[go: up one dir, main page]

RU2009519C1 - Система электрических катушек для создания градиентного магнитного поля - Google Patents

Система электрических катушек для создания градиентного магнитного поля Download PDF

Info

Publication number
RU2009519C1
RU2009519C1 SU4919958A RU2009519C1 RU 2009519 C1 RU2009519 C1 RU 2009519C1 SU 4919958 A SU4919958 A SU 4919958A RU 2009519 C1 RU2009519 C1 RU 2009519C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sections
magnetic field
series
coils
gradient
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
П.А. Галайдин
А.И. Замятин
В.А. Иванов
Original Assignee
Галайдин Павел Андреевич
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 Галайдин Павел Андреевич filed Critical Галайдин Павел Андреевич
Priority to SU4919958 priority Critical patent/RU2009519C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2009519C1 publication Critical patent/RU2009519C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

Применение: магниторезонансная томография. Суть изобретения: система состоит из двух параллельных пластин 1 и 2, на поверхностях которых аксиально расположены электрически соединенные последовательно катушки с противоположным направлением намотки, имеющие по две концентрично расположенные, электрически соединенные последовательно секции 3, 4 и 5, 6. Для расширения области с высокой линейностью создаваемого градиента магнитного поля за счет минимизации членов разложения в ряд Тейлора осевой составляющей индукции магнитного поля по седьмой порядок включительно, диаметры секций равны 1,48 и 0,52 расстояния между электрическими катушками, а отношение числа витков секциях большего и меньшего диаметров равно 10. Область с нелинейностью градиента менее 1% составляет 72% от расстояния между катушками. 1 ил.

Description

Изобретение относится к аппаратуре для создания дополнительного магнитного поля с линейным градиентом, используемого, например, в магниторезонансной томографии.
В магниторезонансных томографах для создания основного магнитного поля в последнее время используются электромагниты и постоянные магниты с полюсными наконечниками. В таких томографах для формирования изображения используются системы плоских катушек, создающих магнитное поле с линейным градиентом. Эти катушки выполняются обычно на пластинах из электроизоляционного материала и располагаются непосредственно на полюсных наконечниках основного магнита. Системы, генерирующие градиентное магнитное поле должны иметь высокую линейность создаваемого градиента (порядка 1% в рабочей области) для уменьшения геометрических искажений получаемого изображения.
Известна система катушек для создания магнитного поля с линейным градиентом в магните с полюсными наконечниками, состоящая из двух параллельных пластин, на которых уложены проводники электрических катушек в виде нескольких прямоугольников, ширина которых равномерно увеличивается. Однако нелинейность градиента магнитного поля в такой системе велика и составляет 10% в области размером 70% от расстояния между пластинами.
Известна также система плоских катушек для создания магнитного поля с линейным градиентом, в которой расположение витков определено из условия компенсации члена третьего порядка разложения функции индукции магнитного поля в ряд Тейлора. Область с высокой линейностью градиента этой системы составляет около 40% от расстояния между пластинами и также недостаточна.
Наиболее близкой по технической сущности и принятой авторами в качестве прототипа является система катушек для получения полей поляризации с линейным градиентом с целью формирования изображений посредством ядерного магнитного резонанса. Катушки этой системы расположены в двух параллельных плоскостях и состоят из двух концентрических секций, имеющих отношение витков близкое к 8,66 и расположенных на пересечении плоскостей и круглых конусов с вершиной в центре системы. В этой системе минимизированы члены ряда Тейлора третьего и пятого порядков и отклонение от линейности создаваемого такой системой градиента менее 1% в рабочей зоне, составляющей примерно 62% от расстояния между плоскостями.
Недостатком описанной системы является небольшая область магнитного поля с градиентом высокой линейности из-за неполного использования при расчете числа варьируемых параметров электрических катушек.
Целью изобретения является расширение области с высокой линейностью создаваемого градиента магнитного поля.
Поставленная цель достигается тем, что в системе плоских катушек для создания магнитного поля, состоящей из двух параллельных пластин, на поверхностях которых аксиально расположены электрически соединенные последовательно катушки с противоположным направлением намотки, имеющие по две концентрично расположенные и электрически соединенные последовательно секции, минимизация членов разложения в ряд Тейлора осевой составляющей индукции магнитного поля по седьмой порядок включительно достигается при диаметрах секций 1,46 и 0,52 расстояния между пластинами и отношении числа витков в секциях большего диаметра к числу витков в секциях меньшего диаметра равном 10.
Авторы не обнаружили в известных технических решениях отличительных признаков заявленной совокупности применяемой с целью расширения области с высокой линейностью создаваемого градиента и, поэтому, считают что данное техническое решение соответствует критерию "существенные отличия".
На чертеже схематично изображена система электрических катушек.
Система электрических катушек для создания магнитного поля с линейным градиентом состоит из двух параллельных пластин 1 и 2 из электроизоляционного материала. На пластинах выполнены электрические катушки, состоящие из двух концентрических секций 3, 4 и 5, 6. Отношение числа витков в секциях 3 и 4, а также 5 и 6 равно 10. Витки секций уложены в соответствующие пазы пластин или могут быть изготовлены другими способами. Направление намотки электрических катушек - противоположное. Пластины расположены так, что катушки имеют общую ось. Катушки и секции в них электрически соединены между собой последовательно. Направление создаваемого такой системой катушек градиента магнитного поля перпендикулярно плоскостям пластин.
Для определения размеров и соотношения числа витков секций может использоваться следующий метод. Проведем ось Z перпендикулярно плоскостям, в которых находятся катушки с центром О в геометрическом центре системы катушек. Обозначим расстояние между плоскостями L = 2Zo. Тогда для кругового витка с током I и радиусом R расположенного на плоскости, осевая составляющая индукции магнитного поля в точке Z на оси системы определяется выражением (Н. Андерсон, Применение токовых шимм для коррекции магнитных полей, ПНИ, т. 32, N 3, 1961 г. )
Bz=
Figure 00000002
Figure 00000003

(1) где μ = 4 π˙ 10-7.
Для системы из двух круговых витков с противоположным направлением токов, расположенных на параллельных плоскостях выражение (1) раскладывается в ряд Тейлора, в котором присутствуют только члены нечетного порядка
Bz(R)= 2[G1Z+G3Z3+. . . +GnZn]
(2) где Gn=
Figure 00000004
- коэффициент n-го члена ряда.
n = 1, 3, 5, . . . .
Отсюда видно, что линейный характер градиента определяется первым членом разложения, а все последующие члены ряда искажают линейный закон изменения индукции. Таким образом, задача получения линейного градиента магнитного поля сводится к минимизации коэффициентов третьего и выше порядков.
Система катушек, состоящих из двух секций с разным числом витков имеет три независимых параметра - радиус наружной секции R1, радиус внутренней секции R2 и отношение числа витков в секциях К. Подбором этих параметров можно скомпенсировать три коэффициента ряда (2) - третьего, пятого и седьмого порядков. Значения параметров могут быть получены путем решения системы из трех нелинейных уравнений
Figure 00000005
+K
Figure 00000006
= 0
n = 3, 5, 7.
В результате решения получены значения R1 = 1,46001Zo, R2 = 0,53751Zo и К = = 9,63149. Практическое выполнение такой системы катушек затруднено, так как отношение числа витков секций не является целым. Установив отношение числа витков в секциях равным 10 и решив систему неравенств
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010

n = 3, 5, 7, где ε - малая величина, получим новое значение радиуса Rz = 0,52Zo. Это соответствует расположению концентрических секций катушек на пересечении плоскостей катушек и круговых конусов с вершиной в центре системы и с полууглами к вершине близкими к 55,6о и 28,3о.
Если использовать две пластины из электроизоляционного материала, например, гетинакса и выполнить на них плоские катушки, содержащие концентрические секции с отношением числа витков 10, намотанные, например, медным проводом диаметром 2 мм и расположить их на расстоянии 600 мм, то при пропускании тока 87А между пластинами создается магнитное поле с градиентом 5 мТм.
В таблице приведены для сравнения параметры прототипа и предлагаемой системы катушек.
Из таблицы следует, что область с высокой линейностью градиента магнитного поля в предлагаемой системе катушек увеличена более чем на 10% . Кроме того, преимуществами предлагаемой системы являются целое отношение числа витков в секциях, уменьшение потребляемого тока на 46% . При этом потребляемая мощность составляет 36% от аналогичного показателя прототипа. (56) Патент Франции N 2571496, кл. G 01 N 24/06, 1986.

Claims (1)

  1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАТУШЕК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГРАДИЕНТНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ, состоящая из двух параллельных пластин, на поверхностях которых аксиально расположены электрически соединенные последовательно катушки с противоположным направлением намотки, имеющие по две концентрично расположенные последовательно электрически соединенные секции, отличающаяся тем, что, с целью расширения области с высокой линейностью создаваемого градиента магнитного поля за счет минимизации членов разложения в ряд Тейлора осевой составляющей индукции магнитного поля по седьмой порядок включительно, диаметры секций равны 1,46 и 0,52 расстояния между электрическими катушками, а отношение числа витков в секциях большего и меньшего диаметров равно 10.
SU4919958 1991-03-19 1991-03-19 Система электрических катушек для создания градиентного магнитного поля RU2009519C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4919958 RU2009519C1 (ru) 1991-03-19 1991-03-19 Система электрических катушек для создания градиентного магнитного поля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4919958 RU2009519C1 (ru) 1991-03-19 1991-03-19 Система электрических катушек для создания градиентного магнитного поля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2009519C1 true RU2009519C1 (ru) 1994-03-15

Family

ID=21565474

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4919958 RU2009519C1 (ru) 1991-03-19 1991-03-19 Система электрических катушек для создания градиентного магнитного поля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2009519C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2271047C2 (ru) * 2002-07-04 2006-02-27 Балаковский институт техники, технологии и управления Система электрических катушек для создания градиентного регулируемого магнитного поля в заданном объеме
RU230487U1 (ru) * 2024-10-04 2024-12-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" Устройство для создания градиентного регулируемого магнитного поля в заданном объеме

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2271047C2 (ru) * 2002-07-04 2006-02-27 Балаковский институт техники, технологии и управления Система электрических катушек для создания градиентного регулируемого магнитного поля в заданном объеме
RU230487U1 (ru) * 2024-10-04 2024-12-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" Устройство для создания градиентного регулируемого магнитного поля в заданном объеме

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0192331B1 (en) Electromagnet
KR880001362B1 (ko) Nmr 장치와 사용하기에 적합한 축자계 그레디언트 코일
EP0645641B1 (en) Improvements in or relating to MRI magnets
GB2050062A (en) Coils for electromagnets with uniform fields
Albach et al. The influence of air gap size and winding position on the proximity losses in high frequency transformers
CA2124634A1 (en) Apparatus and Method for Spatially Ordered Phase Encoding and for Determining Complex Permittivity in Magnetic Resonance by Using Superimposed Time-Varying Electric Fields
KR20180120603A (ko) 콤팩트 편향 자석
EP0910803B1 (en) Saddle-shaped multiturn rf coils for nmr probe
RU2009519C1 (ru) Система электрических катушек для создания градиентного магнитного поля
US4095202A (en) Coil for producing a homogeneous magnetic field in a cylindrical space
GB2315555A (en) NMR gradient coil with parallel paths
JP2001149344A (ja) 磁気共鳴イメージング
Hesmondhalgh et al. Slotless construction for small synchronous motors using samarium cobalt magnets
Huber et al. On the design of wide range electromagnets of high homogeneity
GB2282451A (en) Yoke MRI magnet with radially laminated pole-plates
SU1749799A1 (ru) Система плоских электрических катушек дл создани магнитного пол с линейным градиентом
JPH0345886B2 (ru)
US3141117A (en) Magnetic lens device for producing magnetic fields with an even number of four or more poles
Quine et al. Gradient coils
SU748325A1 (ru) Устройство дл создани однородного магнитного пол
Zhang et al. The main dipole magnets design and test of HIMM project
Krishnaswamy et al. Magnetic measurements of the 12-pole trim magnets for the 200 MeV compact synchrotron XLS at the National Synchrotron Light Source
JPH0337286B2 (ru)
Akopyan et al. Optimization of the shape of the bending magnets cross section for electron accelerators and storage rings
Meinander Generation of magnetic fields for accelerators with permanent magnets