撮像を実行するための方法であって、前記方法は、
    前記MR撮像システムのボア内の負荷の種々異なる位置に基づいて、及び、前記RFコイルアレイの前記RFコイル要素のうちの少なくとも1つのRFコイル要素の前記順電力と前記反射電力との比較に基づいて、前記RFコイルアレイのためのチューニング設定を評価するプレチューニングステップを実行するステップと、
    MR撮像シーケンスを開始するステップと、
    前記MR撮像システムの前記ボア内での前記負荷の運動を監視するステップと、
    監視される前記ボア内での前記負荷の前記運動を考慮して、前記RFコイルアレイのチューニングを連続的に実施するステップと、
    を備える、方法。
  12. 特定の負荷を参照して前記プレチューニングステップの評価済みのチューニング設定を記憶するステップと、
    MR撮像シーケンスの開始に先立って、前記特定の負荷を参照した前記プレチューニングステップの記憶された前記チューニング設定をロードするステップと、
    を備える、請求項11に記載のMR撮像を実行するための方法。
  13. 前記負荷の大きさを評価するステップと、
    前記負荷の大きさを考慮して前記RFコイルアレイのチューニングを実行するステップと、
    を備える、請求項10乃至12の何れか一項に記載のMR撮像を実行するための方法。

JP2017538225A 2015-01-21 2016-01-06 多チャンネルrfコイルアセンブリの自動化されたインピーダンス調節 Active JP6884101B2 (ja)

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