ES2344391B1 - Dispositivo para mejorar la sensibilidad de las bobinas receptoras enimagenes medicas por resonancia magnetica. - Google Patents
Dispositivo para mejorar la sensibilidad de las bobinas receptoras enimagenes medicas por resonancia magnetica. Download PDFInfo
- Publication number
- ES2344391B1 ES2344391B1 ES200802331A ES200802331A ES2344391B1 ES 2344391 B1 ES2344391 B1 ES 2344391B1 ES 200802331 A ES200802331 A ES 200802331A ES 200802331 A ES200802331 A ES 200802331A ES 2344391 B1 ES2344391 B1 ES 2344391B1
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- sensitivity
- magnetic resonance
- receiving coils
- coil
- coils
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/05—Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
- A61B5/055—Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves involving electronic [EMR] or nuclear [NMR] magnetic resonance, e.g. magnetic resonance imaging
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/32—Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
- G01R33/34—Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
- G01R33/341—Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR comprising surface coils
- G01R33/3415—Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR comprising surface coils comprising arrays of sub-coils, i.e. phased-array coils with flexible receiver channels
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/44—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
- G01R33/48—NMR imaging systems
- G01R33/54—Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
- G01R33/56—Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Surgery (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
Abstract
Dispositivo para mejorar la sensibilidad de las
bobinas receptoras en imágenes médicas por resonancia magnética.
La presente invención tiene por objeto un
dispositivo para mejorar la sensibilidad de las bobinas de
superficie que se usan en la obtención de imágenes mediante
resonancia magnética (RM) para aplicaciones médicas. Dicho
dispositivo consta de un elemento focalizador del campo magnético,
una bobina receptora y un circuito electrónico de adaptación al
sistema de medida, con el que se consigue aumentar la capacidad de
obtener imágenes profundas mediante dichas bobinas de superficie, o
asimismo aumentar la calidad de las imágenes que se obtendrían
habitualmente a partir de dichas bobinas, o asimismo disminuir el
tiempo de adquisición de las mismas.
Description
Dispositivo para mejorar la sensibilidad de las
bobinas receptoras en imágenes médicas por resonancia magnética.
La presente invención tiene por objeto un
dispositivo para mejorar la sensibilidad de las bobinas de
superficie que se usan en la obtención de imágenes mediante
resonancia magnética (RM) para aplicaciones médicas. Dicho
dispositivo consta de un elemento focalizador del campo magnético,
una bobina receptora y un circuito electrónico de adaptación al
sistema de medida, con el que se consigue aumentar la capacidad de
obtener imágenes profundas mediante dichas bobinas de superficie, o
asimismo aumentar la calidad de las imágenes que se obtendrían
habitualmente a partir de dichas bobinas, o asimismo disminuir el
tiempo de adquisición de las mismas.
\vskip1.000000\baselineskip
La obtención de imágenes médicas por RM es una
técnica muy extendida en la actualidad. Se basa en la aplicación
sucesiva de pulsos de radiofrecuencia sobre un tejido ya magnetizado
por un campo magnético estático de gran intensidad. La aplicación de
dichos campos permite, mediante un adecuado procesado de la señal,
identificar la localización espacial de los espines nucleares y, de
ese modo, obtener una imagen del objeto de estudio.
Cuando se está interesado en obtener imágenes de
una zona corporal específica del paciente, resulta útil recurrir a
bobinas de superficie [M.R. Bendall, "Surface Coil Technology".
in Magnetic Resonance Imaging, ed. by C.L. Partain, R.R.
Price, J.A. Patton, M.V. Kulkarni, A.E. James, Saunders,
Philadelphia, 1988] cuya capacidad para captar imágenes profundas
depende típicamente de su tamaño: a mayor tamaño mayor sensibilidad.
Ello es debido a que las líneas del campo magnético producido por la
bobina de superficie tienden a dispersarse a medida que se alejan de
la bobina, con lo que disminuye la sensibilidad de ésta, así como su
capacidad de localización espacial.
Una forma de evitar la dispersión espacial de
dichas líneas de campo es intercalar entre la bobina y el cuerpo del
paciente un dispositivo capaz de focalizar dichas líneas de campo.
En una reciente publicación [R. Marqués et al "Theory of
three dimensional sub-diffraction imaging"
Appl Phys. Lett., vol. 89, 21113 (2006)] se ha demostrado que
es posible focalizar las líneas del campo electromagnético mediante
dispositivos artificiales, obteniéndose un haz focalizado. De
acuerdo con el Teorema de Reciprocidad de Lorentz, el incremento de
la sensibilidad de una bobina de superficie a la que se le ha
acoplado uno de estos dispositivos es igual a la capacidad de
focalización de dicho dispositivo.
Existen diversos dispositivos capaces
teóricamente de producir esta focalización del campo magnético. En
2000, J. Pendry [J. Pendry "Negative refraction makes perfect
lens", Phys. Rev. Lett., vol. 85, 3967-3970
(2000)] demostró que una lámina de espesor d de un hipotético
medio con permitividad relativa \varepsilon_{r}=-1 y
permeabilidad relativa \mu_{r}=-1 era capaz de focalizar el
campo electromagnético de modo que cualquier distribución de campo
se reproducía a una distancia 2d al otro lado de la
lámina.
Un medio artificial con \varepsilon_{r} y
\mu_{r} simultáneamente negativos (y, eventualmente, con
\varepsilon_{r}=-1 y \mu_{r}=-1) fue patentado por D. Smith
et al. [Int. App. Number: PCT/US01/08563] y publicado también
en el año 2000 [D. Smith et al. "Composite Médium with
Simultaneously Negative Permeability and Permittivity", Phys.
Rev. Lett., vol. 84, 4184-4188 (2000)]. No
obstante, las frecuencias normalmente usadas en la adquisición de
imágenes médicas por RM posibilitan tratar independientemente el
campo eléctrico y el campo magnético, de modo que para este
propósito sólo sería necesaria una lámina con \mu_{r}=-1. Esta
posibilidad fue demostrada usando láminas de ferrita, que poseen una
zona de permeabilidad negativa cerca de la frecuencia de resonancia
ferrimagnética, en [Marqués et al.
"Near-field enhanced imaging by a magnetized
ferrite slab", Appl. Phys. Lett. Vol. 86, 023505 (2005)].
No obstante, en RM no es posible usar materiales ferrimagnéticos,
por lo que esta realización resulta del todo inapropiada para la
aplicación deseada.
Recientemente, se ha reportado un dispositivo
basado en un principio físico diferente, capaz también de producir
la focalización del campo magnético bajo ciertas circunstancias [M.
Freiré et al. "Planar magnetoinductive lens for
three-dimensional subwavelength imaging", Apl.
Phys. Lett., vol. 86, 182505 (2005)]. Dicho dispositivo, llamado
"lente magnetoinductiva", tiene un comportamiento similar al de
la mencionada lámina de \mu_{r}=-1, aunque su diseño sólo
involucra dos láminas paralelas de resonadores magnéticos.
\vskip1.000000\baselineskip
En la Fig. 1 se representa un esquema del
dispositivo. En éste aparece el dispositivo focalizador (1), la
bobina receptora (2) y el circuito de adaptación (3).
En la Figura 2 se representa un esquema de la
realización preferida del dispositivo focalizador, constituido por
un arreglo tridimensional (en red cúbica simple) de resonadores con
forma de espira circular (el elemento capacitivo se representa por
un corte en la espira).
En la Figura 3, de modo meramente descriptivo y
sin ánimo de ser exhaustivos, se representan algunos de los
resonadores que podrían utilizarse para realizar el dispositivo
focalizador de la Fig. 2. Se trata de una espira con un condensador
conectado en serie (4), de un par de tiras metálicas en forma de
anillo, cortadas y apiladas de modo conveniente (5) y de una
modificación del diseño anterior en la que ambas tiras se conectan
para formar una hélice (6), de manera que el acoplo capacitivo entre
los anillos (4) y (5) proporcionan una capacidad distribuida que
sustituye al condensador.
En la Figura 4 se representa un esquema de la
bobina receptora de la realización preferida, formada por una simple
espira circular.
En la Figura 5 y sin ánimo de ser exhaustivo se
representa el esquema de un posible circuito de adaptación.
Finalmente, en la figura 6 se representa una
simulación electromagnética de la sensibilidad de una espira
circular con y sin el elemento focalizador que, a efectos de la
simulación, se supone un medio efectivo de permeabilidad relativa
\mu_{r}=-1. La sensibilidad es directamente proporcional al
valor del campo magnético creado por una corriente de módulo unidad
sobre la espira. Así, el eje vertical de coordenadas en las figuras
corresponde al cálculo del campo magnético axial normalizado
producido por una bobina de 3 pulgadas de diámetro, con y sin el
elemento localizador, cuando una corriente de módulo unidad fluye
por la bobina. El eje horizontal corresponde a la distancia en
centímetros medida a lo largo del diámetro de la bobina con el
origen de coordenadas en el centro de la bobina. La bobina se halla
situada a 4 centímetros de un plano de referencia que podría
representar la piel del paciente en un experimento de resonancia
magnética. En las figuras se muestra el valor del campo para
distintas distancias en centímetros a este plano de referencia.
Puede observarse como la presencia del elemento focalizador aumenta
la intensidad del campo magnético y, por tanto, la sensibilidad de
la espira, en el interior del cuerpo del paciente.
La invención consta de:
- -
- El dispositivo de focalización
- -
- Una bobina receptora de superficie, cuyo objeto es recibir la señal de radiofrecuencia procedente de los espines nucleares
- -
- El circuito de adaptación entre la bobina y el aparato de medida.
Todos esto elementos se disponen en orden
directo a partir del cuerpo del paciente, de modo que la bobina sea
el elemento mas externo, y se conecta a una máquina y a un sistema
de medida de RM convencionales.
Pasemos en primer lugar a considerar las
diversas posibilidades para realizar el dispositivo de focalización.
En primer lugar consideraremos la posibilidad de realizar un medio
con \mu_{r}=-1 apropiado para la aplicación que se considera. Es
importante señalar que es preciso obtener las propiedades magnéticas
que se desean a partir de elementos no magnéticos que no interfieran
con los fuertes campos magnéticos estáticos que se utilizan en RM.
En principio cualquier colección de resonadores que proporcionen
bucles cerrados corriente podrían ser útiles para nuestro propósito.
Sin embargo, a las frecuencias de operación en RM para aplicaciones
médicas, la longitud de onda electromagnética es de varios metros,
mientras que las bobinas de superficie no pueden tener un tamaño
superior a unas decenas de centímetros. Por tanto, el dispositivo
que se pretende obtener ha de tener una escala de detalle no
superior a algunos centímetros. Ello obliga a que el tamaño
eléctrico de los elementos del medio artificial deba ser del orden
de 1/100 o aún menor, lo que constituye una restricción bastante
fuerte para el diseño de dichos elementos. Una buena solución es
usar anillos metálicos con un condensador conectado en serie. Dichos
elementos fueron ya propuestos por Shelkunoff and Friis en 1952 [S.
A. Schelkunoff and T. H. Friis Antennas. Theory and practice,
Wyley, New York, 1952] para obtener medios artificiales con una
elevada respuesta magnética. En nuestro caso, la capacidad y la
autoinducción del elemento deben sintonizarse de modo que la
frecuencia de resonancia del mismo quede algo por debajo de la
frecuencia de operación de la RM. De ese modo puede conseguirse,
mediante un cuidadoso proceso de sintonía, que el medio artificial
presente una permeabilidad efectiva \mu_{r}=-1 a la frecuencia
de obtención de las imágenes de RM. El mismo tipo de elementos puede
aplicarse al diseño de las "lentes magnetoinductivas"
mencionadas mas arriba.
El uso de condensadores se traduce
inevitablemente en un cierto nivel de pérdidas. Para evitar esto
cuando se requieran altas ratios señal - ruido, es posible
recurrir a un resonador compuesto por dos anillos conductores o
superconductores cortados y apilados, según el diseño propuesto por
Black en 1994 [R. D. Black et al. "Electronics for a High
Temperature Superconducting system for Magnetic Resonance
Microimaging" IEEE Transactions on Biomedical Engineering. vol.
41, 195-197 (1994)]. U otra topología de parecidas
prestaciones, capaz de ofrecer tamaños eléctricos en la resonancia
tan pequeños como los referidos mas arriba.
La bobina receptora es una simple espira, o
colección de espiras, de bajas pérdidas (opcionalmente
súper-conductoras) adaptada a la impedancia de
entrada del sistema de medida, que puede ser un sistema de RM
convencional. Para ello debe contar con un circuito de adaptación de
impedancias, que lo adapte a la impedancia de entrada del sistema de
medida, que normalmente será de 50 \Omega.
Finalmente debe mencionarse que el dispositivo
focalizador puede combinarse con varias bobinas de recepción como la
descrita en el marco de un sistema de adquisición de imágenes en
paralelo (parallel imaging) [R. M. Heideman et al.
"A brief Review of parallel magnetic resonance imaging" Eur.
Radiology, vol. 13, 2323-2337 (2003)] resultando
en un incremento en la resolución espacial y/o la sensibilidad de
dichas bobinas.
La realización preferida sigue el esquema de la
Figura 1. Los elementos del dispositivo focalizador son resonadores
formados por anillos metálicos impresos, con un condensador
conectado en serie (4). Dichos elementos se disponen de acuerdo con
una red cúbica, tal y como se muestra en la Figura 2. Para la
realización de las medidas el dispositivo focalizador se coloca
directamente sobre el paciente, sobre la zona de su cuerpo que se
quiere estudiar, aplicándose entonces una secuencia convencional de
campos magnéticos de radiofrecuencia.
La bobina de recepción, cuyo esquema se muestra
en la Figura 4, se ha de colocar sobre el dispositivo focalizador y
conectarse a la salida con el circuito de adaptación. El circuito de
adaptación puede consistir en esencia en un condensador variable
conectado en paralelo con la bobina para sintonizar ésta a una
frecuencia de resonancia que coincida con la frecuencia de emisión
de los espines nucleares y un condensador en serie para adaptar el
circuito global a la impedancia característica del sistema de medida
y garantizar así la máxima transferencia de potencia [R. R. Edelman
et al, "Surface coil MR imaging of abdominal viscera",
Mag. Res., vol. 157, 425, (1985)]. Si se desea poner la bobina muy
próxima al dispositivo focalizador, es posible modificar este
circuito simple de acuerdo con el circuito de la realización
preferida (Fig. 5), en el cual la adecuada sintonía de los
condensadores C_{1} y C_{2} permite seleccionar tanto la
impedancia de la bobina vista desde el sistema de medida, como la
impedancia vista desde la espira, de modo que se mejore la
adaptación entre la espira, el dispositivo focalizador y el sistema
de medida. Otros circuitos de adaptación pueden ser diseñados de
acuerdo con este u otros propósitos. Finalmente, puede ser también
deseable modular los elementos del dispositivo focalizador (y/o
sintonizar externamente sus características) para mejorar la
adaptación entre éste y el sistema de medida.
Claims (2)
1. Dispositivo para mejorar la sensibilidad de
las bobinas receptoras en imágenes médicas por resonancia magnética
caracterizado porque consta de:
- a)
- un elemento focalizador del campo magnético colocado directamente sobre el paciente que consta de una colección de resonadores, preferentemente formados por anillos metálicos impresos con un condensador conectado en serie, dispuestos de acuerdo con una red cúbica.
- b)
- una ó más bobinas receptoras de superficie colocadas sobre el elemento focalizador, preferentemente formadas por una simple espira circular ó colección de espiras de bajas pérdidas adaptadas a la impedancia del aparato de medida.
- c)
- un circuito de adaptación de impedancias entre la bobina y el aparato de medida.
2. Dispositivo para mejorar la sensibilidad de
las bobinas receptoras en imágenes médicas por resonancia magnética
según reivindicación 1 caracterizado porque los resonadores
del elemento focalizador están formados por un par de tiras
metálicas en forma de anillo, cortadas y apiladas ó conectadas
formando una hélice, de manera que el acoplo capacitivo entre los
anillos proporciona una capacidad distribuida que sustituye al
condensador descrito en la reivindicación anterior.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES200802331A ES2344391B1 (es) | 2008-08-05 | 2008-08-05 | Dispositivo para mejorar la sensibilidad de las bobinas receptoras enimagenes medicas por resonancia magnetica. |
| PCT/ES2009/000183 WO2010018247A1 (es) | 2008-08-05 | 2009-04-02 | Dispositivo para mejorar la sensibilidad de las bobinas receptoras en imágenes médicas por resonancia magnética |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES200802331A ES2344391B1 (es) | 2008-08-05 | 2008-08-05 | Dispositivo para mejorar la sensibilidad de las bobinas receptoras enimagenes medicas por resonancia magnetica. |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2344391A1 ES2344391A1 (es) | 2010-08-25 |
| ES2344391B1 true ES2344391B1 (es) | 2011-06-20 |
Family
ID=42543358
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES200802331A Active ES2344391B1 (es) | 2008-08-05 | 2008-08-05 | Dispositivo para mejorar la sensibilidad de las bobinas receptoras enimagenes medicas por resonancia magnetica. |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| ES (1) | ES2344391B1 (es) |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20110204891A1 (en) * | 2009-06-25 | 2011-08-25 | Lockheed Martin Corporation | Direct magnetic imaging apparatus and method |
| WO2012177875A1 (en) | 2011-06-21 | 2012-12-27 | Lockheed Martin Corporation | Direct magnetic imaging and thermal ablation for cancer diagnosis and treatment |
| US9945917B2 (en) | 2013-01-08 | 2018-04-17 | Lockheed Martin Corporation | Enhanced nuclear quadrupole resonance and ground penetrating radar using metamaterial antenna |
| US9664562B1 (en) | 2013-02-12 | 2017-05-30 | Lockheed Martin Corporation | Method and system for scanning staring focal plane array imaging |
| US12181544B2 (en) | 2020-05-05 | 2024-12-31 | Icahn School Of Medicine At Mount Sinai | RF resonator array device for use in magnetic resonance imaging and methods of use thereof |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2003044897A1 (en) * | 2001-11-16 | 2003-05-30 | Marconi Uk Intellectual Property Ltd | Multilayer imaging device with negativer permittivity or negative permeability layers |
| ES2264361A1 (es) * | 2004-12-10 | 2006-12-16 | Universidad De Sevilla | Lente de campo cercano para ondas electromagneticas. |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6791432B2 (en) * | 2000-03-17 | 2004-09-14 | The Regents Of The University Of California | Left handed composite media |
| GB2363845A (en) * | 2000-06-21 | 2002-01-09 | Marconi Caswell Ltd | Focussing RF flux |
| TWI263063B (en) * | 2004-12-31 | 2006-10-01 | Ind Tech Res Inst | A super-resolution optical component and a left-handed material thereof |
-
2008
- 2008-08-05 ES ES200802331A patent/ES2344391B1/es active Active
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2003044897A1 (en) * | 2001-11-16 | 2003-05-30 | Marconi Uk Intellectual Property Ltd | Multilayer imaging device with negativer permittivity or negative permeability layers |
| ES2264361A1 (es) * | 2004-12-10 | 2006-12-16 | Universidad De Sevilla | Lente de campo cercano para ondas electromagneticas. |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ES2344391A1 (es) | 2010-08-25 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5675921B2 (ja) | 高周波コイルおよびそれを用いた磁気共鳴撮像装置 | |
| Hong et al. | New design concept of monopole antenna array for UHF 7T MRI | |
| ES2344391B1 (es) | Dispositivo para mejorar la sensibilidad de las bobinas receptoras enimagenes medicas por resonancia magnetica. | |
| US20110204891A1 (en) | Direct magnetic imaging apparatus and method | |
| Wiggins et al. | Eight‐channel phased array coil and detunable TEM volume coil for 7 T brain imaging | |
| KR20100058894A (ko) | Mri 해상도 향상을 위한 인체 밀착용 자기 공진기 및 그자기 공진기의 응용 장치 | |
| CN103472409A (zh) | 传感器本体及其应用的感应式三轴磁场传感器 | |
| ES2196626T3 (es) | Sistema de formacion de imagenes por resonancia magnetica y filtro de vena cava para la utilizacion de este sistema. | |
| Chen et al. | Metamaterial-inspired radiofrequency (RF) shield with reduced specific absorption rate (SAR) and improved transmit efficiency for UHF MRI | |
| JP6153905B2 (ja) | 高周波コイルおよび磁気共鳴撮像装置 | |
| JPH03106337A (ja) | 核磁気共鳴断層撮影装置 | |
| US8841910B2 (en) | Magnetic resonance device including an antenna arrangement | |
| CN108776317A (zh) | 一种圆柱形核磁共振探头 | |
| US20190331744A1 (en) | Birdcage magnetic resonance imaging (mri) coil with open shield for single tune mri coil and multi-tune mri coil | |
| WO2017007365A1 (ru) | Магнитно-резонансный томограф | |
| Mikhailovskaya et al. | A new quadrature annular resonator for 3 T MRI based on artificial-dielectrics | |
| US20140049259A1 (en) | Resonant magnetic ring antenna | |
| JP5611902B2 (ja) | モジュールmriフェイズドアレイアンテナ | |
| Algarin et al. | Analysis of the resolution of split-ring metamaterial lenses with application in parallel magnetic resonance imaging | |
| US7420371B2 (en) | Slab-selective RF coil for MR system | |
| CA2804560A1 (en) | Metamaterial liner for waveguide | |
| Ghaly et al. | Spherical and improved helmholtz coil with high B1 homogeneity for magnetic resonance imaging | |
| Wu et al. | Development of a magnetoinductive lens for magnetic resonance imaging | |
| WO2021014354A1 (en) | Apparatus for nuclear magnetic resonance utilizing metamaterials or dielectric materials | |
| WO2010018247A1 (es) | Dispositivo para mejorar la sensibilidad de las bobinas receptoras en imágenes médicas por resonancia magnética |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| EC2A | Search report published |
Date of ref document: 20100825 Kind code of ref document: A1 |
|
| FG2A | Definitive protection |
Ref document number: 2344391 Country of ref document: ES Kind code of ref document: B1 Effective date: 20110620 |