[发明专利]用于MR成像引导的介入的个性化RF线圈阵列有效
申请号: | 201280035206.7 | 申请日: | 2012-05-09 |
公开(公告)号: | CN103649766B | 公开(公告)日: | 2017-03-01 |
发明(设计)人: | H·C·F·马滕斯;E·A·莫尔;C·波桑齐尼;M·H·J·尼杰尤斯;M·G·帕尔多尔;C·博斯;A·J·艾莱威尔特;D·维尔茨 | 申请(专利权)人: | 皇家飞利浦有限公司 |
主分类号: | G01R33/34 | 分类号: | G01R33/34 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司72002 | 代理人: | 刘瑜,王英 |
地址: | 荷兰艾*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 mr 成像 引导 介入 个性化 rf 线圈 阵列 | ||
1.一种制造用于MR成像引导的介入的个性化RF线圈阵列的方法,所述方法包括如下步骤:
-采集反映患者身体(10)的一部分的解剖结构的诊断图像数据;
-基于所述诊断图像数据规划介入,其中,在所述患者身体(10)的部分内的介入场所被确定;
-基于所述诊断图像数据,以这样的方式将一个或多个RF天线(11、12、13)布置到适于所述患者的解剖结构的衬底(19)上,即经由所述一个或多个RF天线(11,12,13)进行的来自所述介入场所的MR信号采集的信噪比被优化。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,到达所述介入场所的进入路径(20)也在规划所述介入的步骤中被确定,其中,所述一个或多个RF天线(11、12、13)以这样的方式被布置到所述衬底(19)上,即来自所述介入场所以及来自所述进入路径(20)的MR信号采集的信噪比被优化。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,一个或多个孔以这样的方式被提供在所述衬底(19)上,即当所述衬底(19)被附着到所述患者身体(10)上时,保持所述进入路径(20)通畅。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其中,所述RF天线(11、12、13)以与所述介入场所和/或所述进入路径(20)的预定最小距离被布置到所述衬底(19)上。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其中,所述RF天线(11、12、13)的尺寸和/或形状,和/或所述RF天线(11、12、13)在所述衬底(19)上的位置,是基于对MR信号采集期间的RF电磁场分布的模拟而计算的。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其中,所述个性化RF线圈阵列借助快速成型而被制造,所述个性化RF线圈阵列包括所述衬底(19)以及被布置在所述衬底(19)上的所述RF天线(11、12、13)。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的方法,还包括将用于经由所述RF天线(11、12、13)进行RF信号发射和/或接收的电子部件布置到所述衬底(19)上的步骤。
8.根据权利要求1-7中任一项所述的方法,其中,所述RF天线(11、12、13)是标准化的RF线圈模块(21)。
9.一种包括指令的计算机程序,所述指令用于:
-加载反映患者身体(10)的一部分的解剖结构的诊断图像数据;
-基于所加载的诊断图像数据交互地规划介入,其中,在所述患者身体(10)的部分内的介入场所被确定;
-基于所加载的诊断图像数据,计算一个或多个RF天线(11、12、13)的尺寸、形状和/或位置,所述一个或多个RF天线将以这样的方式被布置到适于所述患者的解剖结构的衬底(19)上,即经由所述一个或多个RF天线(11、12、13)进行的来自所述介入场所的MR信号采集的信噪比被优化。
10.根据权利要求9所述的计算机程序,还包括用于控制快速成型设施,以根据所计算出的尺寸、形状和/或位置制造包括所述衬底(19)以及被布置在所述衬底(19)上的所述RF天线(11、12、13)的个性化RF线圈阵列。
11.一种被配置为执行如下步骤的计算机工作站:
-将反映患者身体(10)的一部分的解剖结构的诊断图像数据加载到所述工作站的存储器内;
-基于所加载的诊断图像数据交互地规划介入,其中,在所述患者身体(10)的部分内的介入场所被确定;
-基于所加载的诊断图像数据,计算一个或多个RF天线(11、12、13)的尺寸、形状和/或位置,所述一个或多个RF天线将以这样的方式被布置到适于所述患者的解剖结构的衬底(19)上,即经由所述一个或多个RF天线(11、12、13)进行的来自所述介入场所的MR信号采集的信噪比被优化。
12.根据权利要求11所述的计算机工作站,其中,所述工作站被连接至快速成型设施,所述快速成型设施根据所计算出的尺寸、形状和/或位置制造包括所述衬底(19)以及被布置在所述衬底(19)上的所述RF天线(11、12、13)的个性化RF线圈阵列。
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