用于采用并行发射系统进行腔内磁共振成像的纯接收耦合式无线射频探头

由 root 提交于 周六, 06/13/2026 - 12:47
目的:采用一种新型介入式无线射频(RF)谐振探头,并结合双驱动并行发射(pTx)系统,在MRI的局部感兴趣区域内提高信噪比(SNR)。 方法:采用线性极化模式运行双驱动体部鸟笼线圈,以在使无源RF谐振探头保持为仅接收耦合模式的同时,将其与发射场解耦。该谐振器采用标准微加工技术制备,并调谐至3T MRI系统的拉莫尔频率。在加热实验之前,对10 g比吸收率(SAR)分布进行仿真,以识别谐振器周围潜在的热点。为评估谐振探头与线性极化发射场之间的相互作用,在体模中测量了SNR和翻转角分布。随后,结合线性极化双驱动鸟笼线圈,使用该谐振探头进行了体内成像研究。 结果:温度测量表明,归一化温升小于0.10度,对应的SAR值低于1.21 W/kg。实验翻转角映射证实,利用线性极化双驱动发射可实现对谐振探头的有效磁解耦。在体模实验中,感兴趣区域内实现了1.6倍的SNR增强。体内成像显示,在谐振探头附近实现了2.0倍的SNR增强。 结论:本研究展示了一种利用无线RF谐振探头和双驱动pTx系统实现MRI局部SNR增强的新型介入方法。该技术在尽量减小与发射场相互作用的同时实现局部信号增强,从而有助于安全开展介入MRI,并有望提高图像质量和诊断性能。

目的:采用一种新型介入式无线射频(RF)谐振探头,并结合双驱动并行发射(pTx)系统,以提高 MRI 中局部感兴趣区域的信噪比(SNR)。方法:采用双驱动体线圈鸟笼线圈在线偏振模式下工作,使无源 RF 谐振探头与发射场去耦,同时保持谐振器处于仅接收耦合模式。该谐振器采用标准微加工技术制备,并调谐至 3T MRI 系统的拉莫尔频率。在加热实验之前,对 10 g 比吸收率(SAR)分布进行了仿真,以识别谐振器周围潜在的热点。为评估谐振探头与线偏振发射场之间的相互作用,在体模中测量了 SNR 和翻转角分布。随后,使用谐振探头结合线偏振双驱动鸟笼线圈进行了体内成像研究。结果:温度测量表明,归一化温升低于 0.10 度,对应的 SAR 值低于 1.21 W/kg。实验翻转角映射证实,采用线偏振双驱动发射可实现谐振探头的有效磁去耦。在体模实验中,感兴趣区域内实现了 1.6 倍的 SNR 提升。体内成像表明,在谐振探头附近实现了 2.0 倍的 SNR 提升。结论:本研究利用无线 RF 谐振探头和双驱动 pTx 系统,展示了一种用于 MRI 局部 SNR 增强的新型介入方法。该技术在实现局部信号增强的同时,可最大程度减少与发射场的相互作用,从而有助于安全开展介入 MRI,并有望提高图像质量和诊断性能。


📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.06.10.731354v1?rss=1

🏷️ 磁共振成像 射频探头 并行发射 介入MRI 信噪比增强