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Magma (New York, N.Y.)2015Aug01Vol.28issue(4)

94 T MRIの旅行波コンセプトと組み合わせて、B1+フィールド操作用のシングルチャネル、ボックス型、モノポール型アンテナ

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

オブジェクト:2つの異なる構成で使用すると、旅行波セットアップで補完的なB1+フィールド分布を励起するシングルチャネル、ボックス型のモノポール型アンテナを開発しました。 材料と方法:9.4 T磁気共鳴画像法でのRF励起のための新しいモノポール型、シングルチャネルアンテナが提案されています。アンテナは、まとめの要素のない銅で完全に作られています。2つの異なるアンテナ構成の2つの相補的B1+フィールド分布を測定し、二乗のルートサムとして組み合わせました。複合マップのB1+フィールドの不均一性が計算され、公開された結果と比較されました。 結果:2つのアンテナ構成によって生成されたB1+フィールド分布を組み合わせることにより、上脳全体で「ボイドなし」パターンが達成されました。矢状および横方向のスライスでは、約20%のB1+不均一性が達成されました。冠状スライスは24%未満でした。結果は、マルチチャネルループアレイのスライスB1+不均一性に「ボイドなし」で、CPの結果と同等でした。提案されたアンテナの効率は、マルチチャネルアレイの効率よりも低かったが、パッチアンテナの効率と同等だった。 結論:提案されたシングルチャネルアンテナは、旅行波の脳イメージングの有望な候補です。単一antenna要素で再構成可能性が得られる場合、それは時間分断モード(TIAMO)コンセプトの時間継続的な取得と組み合わせることができます。

オブジェクト:2つの異なる構成で使用すると、旅行波セットアップで補完的なB1+フィールド分布を励起するシングルチャネル、ボックス型のモノポール型アンテナを開発しました。 材料と方法:9.4 T磁気共鳴画像法でのRF励起のための新しいモノポール型、シングルチャネルアンテナが提案されています。アンテナは、まとめの要素のない銅で完全に作られています。2つの異なるアンテナ構成の2つの相補的B1+フィールド分布を測定し、二乗のルートサムとして組み合わせました。複合マップのB1+フィールドの不均一性が計算され、公開された結果と比較されました。 結果:2つのアンテナ構成によって生成されたB1+フィールド分布を組み合わせることにより、上脳全体で「ボイドなし」パターンが達成されました。矢状および横方向のスライスでは、約20%のB1+不均一性が達成されました。冠状スライスは24%未満でした。結果は、マルチチャネルループアレイのスライスB1+不均一性に「ボイドなし」で、CPの結果と同等でした。提案されたアンテナの効率は、マルチチャネルアレイの効率よりも低かったが、パッチアンテナの効率と同等だった。 結論:提案されたシングルチャネルアンテナは、旅行波の脳イメージングの有望な候補です。単一antenna要素で再構成可能性が得られる場合、それは時間分断モード(TIAMO)コンセプトの時間継続的な取得と組み合わせることができます。

OBJECT: We have developed a single-channel, box-shaped, monopole-type antenna which, if used in two different configurations, excites complementary B1+ field distributions in the traveling-wave setup. MATERIALS AND METHODS: A new monopole-type, single-channel antenna for RF excitation in 9.4 T magnetic resonance imaging is proposed. The antenna is entirely made of copper without lumped elements. Two complementary B1+ field distributions of two different antenna configurations were measured and combined as a root sum of squares. B1+ field inhomogeneity of the combined maps was calculated and compared with published results. RESULTS: By combining B1+ field distributions generated by two antenna configurations, a "no voids" pattern was achieved for the entire upper brain. B1+ inhomogeneity of approximately 20 % was achieved for sagittal and transverse slices; it was <24 % for coronal slices. The results were comparable with those from CP, with "no voids" in slice B1+ inhomogeneity of multichannel loop arrays. The efficiency of the proposed antenna was lower than that of a multichannel array but comparable with that of a patch antenna. CONCLUSION: The proposed single-channel antenna is a promising candidate for traveling-wave brain imaging. It can be combined with the time-interleaved acquisition of modes (TIAMO) concept if reconfigurability is obtained with a single-antenna element.

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