[go: up one dir, main page]

RU2008129669A - Магнитно-резонансный сканер с градиентной катушкой, расположенной рядом с обмотками основного магнита - Google Patents

Магнитно-резонансный сканер с градиентной катушкой, расположенной рядом с обмотками основного магнита Download PDF

Info

Publication number
RU2008129669A
RU2008129669A RU2008129669/28A RU2008129669A RU2008129669A RU 2008129669 A RU2008129669 A RU 2008129669A RU 2008129669/28 A RU2008129669/28 A RU 2008129669/28A RU 2008129669 A RU2008129669 A RU 2008129669A RU 2008129669 A RU2008129669 A RU 2008129669A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
gradient
scanner
magnetic
central
Prior art date
Application number
RU2008129669/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Йоханнес А. ОВЕРВЕГ (DE)
Йоханнес А. ОВЕРВЕГ
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. (Nl)
Конинклейке Филипс Электроникс 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 Электроникс Н.В. (Nl), Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. (Nl)
Publication of RU2008129669A publication Critical patent/RU2008129669A/ru

Links

Classifications

    • 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
    • G01R33/38Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
    • G01R33/385Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using gradient magnetic field coils
    • 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
    • G01R33/38Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
    • G01R33/385Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using gradient magnetic field coils
    • G01R33/3856Means for cooling the gradient coils or thermal shielding of the gradient coils

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

1. Магнитно-резонансный сканер, содержащий: ! систему (10) основного магнита для генерирования продольно направленного основного магнитного поля (Во) по меньшей мере в зоне (20) сканирования магнитно-резонансного сканера, содержащую центральную зону (30) магнитной обмотки, расположенную у центральной плоскости (22) сканера, причем центральная зона (30) магнитной обмотки намотана послойно, и ! систему (12, 12') продольного градиента магнитного поля, содержащую центральную зону (40, 40', 42, 42') градиентной обмотки для генерирования основного продольно направленного градиента магнитного поля. ! 2. Сканер по п.1, отличающийся тем, что центральная зона (40, 40', 42, 42') градиентной обмотки содержит множество разнесенных секций обмотки, симметрично расположенных относительно центральной плоскости (22) сканера и по меньшей мере каждый из слоев центральной зоны (30) магнитной обмотки, ближайших к разнесенным секциям обмотки, содержит лист, длина которого соизмерима с расстоянием между разнесенными секциями обмотки, намотанной по окружности вокруг зоны сканирования. ! 3. Сканер по п.1, отличающийся тем, что обмотки каждого слоя центральной зоны (30) магнитной обмотки непрерывно перекрывают продольную длину (L) центральной зоны (30) магнитной обмотки, при этом продольная плотность намотки слоев меняется для формирования продольно направленного магнитного поля (Во), по существу равномерного по меньшей мере в зоне (20) сканирования. ! 4. Сканер по п.1, отличающийся тем, что система (10) основного магнита дополнительно содержит ! внешние участки (32, 34) магнитной обмотки, расположенные снаружи от зоны (30) магнитной обмотки и симметрично относительно центрально�

Claims (15)

1. Магнитно-резонансный сканер, содержащий:
систему (10) основного магнита для генерирования продольно направленного основного магнитного поля (Во) по меньшей мере в зоне (20) сканирования магнитно-резонансного сканера, содержащую центральную зону (30) магнитной обмотки, расположенную у центральной плоскости (22) сканера, причем центральная зона (30) магнитной обмотки намотана послойно, и
систему (12, 12') продольного градиента магнитного поля, содержащую центральную зону (40, 40', 42, 42') градиентной обмотки для генерирования основного продольно направленного градиента магнитного поля.
2. Сканер по п.1, отличающийся тем, что центральная зона (40, 40', 42, 42') градиентной обмотки содержит множество разнесенных секций обмотки, симметрично расположенных относительно центральной плоскости (22) сканера и по меньшей мере каждый из слоев центральной зоны (30) магнитной обмотки, ближайших к разнесенным секциям обмотки, содержит лист, длина которого соизмерима с расстоянием между разнесенными секциями обмотки, намотанной по окружности вокруг зоны сканирования.
3. Сканер по п.1, отличающийся тем, что обмотки каждого слоя центральной зоны (30) магнитной обмотки непрерывно перекрывают продольную длину (L) центральной зоны (30) магнитной обмотки, при этом продольная плотность намотки слоев меняется для формирования продольно направленного магнитного поля (Во), по существу равномерного по меньшей мере в зоне (20) сканирования.
4. Сканер по п.1, отличающийся тем, что система (10) основного магнита дополнительно содержит
внешние участки (32, 34) магнитной обмотки, расположенные снаружи от зоны (30) магнитной обмотки и симметрично относительно центральной плоскости (22) сканера.
5. Сканер по п.4, отличающийся тем, что система (12, 12') продольного градиента магнитного поля дополнительно содержит
внешние зоны (44, 46) градиентной обмотки, при этом центральная зона (40, 40', 42, 42') градиентной обмотки расположена между внешними зонами градиентной обмотки, причем внешние зоны градиентной обмотки предназначены для генерирования компенсирующего продольно направленного градиента магнитного поля, имеющего полярность, обратную относительно основного градиента продольно направленного магнитного поля для по существу обнуления взаимной индуктивности между внешними зонами (32, 34) магнитной обмотки и системой (12, 12') продольного градиента магнитного поля.
6. Сканер по п.5, отличающийся тем, что система (10) основного магнита симметрична относительно центральной плоскости (22) сканера и система (12, 12') продольного градиента магнитного поля симметрична относительно центральной плоскости (22) сканера.
7. Сканер по п.6, отличающийся тем, что продольное разделение между внешними зонами (44, 46) градиентной обмотки меньше, чем продольное разделение между внешними зонами (32, 34) магнитной обмотки.
8. Сканер по п.5, отличающийся тем, что центральная зона (40 40', 42, 42') градиентной обмотки расположена на другом радиусе, чем система (10) основного магнита, а внешние зоны (44, 46) градиентной обмотки расположены приблизительно на том же радиусе, что и система (10) основного магнита.
9. Сканер по п.8, отличающийся тем, что внешние зоны (44, 46) градиентной обмотки расположены на радиусе, находящемся в пределах ±5% от радиуса системы (10) основного магнита.
10. Сканер по п.5, отличающийся тем, что центральная зона (40, 42) градиентной обмотки находится на большем радиусе, чем система (10) основного магнита, а внешние зоны (44, 46) градиентной обмотки находятся приблизительно на том же радиусе, что и система (10) основного магнита.
11. Система (12, 12') для генерирования продольно направленного градиента магнитного поля по меньшей мере в зоне (20) сканирования магнитно-резонансного сканера, содержащая:
центральную зону (40, 40' 42, 42') градиентной обмотки, расположенную симметрично относительно центральной плоскости (22) сканера для генерирования основного продольно направленного магнитного поля, и
внешние зоны (44, 46) градиентной обмотки, расположенные симметрично на противоположных сторонах от центральной плоскости (22) сканера и окружающие центральную зону (40, 40' 42, 42') градиентной обмотки, при этом внешние зоны (44, 46) предназначены для генерирования компенсирующего продольно направленного градиента магнитного поля, имеющего противоположную полярность относительно основного продольно направленного градиента магнитного поля, причем внешние зоны (44, 46) градиентной обмотки предназначены для по существу обнуления взаимной индукции между внешними обмотками (32, 34) системы (10) основного магнита магнитно-резонансного сканера и системой (12, 12') продольного градиента магнитного поля.
12. Система по п.11, отличающаяся тем, что центральная зона градиентной обмотки содержит множество разнесенных секций (40, 40' 42, 42') обмотки, симметрично расположенных относительно центральной плоскости (22) сканера.
13. Система по п.11, отличающаяся тем, что обмотки центральной зоны (40, 40' 42, 42') градиентной обмотки находятся на другом радиусе, чем обмотки системы (10) основного магнита, а обмотки внешних зон (44, 46) градиентной обмотки находятся приблизительно на том же радиусе, что и обмотки системы.
14. Система по п.11, отличающаяся тем, что обмотки центральных зон (40, 42) градиентной обмотки расположены на большем радиусе, чем обмотки системы (10) основного магнита магнитно-резонансного сканера.
15. Система по п.11 отличающаяся тем, что центральная зона (40, 40' 42, 42') градиентной обмотки и внешние зоны (44, 46) градиентной обмотки расположены в вакуумной рубашке (50), которая также содержит обмотки системы (10) основного магнита магнитно-резонансного сканера.
RU2008129669/28A 2005-12-20 2006-12-12 Магнитно-резонансный сканер с градиентной катушкой, расположенной рядом с обмотками основного магнита RU2008129669A (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US75212105P 2005-12-20 2005-12-20
US60/752,121 2005-12-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2008129669A true RU2008129669A (ru) 2010-01-27

Family

ID=37890577

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008129669/28A RU2008129669A (ru) 2005-12-20 2006-12-12 Магнитно-резонансный сканер с градиентной катушкой, расположенной рядом с обмотками основного магнита

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7737696B2 (ru)
EP (1) EP1966622A1 (ru)
JP (1) JP2009520576A (ru)
CN (1) CN101341418A (ru)
RU (1) RU2008129669A (ru)
WO (1) WO2007076252A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101535831A (zh) * 2006-11-10 2009-09-16 皇家飞利浦电子股份有限公司 检测磁共振检查系统中的失超
CN102385975A (zh) * 2010-09-06 2012-03-21 苏州东源天利电器有限公司 一种绝缘结构改进的变压器
US9927500B2 (en) * 2012-09-14 2018-03-27 Bruker Biospin Mri Gmbh Device for generating a magnetic field profile which meets the requirements for MPI and for MRI
CN104955390A (zh) * 2013-02-12 2015-09-30 株式会社日立医疗器械 磁共振成像装置及其测量方法
CN106772134B (zh) * 2017-03-01 2019-05-21 中国科学院武汉物理与数学研究所 一种自动磁场补偿的装置与方法
EP4053579A1 (en) 2020-04-17 2022-09-07 Siemens Healthcare GmbH Magnet system with decoupled gradient coils for a magnetic resonance imaging system
CN114267514B (zh) * 2021-11-29 2023-11-14 深圳航天科技创新研究院 用于磁共振成像的流线形磁体结构

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI70752C (fi) * 1983-05-20 1986-10-06 Instrumentarium Oy Spolsystem foer aostadkommande av homogent magnetfaelt
US4848103A (en) * 1987-04-02 1989-07-18 General Electric Company Radial cryostat suspension system
EP0284875B1 (en) * 1987-04-02 1991-12-04 General Electric Company Suspension system for magnetic resonance cryostat
NL8701948A (nl) * 1987-08-19 1989-03-16 Philips Nv Magnetisch resonantie-apparaat met verbeterd gradient spoelenstelsel.
FR2623324A1 (fr) * 1987-11-13 1989-05-19 Thomson Cgr Dispositif d'imagerie rmn, procede de correction d'inhomogeneite et procede de realisation d'aimants mis en oeuvre dans le dispositif
US5296810A (en) * 1992-03-27 1994-03-22 Picker International, Inc. MRI self-shielded gradient coils
US5289128A (en) * 1992-03-27 1994-02-22 Picker International, Inc. Superconducting gradient shield coils
US5280247A (en) * 1992-03-27 1994-01-18 Picker International, Inc. Filamentary cold shield for superconducting magnets
DE69319890T2 (de) * 1992-01-13 1999-02-25 Oxford Instruments (Uk) Ltd., Witney, Oxon Bestimmung von gesteinkern-charakteristiken
US5545996A (en) * 1994-03-15 1996-08-13 Picker International, Inc. Gradient coil with cancelled net thrust force
US5497089A (en) * 1994-03-15 1996-03-05 Picker International, Inc. Wide aperture gradient set
US5539367A (en) * 1994-05-02 1996-07-23 General Electric Company Superconducting gradient shields in magnetic resonance imaging magnets
US5633588A (en) * 1994-09-16 1997-05-27 Hitachi Medical Corporation Superconducting magnet apparatus using superconducting multilayer composite member, method of magnetizing the same and magnetic resonance imaging system employing the same
GB2301674A (en) * 1995-06-01 1996-12-11 Hewlett Packard Co MRI magnet with superconducting gradient coils
US5799653A (en) * 1995-10-03 1998-09-01 Toshiba America Mri, Inc. Magnetic resonance imaging apparatus with decreased patient claustrophobia and increased access to patient
US6157276A (en) * 1998-08-14 2000-12-05 General Electric Company MRI magnet assembly with non-conductive inner wall
JP2002528204A (ja) * 1998-10-28 2002-09-03 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 勾配システム内に機械的に一体化された渦電流遮蔽を具備するmri装置
JP3209982B2 (ja) * 1999-06-18 2001-09-17 ジーイー横河メディカルシステム株式会社 Mri装置用勾配コイル、mri装置用勾配コイルの製造方法およびmri装置
AUPQ198899A0 (en) * 1999-08-03 1999-08-26 University Of Queensland, The A method of magnet design and magnet configuration
JP2001078982A (ja) * 1999-09-16 2001-03-27 Hitachi Medical Corp 開放型磁石装置
KR20020070984A (ko) * 2000-09-26 2002-09-11 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 주 자석내에 위치된 원뿔형 공동을 가진 수직 필드 형태mri장치
US6700468B2 (en) * 2000-12-01 2004-03-02 Nmr Holdings No. 2 Pty Limited Asymmetric magnets for magnetic resonance imaging
JP2003329756A (ja) * 2002-05-08 2003-11-19 Hitachi Ltd 超高感度核磁気共鳴イメージング装置
US6822451B2 (en) * 2002-07-31 2004-11-23 Ge Medical Systems Global Technology Company Llc Non-coupling magnetic sheilding coil
CN101019036A (zh) * 2004-06-17 2007-08-15 皇家飞利浦电子股份有限公司 带有铁辅助磁场梯度系统的磁共振成像系统
US7019609B2 (en) * 2004-06-21 2006-03-28 General Electric Company Magnetic field generating device and method of shimming thereof
GB0421266D0 (en) * 2004-09-24 2004-10-27 Quantx Wellbore Instrumentatio Measurement apparatus and method
US7319329B2 (en) * 2005-11-28 2008-01-15 General Electric Company Cold mass with discrete path substantially conductive coupler for superconducting magnet and cryogenic cooling circuit
DE102006019448A1 (de) * 2006-04-24 2007-10-25 Sms Demag Ag Abziehvorrichtung

Also Published As

Publication number Publication date
EP1966622A1 (en) 2008-09-10
CN101341418A (zh) 2009-01-07
JP2009520576A (ja) 2009-05-28
WO2007076252A1 (en) 2007-07-05
US7737696B2 (en) 2010-06-15
US20080303523A1 (en) 2008-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0284439B1 (en) Magnetic field generating device
US6674836B2 (en) X-ray computer tomography apparatus
US10060996B2 (en) Gradient magnetic field coil device and magnetic resonance imaging device
US8648678B2 (en) Compact superconducting magnet device
JPH06304150A (ja) 磁気共鳴映像のための磁石
RU2008129669A (ru) Магнитно-резонансный сканер с градиентной катушкой, расположенной рядом с обмотками основного магнита
US20170221629A1 (en) Transformer having a stacked core
US8115584B2 (en) Induction device
JP2003526420A (ja) Sn比を改善するためのrf磁束誘導構造を備えた磁気共鳴装置
US5557205A (en) Magnetic field generating apparatus for use in MRI
CN101281239B (zh) 用于磁共振成像的永磁磁体及其制造方法
MY209209A (en) Hybrid inductive device
JP4155605B2 (ja) Nmrプローブ用サドル形多重巻きrfコイル
CN1046389C (zh) 电视接收机用高压扫描变压器
EP0677751B1 (en) Improvements in or relating to magnetic resonance imaging apparatus
RU2012136165A (ru) Электроиндукционный аппарат
KR900002361A (ko) 트윈코일(twin coil) 및 그 트윈코일의 배열방법
RU2003105396A (ru) Электроиндукционный аппарат
KR100704052B1 (ko) 시트코일과 아몰포스 코어를 적용한 비접촉 전력 전달 장치
JP2002134340A (ja) 非接触給電トランス
RU2001134160A (ru) Электрический реактор с подмагничиванием
CN113035490A (zh) 一种轴向调整均匀场的永磁体
JP1775548S (ja) 磁気共鳴映像法スキャナー用コイル
JP1775549S (ja) 磁気共鳴映像法スキャナー用コイル
SU1114478A1 (ru) Магнитострикционный преобразователь

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20101117