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一种用于7T 磁共振成像的新型宽边耦合开口谐振器射频线圈

2021-07-07李宏伟通信作者

医疗装备 2021年11期
关键词:磁场深度模型

李宏伟(通信作者)

大庆油田总医院 (黑龙江大庆 163001)

磁共振成像是一种高分辨力的非电离成像技术,具有出色的软组织对比度,是临床上重要的非侵入性医学诊断方法之一[1-2]。射频线圈是磁共振成像系统的关键部件之一,用于激发和接收射频信号。为了获得高质量的成像结果,射频线圈必须在整个成像体积内产生均匀的射频磁场,同时限制其辐射损失[3-4]。高静磁场强度B0有利于提高图像信噪比,从而提高磁共振成像的时空分辨力[5-6];但随着B0的提升,当组织中的波长短于成像物体的尺寸时,会出现显著的磁场不均匀现象。比吸收率(specific absorption rate,SAR)是评价射频线圈性能的关键参数,其数值通常随着B0强度的增加而提高。成像对象中均匀的射频磁场B1分布和临床可接受的SAR 是设计高场射频线圈的两个主要挑战。随着拉莫尔频率的增加,准静态近似失效,基于全波电磁仿真的数值模拟在设计和评估高场射频线圈的性能方面变得至关重要。

传统的微带谐振器具有低辐射损耗的优点,但其缺点是射频磁场不均匀,影响成像质量[7];沿传输线调制电流可以产生比传统微带谐振器更均匀的磁场,这种新型微带谐振器被称为交替阻抗微带谐振器[8-10];但交替阻抗微带谐振器的峰值SAR高于传统微带谐振器,其发生炙热甚至灼伤的风险较高,不利于临床推广应用。磁场不均匀的解决方案之一是通过分割环形线圈并在间隙中添加集总电容器,但集总电容器中的等效串联电阻随频率增加,因此在高场下射频线圈的品质因数降低[3];……

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