采集呼吸周期的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種方法和裝置,其用于采集關(guān)于至少一個線圈(L1,BC1)的至少一個傳送(S12)和/或匹配(s11)的至少一個時間變化的高頻技術(shù)特性(s參數(shù),s11,s21),和用于在考慮所采集的特性(s參數(shù),s11,s21)的條件下采集患者(105)的至少一個呼吸運動。
【專利說明】采集呼吸周期
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及用于采集呼吸運動的一種裝置和一種方法。
【背景技術(shù)】
[0002]用于通過磁共振斷層造影來檢查對象或患者的磁共振設(shè)備(MRT)例如由 DE10314215B4 和“An Alternative Concept for Non-SequenceInterfering, Contact-free Respirat1n Monitoring” (Intl.Soc.Mag.Reson.Med.17 (2009),753)以及 “An Alternative Concept of Non-sequence-1nterferingPatient Respirat1n Monitoring” Proc.1ntl.Soc.Mag.Reson.Med.16 (2008) 202)所公知。
[0003]在利用MR系統(tǒng)成像的情況下對于大多應(yīng)用有意義的是,患者在整個測量運行時間(序列)內(nèi)處于靜止(無運動)。在腹部/胸部區(qū)域的測量中呼吸會產(chǎn)生強的圖像偽影。
[0004]已經(jīng)開發(fā)了各種方法,以便能夠測量患者的呼吸并且該信息用于觸發(fā)成像測量或用于事后分類(在呼吸期間)連續(xù)拍攝的數(shù)據(jù)(作為回溯門控retrospektives gating)。
[0005]根據(jù)至少內(nèi)部公知的現(xiàn)有技術(shù),使用基于MR的導航器以測量胸膈(Zwerchfell)狀態(tài)。其是費時間的并且在MR測量的情況下本身花費SAR。
[0006]替換地,根據(jù)至少內(nèi)部公知的現(xiàn)有技術(shù)使用圍繞患者的腹部/胸部拉緊的呼吸帶。
[0007]此外,存在按照兩個ISMRM 摘要 “An Alternative Concept for Non-SequenceInterfering, Contact-free Respirat1n Monitoring” (Intl.Soc.Mag.Reson.Med.17(2009),753)和“An Alternative Concept of Non-sequence-1nterfering PatientRespirat1n Monitoring” (Proc.1ntl.Soc.Mag.Reson.Med.16 (2008) 202)的研究方案。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0008]本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是,優(yōu)化用于采集呼吸運動的MRT和方法。上述技術(shù)問題分別通過獨立權(quán)利要求的內(nèi)容來解決。優(yōu)選的擴展在從屬權(quán)利要求和說明書中給出。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0009]本發(fā)明的可能的實施方式的其它特征和優(yōu)點借助于附圖由下面對實施例的描述給出。附圖中:
[0010]圖1示出了按照本發(fā)明的通過測量從MRT的身體線圈的一個線圈元件至身體線圈的另一個線圈元件的時間變化的傳送來探測呼吸的實施例,
[0011]圖2示出了按照本發(fā)明的通過測量從局部線圈的線圈元件至身體線圈的線圈元件的時間變化的傳送來探測呼吸的實施例,
[0012]圖3-8示例性示出了通過在線圈的傳送和/或匹配的情況下測量振幅衰減和/或相位偏移的時間變化來采集呼吸運動,
[0013]圖9示意性示出了 MRT系統(tǒng)。
【具體實施方式】
[0014]圖9(尤其也關(guān)于技術(shù)背景)示出了(位于屏蔽的空間或法拉第籠F中的)成像的磁共振設(shè)備MRT101,其具有全身線圈(也稱為身體線圈,body coil) 102,該全身線圈102具有在此為管狀的空間103,載有例如檢查對象(例如患者)105的身體(帶有或不帶有局部線圈裝置106)的患者臥榻104可以沿箭頭z的方向駛?cè)朐摽臻g103,以便通過成像的方法(也稱為成像的測量)生成患者105的拍攝。在此,在患者身上放置局部線圈裝置106,利用該局部線圈裝置106在MRT的局部區(qū)域(也稱為視野或F0V)內(nèi)可以生成在FOV中的身體105的部分區(qū)域的拍攝。局部線圈裝置106的信號可以由MRTlOl的例如通過同軸電纜或經(jīng)由無線電(167)等與局部線圈裝置106連接的分析裝置(168、115、117、119、120、121等)進行分析(例如轉(zhuǎn)換為圖像、存儲或顯示)。
[0015]為了利用磁共振設(shè)備MRTlOl借助磁共振成像對身體105(檢查對象或患者)進行檢查,向身體105入射不同的、在其時間和空間特性上彼此最準確調(diào)諧的磁場。具有在此為隧道形的開口 103的測量室中的強磁體(通常為低溫磁體107)產(chǎn)生靜態(tài)的強主磁場B。,其例如為0.2特斯拉至3特斯拉或更強。位于患者臥榻104上的待檢查的身體105被駛?cè)胫鞔艌鯞O的觀察區(qū)域FoV(“視野”)中大致均勻的區(qū)域。對身體105的原子核的核自旋的激勵通過磁高頻激勵脈沖BI (X,y, Z, t)實現(xiàn),這些高頻激勵脈沖由在此作為(例如多部分=108a,108b,108c的)身體線圈108非常簡化地示出的高頻天線(和/或必要時局部線圈)發(fā)射。高頻激勵脈沖例如由通過脈沖序列控制單元110控制的脈沖產(chǎn)生單元109產(chǎn)生。在通過高頻放大器111放大之后,高頻激勵脈沖被導向高頻天線108。在此示出的高頻系統(tǒng)僅僅是示意性的。通常在一個磁共振設(shè)備101中會使用多于一個脈沖產(chǎn)生單元109、多于一個高頻放大器111以及多個高頻天線108a、b、C。
[0016]此外,磁共振設(shè)備101還具有梯度線圈112x、112y、112z,在測量時利用它們?nèi)肷溆糜谶x擇性地層激勵和用于對測量信號進行位置編碼的磁梯度場Be(X,y, z, t)。梯度線圈112x、112y、112z由梯度線圈控制單元114 (和必要時通過放大器Vx、Vy、Vz)控制,所述梯度線圈控制單元114與脈沖產(chǎn)生單元109 —樣與脈沖序列控制單元110連接。
[0017]由被激勵的(在檢查對象中的原子核的)核自旋發(fā)出的信號由身體線圈108和/或至少一個局部線圈裝置106接收,通過對應(yīng)的高頻前置放大器116放大,并且由接收單元117進一步處理和數(shù)字化。記錄的測量數(shù)據(jù)被數(shù)字化并以復數(shù)值的形式存入k空間矩陣。從該存有值的k空間矩陣借助多維傅里葉變換可以重建所屬的MR圖像。
[0018]對于既可以按照發(fā)送模式運行又可以按照接收模式運行的線圈,如身體線圈108或局部線圈106,通過前置的發(fā)送-接收開關(guān)118來調(diào)節(jié)正確的信號傳輸。
[0019]圖像處理單元119從測量數(shù)據(jù)中產(chǎn)生圖像,將該圖像通過操作控制臺120顯示給用戶和/或存儲在存儲單元121中。中央計算機單元122控制各個設(shè)備組件。
[0020]目前,在MR斷層造影中通常利用所謂的局部線圈裝置(CoilS,LoCal Coils)來拍攝具有高信噪比(SNR)的圖像。這些局部線圈裝置是緊靠身體105的上面(前部)或下面(后部)或旁邊或內(nèi)部安裝的天線系統(tǒng)。在MR測量中,被激勵的核在局部線圈的各個天線中感應(yīng)出電壓,該電壓然后通過低噪聲前置放大器(例如LNA,Preamp)放大并最后被傳遞到接收電子器件。為了也在高分辨率的圖像中改進信噪比,采用所謂的高場設(shè)備(1.5T至12T或更高)。如果在MR接收系統(tǒng)上可以連接比現(xiàn)有的接收器更多的單獨的天線,則在接收天線和接收器之間設(shè)置例如開關(guān)矩陣(在此稱為RCCS)。該開關(guān)矩陣將當前活躍的接收信道(大多是恰好位于磁體的視野中的接收信道)路由到現(xiàn)有的接收器。由此可以連接比現(xiàn)有的接收器更多的線圈元件,因為在全身覆蓋的情況下僅須讀取位于FoV (視野)或磁體的均勻空間中的線圈。
[0021]局部線圈裝置106例如一般地表示如下的天線系統(tǒng):其例如可以由一個或由作為陣列線圈的多個天線元件(特別是線圈元件)組成。這些單獨的天線元件例如實施為環(huán)形天線(Loops)、蝶形線圈、彎曲線圈或鞍形線圈。局部線圈裝置例如包括線圈元件、前置放大器、其它電子器件(外罩波陷波器(Mantelwellensperre)等)、外殼、托架,并且在大多具有帶插頭的電纜,局部線圈裝置可以通過該插頭連接到MRT設(shè)備上。安裝在設(shè)備側(cè)的接收器168對由局部線圈106例如經(jīng)由無線電等接收的信號進行濾波和數(shù)字化,并將數(shù)據(jù)傳送到數(shù)字信號處理裝置,數(shù)字信號處理裝置從該通過測量獲得的數(shù)據(jù)中大多導出圖像或頻譜,并且例如為了用戶的后續(xù)診斷而將其提供給用戶和/或進行存儲。
[0022]按照根據(jù)本發(fā)明的構(gòu)造,可以將涉及高頻技術(shù)特性的至少一個線圈用于測量呼吸運動,該線圈安裝在靠近患者處(例如在前部的局部線圈之內(nèi))。在此,可以測量至少一個線圈的匹配特性(sll)和/或一個線圈(例如局部線圈)至另一個線圈(例如身體線圈)的傳送(S)的傳送特性(s21)。
[0023]在高頻技術(shù)中為了描述電氣網(wǎng)絡(luò)而使用S參數(shù)(散射參數(shù)、分散參數(shù))。在此,S11、S22(普遍為Sii)描述了在網(wǎng)絡(luò)的輸入端i處的特性,值Sii與網(wǎng)絡(luò)的輸入阻抗類似。可以在散射參數(shù)和阻抗值之間換算。
[0024]S12 (普遍為Sij)描述了網(wǎng)絡(luò)的傳輸特性,也就是例如當向輸入端i中饋入信號時多少/哪些信號到達連接點j。為了測量典型地使用定向耦合器,在網(wǎng)絡(luò)的每個連接點處安裝該定向耦合器。替換地,特別是對于Sij測量也可以使用純的電壓測量設(shè)備。
[0025]通過患者的呼吸運動改變傳送和/或匹配的參數(shù)(諸如S參數(shù)S21、Sll)的振幅或相位,這允許推導出患者的呼吸運動。特別地,使用近身體的線圈通過近身體的線圈至遠離身體的線圈(例如身體線圈)的傳送的傳送測量(s21)來探測呼吸運動可以是具有優(yōu)勢的,因為該測量方法不太敏感地對患者的在測量期間會出現(xiàn)的其它運動(例如手臂運動)作出反應(yīng)。
[0026]特別具有優(yōu)勢的一種方法可以是,在頻率稍微位于MRT的MR帶寬(例如MRT-HF成像頻率)之外的情況下執(zhí)行該測量。由此,良好的MRT成像測量系統(tǒng)的獨立性是可能的,并且可以避免干擾。如果在MRT帶寬之內(nèi)測量特性si 1、s21,則例如通過時間上與MR實驗錯開的對特性S21、S22的測量不應(yīng)當干擾MRT成像本身。相應(yīng)的參數(shù)的測量例如可以通過已經(jīng)存在的在身體線圈(body coil)處的測量裝置(例如定向耦合器)發(fā)生,以及通過新的附加的系統(tǒng)實現(xiàn)。
[0027]附入的按照圖3-8的測量示例性示出了由于呼吸運動的s參數(shù)的調(diào)制,僅(例如關(guān)于與一個線圈108a的匹配或關(guān)于兩個線圈108a、108b的傳送特性)在身體線圈處或僅在近身體的拾波(Pick-Up)線圈P處測量,或者關(guān)于在兩個線圈之間的傳送而測量(例如在身體線圈的線圈之間或者在局部線圈中的線圈與身體線圈的線圈之間)。調(diào)制(例如在傳送中的衰減和相位偏移)例如可以在0.05-0.5dB和0.5° -3°相位的區(qū)域中,也就是必要時是弱的,但是當MRT系統(tǒng)在電磁屏蔽的環(huán)境中時,完全可以可再現(xiàn)地測量該電平差。
[0028]按照本發(fā)明的構(gòu)造的優(yōu)點可以在于,患者的呼吸運動(僅)通過高頻技術(shù)的測量(例如在試樣線圈和局部線圈和/或身體線圈之間的傳送)來采集。該測量可以盡可能地獨立于(成像的)MR測量本身進行。由此可以接替目前使用的胸膈導航器,這可以實現(xiàn)在腹部/胸部中的MR成像的情況下的優(yōu)點。
[0029]圖1示出了按照本發(fā)明的通過測量從身體線圈108的(至少)一個線圈元件108a至身體線圈108的(至少)一個另外的線圈元件108b的信號S (例如HF激勵信號或僅用于測量呼吸運動的特殊信號)的時間(例如以在穿過特別是患者的路徑上的衰減的形式和/或在穿過特別是患者的路徑上的相位偏移的形式等)變化的傳送來探測呼吸的實施例,其中線圈108a和108b可以是全身線圈108的任意的線圈元件,例如處于身體線圈108的環(huán)或縱向棒中。
[0030]圖2示出了按照本發(fā)明的通過測量從局部線圈106的一個線圈LI至作為身體線圈(body coil) 108的部件的另一個線圈元件108a、108b的(信號S,例如以耦合形式的)時間(t)(例如以在穿過特別是患者的路徑上的衰減的形式和/或在穿過特別是患者的路徑上的相位偏移的形式等)變化的傳送來探測呼吸運動的實施例。
[0031]圖3-圖8為了解釋示例性示出了根據(jù)如下高頻特性的變化來采集呼吸運動,諸如
[0032]-在一個線圈至(另)一個線圈仏1至?、1^1至1^2、1^1至1083、1083至10813、108&至108a)的傳送⑶的情況下所測得的振幅衰減和/或
[0033]-在線圈之間的傳送的情況下所測得的相位偏移和/或
[0034]-所測得的線圈的(分別通過Sll示出的)匹配。
[0035]圖3示出了從在患者腹部上定位的局部線圈106 (在其中具有拾波線圈LI)至全身線圈108的線圈108a傳輸?shù)男盘朣的振幅A的(衰減dB的)時間(t)變化。
[0036]圖4示出了從在患者心臟上定位的局部線圈106至全身線圈108的線圈108a (作為傳送)傳輸?shù)男盘朣的振幅A的(衰減dB的)時間⑴變化。
[0037]圖5示出了從在患者心臟上定位的局部線圈(具有線圈LI)至全身線圈108的線圈108a傳輸?shù)男盘朣的相位Phi (單位Grad,度)的時間⑴變化。
[0038]圖6示出了從在患者腹部上定位的局部線圈106 (具有線圈LI)至在患者腹部上的拾波環(huán)形線圈(PickUpLoop-Spule)傳輸?shù)男盘朣的振幅A的(衰減dB的)的時間(t)變化。
[0039]圖7示出了從在患者腹部上定位的局部線圈106(具有線圈)至在患者腹部上(和可能的例如也在局部線圈中)布置的拾波環(huán)形線圈(例如LI)傳輸?shù)男盘朣的振幅A的(衰減dB的)的時間⑴變化,而(在時間段T7中)患者105的手運動。S21在這里幾乎沒有涉及手運動。該采集相對于患者運動可以是相當穩(wěn)健(robust)的。
[0040]圖8示出了從在患者腹部上定位的局部線圈106 (具有線圈LI)至全身線圈108的線圈108a傳輸?shù)男盘朣的振幅A的(衰減dB的)的時間(t)變化,而(在時間段T8中)患者105的手運動。S21在這里比在圖7中更多地涉及手運動。該采集相對于患者運動可以是較少穩(wěn)健的。
【權(quán)利要求】
1.一種用于在磁共振斷層造影設(shè)備(101)中采集患者(104)的至少一個呼吸運動(At)的方法, 其中,將關(guān)于磁共振斷層造影設(shè)備(101)的至少一個線圈(Ll,108a,108b)的匹配(S11)和/或傳送(S21,S)的HF特性(sll,s21,A,Phi,圖1,圖2)的至少一個測得的時間(t)變化,用于采集至少一個呼吸運動(At)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中,將從至少一個第一線圈(L1,108A)穿過尤其在其呼吸運動的范圍內(nèi)的患者(104)至另一個線圈(108A,108B)的傳送(S)的特性(sll,s21,圖1,圖2)的至少一個測得的變化,用于采集至少一個呼吸運動(At)。
3.根據(jù)上述權(quán)利要求中任一項所述的方法,其中,將從至少一個在患者(104)處定位的第一線圈(L1)穿過尤其在其呼吸運動的范圍內(nèi)的患者(104)至至少一個另外的線圈(108A, 108B)的信號(S)的傳送的特性(s21,圖1)的至少一個測得的變化,用于采集至少一個呼吸運動。
4.根據(jù)上述權(quán)利要求中任一項所述的方法,其中,將從至少一個在患者(104)處在胸腔和/或腹部區(qū)域中定位的局部線圈(106)之內(nèi)布置的第一線圈(L1)穿過患者(104)至作為全身線圈(Body Coill08)的部件的至少一個另外的線圈(108A,108B)的信號的傳送的特性(s參數(shù),s21)的至少一個測得的變化,用于采集至少一個呼吸運動。
5.根據(jù)上述權(quán)利要求中任一項所述的方法,其中,將從作為全身線圈(108)的部件的至少第一線圈(108A)至同樣作為全身線圈(108)的部件的另一個線圈(108B)的傳送(S)的特性(s21,圖2)的至少一個測得的時間(t)變化,用于采集至少一個呼吸運動(At)。
6.根據(jù)上述權(quán)利要求中任一項所述的方法,其中,在至少一個線圈(Ll,108a,108b)傳送或匹配至少一個線圈(Ll,108a,108b)的情況下,測量由于患者(104)的至少一個呼吸運動(At)而時間變化的振幅(A)的衰減和/或相位(Phi)的變化。
7.一種用于采集患者的至少一個呼吸運動的方法, 其中,將關(guān)于匹配至少一個線圈(L1,108A,108B)的特性(sll,s21,圖1,圖2)的至少一個測得的變化,用于采集至少一個呼吸運動。
8.一種用于采集患者的至少一個呼吸運動的方法, 其中,測量至少一個線圈(Ll, 108a, 108b)的關(guān)于振幅(A)和/或相位(Phi)的由于患者(104)的呼吸運動而時間變化的匹配。
9.根據(jù)上述權(quán)利要求中任一項所述的方法,其中,在頻率位于磁共振斷層造影設(shè)備(101)所使用的MRT-HF頻率之外的情況下,執(zhí)行至少一個線圈(Ll,108a,108b)的高頻技術(shù)特性(sll,s21)的測量。
10.根據(jù)上述權(quán)利要求中任一項所述的方法,其中,在頻率位于磁共振斷層造影設(shè)備(101)的MRT-HF頻率之內(nèi)的情況下,執(zhí)行高頻技術(shù)特性(sll,s21)的測量,用于采集患者(104)的至少一個呼吸運動, 并且其中,優(yōu)選執(zhí)行至少一個線圈(Ll,108a,108b)的高頻技術(shù)特性的測量,用于采集與MRT成像的測量在時間上錯開的患者的至少一個呼吸運動。
11.一種用于采集患者的至少一個呼吸運動的方法, 其中,在測量了至少一個第一線圈(Ll, 108a, 108b)的高頻技術(shù)特性(sll, s21)之后,利用該測量的結(jié)果進行MRT的隨后的成像的測量的觸發(fā)和/或為成像而連續(xù)拍攝的成像數(shù)據(jù)的事后的整理。
12.一種用于采集患者的至少一個呼吸運動的方法, 其中,通過在MRT(lOl)的全身線圈(108)處的尤其也在其他方面應(yīng)用的耦合器進行和/或通過另外的系統(tǒng)實現(xiàn)至少一個第一線圈(Ll,108a,108b)的高頻技術(shù)特性(sll,s21)的測量。
13.一種用于采集患者的至少一個呼吸運動的方法, 其中,利用優(yōu)選近身體的拾波線圈(P ;L2)進行第一線圈關(guān)于其至另一個線圈的傳送(S)的高頻技術(shù)特性(sll,s21)的測量。
14.一種MRT系統(tǒng)(101),其特征在于,具有裝置(110,Ll, 108a, 108b, P),所述裝置(110,Ll,108a,108b,P)被構(gòu)造為,用于采集關(guān)于至少一個線圈(Ll, 108a, 108b, P)的傳送(S12)和/或匹配(sll)的至少一個時間變化的特性(sll,s21), 和用于在考慮所采集的特性(sll,s21)的條件下采集患者(104)的至少一個呼吸運動。
15.根據(jù)權(quán)利要求14所述的MRT系統(tǒng)(101),其特征在于,具有裝置(110,Ll,108a,108b,P),所述裝置(110,Ll, 108a, 108b, P)被構(gòu)造為,將從至少一個線圈(L1,108A)穿過在其呼吸運動(At)的范圍內(nèi)的患者(104)至另一個線圈(108A,108B,L2,P)的傳送⑶的高頻技術(shù)特性(sll,s21,圖1,圖2)的至少一個測得的變化,用于采集至少一個呼吸運動(At)。
16.根據(jù)權(quán)利要求14至15中任一項所述的MRT系統(tǒng)(101),其特征在于,具有裝置(110,Ll,108a,108b,P),所述裝置(110,L1,BC1)被構(gòu)造為,將從至少一個在患者(104)處定位的第一線圈(108A,108B,L1,L2,P)穿過在其呼吸運動(At)的腹部和/或胸部范圍內(nèi)的患者(105)至至少一個另外的線圈(108A,108B,L1,L2,P)的傳送(S)的以振幅衰減(A)和/或相位偏移(Phi)形式的高頻技術(shù)特性(s21,圖1)的至少一個測得的變化,用于采集至少一個呼吸運動(At)。
17.根據(jù)權(quán)利要求14至16中任一項所述的MRT系統(tǒng)(101),其特征在于,具有裝置(110,Ll,108a, 108b, P),所述裝置(110,Ll, 108a, 108b, P)被構(gòu)造為,將從至少一個在患者(105)處在胸腔和/或腹部區(qū)域中定位的前部的局部線圈(106)之內(nèi)布置的第一線圈(L1)穿過患者(105)至作為全身線圈(Body Coill08)的部件的至少一個另外的線圈(108A,108B)的信號(S)的傳送的特性(s參數(shù),s21)的至少一個測得的變化,用于采集至少一個呼吸運動。
18.根據(jù)權(quán)利要求14至17中任一項所述的MRT系統(tǒng)(101),其特征在于,具有裝置(110,Ll, 108a, 108b, P),所述裝置(110,Ll, 108a, 108b, P)被構(gòu)造為,將從作為全身線圈((Body C01I18)的部件的至少第一線圈(108A)至同樣作為全身線圈((Body C01I18)的部件的另一個線圈(108B)的傳送(S)的特性(s21,圖2)的至少一個測得的時間(t)變化,用于采集至少一個呼吸運動(At)。
19.根據(jù)權(quán)利要求14至18中任一項所述的MRT系統(tǒng)(101),其特征在于,具有裝置(110,Ll,108a,108b,P),所述裝置(110,Ll,108a,108b,P)被構(gòu)造為,在傳送(S)和 / 或匹配至少一個線圈(Ll,108a,108b,P)的情況下,測量由于患者(105)的呼吸運動而時間(t)變化的振幅(A)和/或相位(Phi)的衰減。
20.根據(jù)權(quán)利要求14至19中任一項所述的MRT系統(tǒng)(101),其特征在于,具有裝置(110,Ll,108a, 108b, P),所述裝置(110,Ll, 108a, 108b, P)被構(gòu)造為,將關(guān)于匹配至少一個線圈(L1,108A,108B)的特性(sll)的至少一個測得的變化,用于采集至少一個呼吸運動。
21.根據(jù)權(quán)利要求14至20中任一項所述的MRT系統(tǒng)(101),其特征在于,具有裝置(110,Ll,108a, 108b, P),所述裝置(110,Ll, 108a, 108b, P)被構(gòu)造為,確定至少一個線圈的關(guān)于振幅的衰減和/或相位的偏移的由于患者(105)的至少一個呼吸運動而時間(t)變化的匹配。
22.根據(jù)權(quán)利要求14至21中任一項所述的MRT系統(tǒng)(101),其特征在于,具有裝置(110,Ll, 108a, 108b, P),所述裝置(110,Ll, 108a, 108b, P)被構(gòu)造為,在頻率位于 MRT-HF頻率之外的情況下,執(zhí)行至少一個線圈的高頻技術(shù)特性(sll,s21)的測量。
23.根據(jù)權(quán)利要求14至22中任一項所述的MRT系統(tǒng)(101),其特征在于,具有裝置(110,Ll,108a,108b,P),所述裝置(110,Ll, 108a, 108b, P)被構(gòu)造為,在頻率位于 MRT-HF頻率之內(nèi)的情況下,執(zhí)行高頻技術(shù)特性(sll,s21)的測量,以用于采集患者(105)的至少一個呼吸運動, 優(yōu)選執(zhí)行關(guān)于至少一個線圈的高頻技術(shù)特性的測量,以用于采集與利用MRT(lOl)進行MRT成像的測量在時間上錯開的患者(105)的至少一個呼吸運動。
24.根據(jù)權(quán)利要求14至23中任一項所述的MRT系統(tǒng)(101),其特征在于,具有裝置(110,Ll,108a, 108b, P),所述裝置(110,Ll, 108a, 108b, P)被構(gòu)造為,在測量了至少一個線圈的高頻技術(shù)特性(sll,s21)之后,利用該測量的結(jié)果促使MRT的隨后的成像的測量的觸發(fā)和/或連續(xù)成像地拍攝的成像數(shù)據(jù)的事后的整理。
25.根據(jù)權(quán)利要求14至24中任一項所述的MRT系統(tǒng)(101),其特征在于,具有裝置(110,Ll, 108a, 108b, P),所述裝置(110,Ll, 108a, 108b, P)被構(gòu)造為,通過在 MRT(101)的身體線圈(108)處的尤其也在其他方面應(yīng)用的耦合器執(zhí)行和/或通過附加的系統(tǒng)實現(xiàn)關(guān)于至少一個線圈的傳送和/或匹配的高頻技術(shù)特性(sll,s21)的測量。
26.根據(jù)權(quán)利要求14至25中任一項所述的MRT系統(tǒng)(101),其特征在于,具有裝置(110,Ll,108a, 108b, P),所述裝置(110,Ll, 108a, 108b, P)被構(gòu)造為,執(zhí)行優(yōu)選為靠近身體的拾波線圈(P;L2)的形式的第一線圈的高頻技術(shù)特性(sll,s21)的測量。
【文檔編號】A61B5/113GK104248436SQ201410208407
【公開日】2014年12月31日 申請日期:2014年5月16日 優(yōu)先權(quán)日:2013年6月26日
【發(fā)明者】S.比伯, J.尼斯特勒 申請人:西門子公司