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文档简介
2024.11.15PCT/US2023/0645362023.03.16WO2023/178242EN2023.09.21本发明提供了用以实施低场MRI系统的方法中并在其中移动以进行定点照护。所述低场MRI提供了用于移动MRI系统中的若干种非50欧姆电22.根据权利要求1所述的方法,其中所述频率测量模块包含用于场监测的至少一个通3.根据权利要求1所述的方法,其中所述频率测量模块包含用以监测所述场的NMR探6.根据权利要求1所述的方法,其中所述补偿模块包含具有匀场放大器和匀场线圈的其中调整所述主静磁场的所述频率包含调整施加到且所述发送通道进一步包括与所述串联调谐RF线圈串联连接以增大带11.根据权利要求7所述的系统,其中所述D类功率放大器是电压模式D类功率放大器,34[0002]磁共振成像(MRI)技术已很好地用于医学领域中的活体成像。当人体组织处于静[0003]为了解决弱偏振核自旋的电感检测中的低灵敏度,大部分临床MRI扫描仪采用超例包含用于实现更简单且更有效的发送和接收的MRI电路的方法。本文所公开的某些实施5[0010]图1为示出根据本发明的实施例的具有使场稳定和进行成像的功能的移动MRI系[0017]图6为根据本发明的实施例的使用调谐线圈且与失谐和泄放电路组合的发送通道[0019]图8为根据本发明的实施例的采用与泄放和失谐电路一起使用的并联调谐电路的[0020]图9为根据本发明的实施例的采用与泄放和失谐电路一起使用的串联调谐电路的[0021]图10为根据本发明的实施例的使用未调谐线圈且与泄放电路组合的发送通道的[0022]图11为根据本发明的实施例的采用与泄放电路一起使用的未调谐电路的发送线[0024]图13为示出根据本发明的实施例的接收通道中的失谐和前置放大器去耦策略的水平大大降低,这对于患者研究来说是非常合乎需要的。另一优点为组织纵向弛豫时间使用此类低场移动MRI装置,组织的较短T1和较长T2可能有利于以减少偏振时间和长回波场强下可能会出现问题的快速自旋回波(FSE)。因此,如果图像质量可被接受用于临床应[0028]静磁场B0的均匀性和稳定性对于使用永久磁体的移动MRI系统都是至关重要的。磁场的均匀区域的大小被定义为球体容积直径(DSV)。磁体均匀性与图像质量和各种伪影6中可能需要具有用于前置放大器去耦电路中的高Q的大值电感器。在本公开中提出的前置[0032]本公开包含一种使用调谐电路和未调谐电路来简化移动MRI系统的发送通道的方[0033]本公开包含一种针对移动MRI系统使用并联调谐阵列线圈与前置放大器去耦技术[0034]尽管关于移动MRI系统进行了描述,但本文中所论述的特征和实施例不限于与此[0035]图1示出基于被配置成提供主静磁场B0的永久磁体的移动MRI装置10的示例实施动MRI装置10的关键组件的波谱仪101用于将这些模块连接在一起且与被配置成解译结果机100接着控制波谱仪101以由补偿模旋磁化倾斜或将其聚焦在一起。可包含三个梯度放大器的梯度模块106被配置成选择所关注区域自旋或进行空间编码;而接收模块107被配置成测量由所诱发的自旋产生的磁场且100并显示,或仅在本地执行处理的情况下显示。处理程序可包含本文中未论述的去噪算7[0037]图2A示出移动MRI系统10或装置的一个方面的示例实施例。磁体102包含铁轭信的波谱仪101可控制梯度功率放大器以放大梯度波并将其递送到对应梯度线圈。梯度线[0039]补偿模块104可包含匀场放大器和匀场线圈204。匀场线圈204可充当补偿线圈以使由永久磁体102提供的静主磁场稳定。波谱仪101控制连接到匀场线圈204的匀场放大器圈的匀场功能一起控制匀场线圈204以确保磁场B0[0040]在实施例中,移动MRI装置10可包含连接到或相关联于发送模块105的发送线8字形线圈301可具有多于一个匝。接收线圈203的阵列的邻近线圈之间可存在重叠以减少波谱仪101控制的小型NMR系统。具有角频率ωM的RF脉冲400由波谱仪101提供且递送到功8(1H)和碳13(13C)在1特斯拉下分别具有42.58MHz和10.7M[0044]失谐和泄放电路403可用于频率测量模块103中。失谐和泄放电路403被配置成停放电路403可减少RF脉冲的衰荡时间。失谐和泄放电路403的实例在下文中更详细地提供。还采用例如可为基于π电路或MOSFET的开关的双工器405。失[0048]图6示出使用发送线圈604的发送通道610的示意图,所述发送线圈还包含失谐和的波谱仪101接收)的RF脉冲600递送到RF功率放大器601。放大的脉冲穿过二极管602以应[0050]图7示出根据示例实施例的具有低阻抗输出的电压模式D类功率放大器710的示意9件803和804可经由与同轴电缆802的连接而远离线圈800定位。短电缆802可具有极小阻抗[0052]图9示出包含泄放/失谐电路906和串联调谐电路905的电路910(例如,表示负载画)可与线圈900串联使用以用于减小含有线圈的探针的品质因数(Q)。当将射频功率发送[0054]在另一实施例中,负载706(图7中示出)可以是作为发送线圈604操作的未调谐线频率ω0下的RF脉冲1000由放大器1001放大,穿过二极管1002且传送到作为发送线圈操作604)。泄放电路1003包含开关1103和低阻抗电阻器1104。开关1103可闭合以准许电阻器[0055]在实施例中,接收线圈203(参见图2A)可用于使用并行成像技术接收NMR/MRI信为接收线圈操作的并联调谐线圈的并联调谐探针1200、失谐电路1201和信号采集电路的失谐电路1201可用于停用探针1200且在不处于接收模式时保护信号采集器1306(大致等于0欧姆)。开关1305可为由DC偏置电流控制的基于MOSFET的或PIN二极管。抗变换器1303还可实施前置放大器去耦。前置放大器1304可具有高阻抗输入或低阻抗输通过连接电路(阻抗变换器1303和前置放大器1304)来测量第一信号1401。并联调谐线圈号1401和第二信号1400的差值(ΔS21)指示前置放大器去耦策略可将线圈电流减小大致
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