Восьмиканальная радиочастотная катушка для сверхвысокопольного магнитно-резонансного томографа Российский патент 2022 года по МПК G01R33/34 

Описание патента на изобретение RU2782974C1

Изобретение относится к медицинской технике и может использоваться в качестве приёмопередающей радиочастотной катушки для магнитно-резонансного (МР) томографа с уровнем постоянного рабочего поля 7 Тл и более.

Известна радиочастотная катушка для применения в сверхвысокопольной томографии в виде дипольной антенны, предназначенная для использования в качестве элемента приёмопередающей фазированной нательной решетки (заявка WO 2014133391 А1, опубликовано 4 сентября 2014), выполненной в виде немагнитной металлизации на диэлектрической подложке.

Данная радиочастотная катушка обладает существенным недостатком в виде высокого уровня удельного коэффициента поглощения электромагнитной мощности (УКП), который связан с высоким уровнем электрического поля, создаваемого на поверхности исследуемого объекта.

Устройство с пониженным УКП и выбранное в качестве прототипа к предлагаемому - восьмиканальная приёмопередающая радиочастотная катушка для сверхвысокопольной МР-томографии, интегрированная в корпус томографа. Катушка представляет собой восемь приёмопередающих антенных элементов, соединённых через цепи согласования с коаксиальными кабелями, являющимися входами/выходами катушки. Антенные элементы представляют собой металлические полосы, выполненные в виде металлизации на диэлектрической подложке, с разрезом в центре полосы, и соединены с металлическим радиочастотным экраном томографа в виде боковой поверхности горизонтально расположенной прямой призмы, и расположены параллельно восьми её граням. При этом угол между плоскостями антенных элементов равен 135°. Концы каждой половины антенных элементов соединены с радиочастотным экраном через два конденсатора ёмкостью 1 пФ (Orzada S. et al. Analysis of an integrated 8-channel Tx/Rx body array for use as a body coil in 7-Tesla MRI //Frontiers in Physics. – 2017. – Т. 5. – С. 17). При этом одна половина соединена через схему согласования с центральной жилой коаксиально кабеля, а другая с его оплёткой.

Прототип обладает недостатком в виде недостаточно высокого качества получаемых изображений из-за низкого уровня радиочастотного магнитного поля, возбуждаемого в объекте сканирования.

Задача, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, – повышение качества получаемых МР-изображений.

Поставленная задача решается за счет достижения технического результата, заключающегося в повышении уровня радиочастотного магнитного поля в объекте сканирования в момент передачи РЧ-импульсов в процессе проведения МР-томографии.

Данный технический результат достигается тем, что восьмиканальная радиочастотная катушка для сверхвысокопольного магнитно-резонансного томографа, интегрированная в его корпус и содержащая восемь приёмопередающих антенных элементов, представляющих собой металлические полосы, выполненные в виде металлизаций на диэлектрических подложках, размещённых внутри горизонтально расположенной прямой металлической призмы параллельно восьми её боковым граням с углом между плоскостями антенных элементов, равном 135°, и соединённых через состоящие из немагнитных конденсаторов с ёмкостью от 1 до 100 пФ цепи согласования с коаксиальными кабелями, являющимися входами/выходами катушки, отличается тем, что прямая призма выполнена восьмигранной с длиной боковых граней a≥20000/f м, где f – рабочая частота томографа в МГц, и шириной b≥0,2 м, антенные элементы представляют собой сплошные прямоугольные полосы, большие стороны которых параллельны ребрам призмы и имеют длину L=k15000/f, где k – коэффициент со значением от 0,9 до 1,1, а ширину - не менее 0,195 м, соединенные через цепи согласования только с центральными жилами коаксиальных кабелей, оплётки которых присоединены к боковым граням призмы. Толщина диэлектрической подложки лежит в пределах от 0,02÷0,05 м, а в зазоре между краями антенных элементов электрически изолировано закреплены пары металлических рамок с длиной параллельной большей стороне антенного элемента в пределах 0,75L÷1,25L и шириной 0,02÷0,05 м, плоскости каждой пары рамок параллельны биссекторным плоскостям двугранных углов призмы, а рамки каждой пары соединены между собой немагнитным подстроечным конденсатором ёмкостью 0,5÷5 пФ и расположены друг относительно друга на расстоянии от 0,001 м до размера промежутка, ограниченного величиной зазора между ближайшими краями антенных элементов.

Сущность изобретения поясняется фигурами, где на фиг.1 изображен поперечный срез предлагаемой радиочастотной катушки, а на фиг. 2 – внешний вид катушки в изометрии. Фиг. 3 иллюстрирует внешний вид зазора между антенными элементами.

Устройство состоит (фиг. 1) из восьми антенных элементов 1, выполненных в виде металлических полос прямоугольной формы, реализованных как металлизация на диэлектрической подложке с толщиной в пределах 0,02÷0,05 м. Антенные элементы 1 размещены внутри горизонтально расположенной прямой восьмигранной металлической призмы 2 с длиной боковых граней a≥20000/f м, где f – рабочая частота томографа в МГц, и шириной b≥0,2 м параллельно каждой из её граней. Угол между плоскостями антенных элементов 1 равен 135°. Большие стороны антенных элементов 1 параллельны рёбрам призмы 2 и имеют длину L=k15000/f, где k – коэффициент со значением от 0,9 до 1,1, а ширину - не менее 0,195 м. Антенные элементы 1 соединены через цепи согласования 3, состоящие из немагнитных конденсаторов ёмкостью 0,5÷5 пФ, с центральными жилами коаксиальных кабелей 4, являющимися входами/выходами радиочастотной катушки. Причём оплётки коаксиальных кабелей 4 соединены с гранями призмы 2. В зазорах между антенными элементами 1 расположены пары металлических рамок 5, длина которых параллельна большей стороне антенного элемента и заключена в пределах 0,75L÷1,25L, а ширина - 0,02÷0,05 м. При этом плоскости рамок 5 параллельны биссекторной плоскости двугранных углов призмы 2, а рамки каждой пары соединены между собой немагнитными подстроечными конденсаторами 6 ёмкостью 0,5÷5 пФ и расположены друг относительно друга на расстоянии от 0,001 м до размера промежутка, ограниченного величиной зазора между ближайшими краями антенных элементов.

Устройство работает следующим образом.

В момент передачи радиочастотные импульсы с приёмопередающего устройства томографа подаются через коаксиальные кабели 4 на антенные элементы 1. Внутри каждого антенного элемента 1, представляющего собой плоскопараллельный резонатор, возбуждаются собственные колебания, что обеспечивает возбуждение радиочастотного магнитного поля внутри объёма восьмигранной призмы 2. Толщина диэлектрической подложки антенного элемента 1 в пределах 0,02÷0,05 м максимизирует рабочую полосу частот антенного элемента 1, необходимую для передачи импульсных МР-сигналов и, тем самым, высокий уровень радиочастотного магнитного поля, так как данные антенные элементы 1 эквиваленты щелевым антеннам, вырезанным в металлическом экране (Сазонов Д. М. и др. Антенны и устройства СВЧ. – 1988, «Высшая школа», с. 258). Схема согласования 3, выполненная из немагнитных конденсаторов ёмкостью от 1 до 100 пФ, служит для трансформации импеданса антенного элемента к волновому сопротивлению коаксиального кабеля 4, что исключает снижение уровня радиочастотного магнитного поля. Наличие соединённых между собой подстроечными конденсаторами 6 рамок 5 в зазорах между антенными элементами 1, исключает снижение радиочастотного магнитного поля из-за связи между входами антенных элементов. В режиме приёма радиочастотная катушка работает аналогичным образом, но в обратном направлении. Сигнал отклика, возникающего в объекте сканирования, наводит сигнал в антенном элементе 1. Далее через цепь согласования 3 сигнал отклика через коаксиальные кабели 5, которые в данном случае являются выходами радиочастотной катушки, поступает на приёмопередающее устройство томографа для обработки и построения МР-изображения. Таким образом, реализация антенных элементов в виде металлизации на диэлектрической подложке в сочетании со схемами согласования и рамками, размещёнными в зазорах между антенными элементами, обеспечивают высокий уровень радиочастотного магнитного поля и его сохранение.

Похожие патенты RU2782974C1

название год авторы номер документа
Магнитно-резонансный томограф с метаповерхностью (варианты) 2021
  • Серегин Павел Сергеевич
  • Зубков Михаил Александрович
  • Бурмистров Олег Ильич
RU2776338C1
Способ функционирования магнитно-резонансного томографа на основе метаповерхности (варианты) 2021
  • Серегин Павел Сергеевич
  • Зубков Михаил Александрович
  • Бурмистров Олег Ильич
RU2776600C1
Широкополосная вибраторная антенна 2022
  • Войтович Николай Иванович
  • Ершов Алексей Валентинович
  • Войтович Вадим Вадимович
RU2786348C1
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ ТОМОГРАФ 2015
  • Слобожанюк Алексей Петрович
  • Поддубный Александр Никитич
  • Белов Павел Александрович
RU2601373C1
Способ возбуждения щелевой антенны многопетлевым проводником и устройство для его реализации 2021
  • Войтович Николай Иванович
  • Жданов Борис Викторович
RU2812810C2
Сверхширокополосная антенная решетка 2021
  • Коноваленко Максим Олегович
RU2775172C1
ПИТАНИЕ КОПЛАНАРНОЙ RF КАТУШКИ 2017
  • Лесслер, Кристоф
  • Шмале, Инго
RU2744714C2
РЧ КАТУШКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МР СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 2007
  • Людеке Кай-Михель
  • Лойсслер Кристоф
RU2451946C2
ПРИЕМНАЯ АКТИВНАЯ АНТЕННА 2004
  • Шугаева Валентина Федоровна
  • Бойко Сергей Николаевич
RU2274934C1
Защищённый от магнитного резонанса плоский кабель для измерений биопотенциалов 2014
  • О'Нил Фрэнсис Патрик
  • Рэй Эдуардо Марио
  • Форрер Дональд Алан
RU2678542C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 782 974 C1

Реферат патента 2022 года Восьмиканальная радиочастотная катушка для сверхвысокопольного магнитно-резонансного томографа

Использование: для магнитно-резонансной томографии. Сущность изобретения заключается в том, что восьмиканальная радиочастотная катушка для сверхвысокопольного магнитно-резонансного томографа интегрирована в его корпус и содержит восемь приёмопередающих антенных элементов, представляющих собой металлические полосы, выполненные в виде металлизаций на диэлектрических подложках, размещённых внутри горизонтально расположенной прямой металлической призмы параллельно восьми её боковым граням с углом между плоскостями антенных элементов, равным 135°, и соединённых через состоящие из немагнитных конденсаторов с емкостью от 1 до 100 пФ цепи согласования с коаксиальными кабелями, являющимися входами/выходами катушки, при этом прямая призма выполнена восьмигранной с длиной боковых граней a≥20000/f м, где f – рабочая частота томографа в МГц, и шириной b≥0,2 м, антенные элементы представляют собой сплошные прямоугольные полосы, большие стороны которых параллельны ребрам призмы и имеют длину L=k15000/f, где k – коэффициент со значением от 0,9 до 1,1, а ширину - не менее 0,195 м, соединенные через цепи согласования только с центральными жилами коаксиальных кабелей, оплётки которых присоединены к боковым граням призмы, толщина диэлектрической подложки лежит в пределах от 0,02÷0,05 м, а в зазоре между краями антенных элементов электрически изолированно закреплены пары металлических рамок с длиной, параллельной большей стороне антенного элемента, в пределах 0,75L÷1,25L и шириной 0,02÷0,05 м, плоскости каждой пары рамок параллельны биссекторным плоскостям двугранных углов призмы, а рамки каждой пары соединены между собой немагнитным подстроечным конденсатором ёмкостью 0,5÷5 пФ и расположены друг относительно друга на расстоянии от 0,001 м до размера промежутка, ограниченного величиной зазора между ближайшими краями антенных элементов. Технический результат: повышение уровня радиочастотного магнитного поля в объекте сканирования в момент передачи РЧ-импульсов в процессе проведения МР-томографии. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 782 974 C1

Восьмиканальная радиочастотная катушка для сверхвысокопольного магнитно-резонансного томографа, интегрированная в его корпус и содержащая восемь приёмопередающих антенных элементов, представляющих собой металлические полосы, выполненные в виде металлизаций на диэлектрических подложках, размещённых внутри горизонтально расположенной прямой металлической призмы параллельно восьми её боковым граням с углом между плоскостями антенных элементов, равным 135°, и соединённых через состоящие из немагнитных конденсаторов с емкостью от 1 до 100 пФ цепи согласования с коаксиальными кабелями, являющимися входами/выходами катушки, отличающаяся тем, что прямая призма выполнена восьмигранной с длиной боковых граней a≥20000/f м, где f – рабочая частота томографа в МГц, и шириной b≥0,2 м, антенные элементы представляют собой сплошные прямоугольные полосы, большие стороны которых параллельны ребрам призмы и имеют длину L=k15000/f, где k – коэффициент со значением от 0,9 до 1,1, а ширину - не менее 0,195 м, соединенные через цепи согласования только с центральными жилами коаксиальных кабелей, оплётки которых присоединены к боковым граням призмы, толщина диэлектрической подложки лежит в пределах от 0,02÷0,05 м, а в зазоре между краями антенных элементов электрически изолированно закреплены пары металлических рамок с длиной, параллельной большей стороне антенного элемента, в пределах 0,75L÷1,25L и шириной 0,02÷0,05 м, плоскости каждой пары рамок параллельны биссекторным плоскостям двугранных углов призмы, а рамки каждой пары соединены между собой немагнитным подстроечным конденсатором ёмкостью 0,5÷5 пФ и расположены друг относительно друга на расстоянии от 0,001 м до размера промежутка, ограниченного величиной зазора между ближайшими краями антенных элементов.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2782974C1

Orzada S
et al., Analysis of an integrated 8-channel Tx/Rx body array for use as a body coil in 7-Tesla MRI, Frontiers in Physics, 2017, т
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Печь для сжигания твердых и жидких нечистот 1920
  • Евсеев А.П.
SU17A1
ОБЪЕМНАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ КАТУШКА С УЛУЧШЕННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ И ДОСТУПОМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2016
  • Лесслер Кристоф
  • Финдекле Кристиан
RU2701785C2
US 2010036237 A1, 11.02.201
WO 2006095297 A1, 14.09.200
WO 2009134920 A2, 05.11.2009
АНТЕННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АППАРАТОВ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЯДЕРНО-МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫХ АППАРАТОВ 1997
  • Рознитский Самуил
RU2172004C2

RU 2 782 974 C1

Авторы

Соломаха Георгий Алексеевич

Егорова Светлана Сергеевна

Глыбовский Станислав Борисович

Даты

2022-11-08Публикация

2022-03-14Подача