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一種基于人工電磁結(jié)構(gòu)的超透鏡的制作方法

文檔序號(hào):891870閱讀:306來源:國(guó)知局
專利名稱:一種基于人工電磁結(jié)構(gòu)的超透鏡的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型屬于核磁共振醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域,涉及一種基于人工電磁結(jié)構(gòu)的超透鏡。
背景技術(shù)
MRI是一種生物磁自旋成像技術(shù),它是利用人體中氫原子核自旋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn),在外加磁場(chǎng)內(nèi),經(jīng)射頻脈沖(Radio frequency)激勵(lì)后產(chǎn)生信號(hào),用探測(cè)器檢測(cè)并輸入計(jì)算機(jī)后經(jīng)過圖像處理技術(shù)在屏幕上顯示圖像。依據(jù)人體組織所釋放的能量在物質(zhì)內(nèi)部不同結(jié)構(gòu)環(huán)境中不同的衰減,通過外加梯度磁場(chǎng)檢測(cè)所發(fā)射出的電磁波,即可得知構(gòu)成這一物體原子核的位置和種類,據(jù)此可以繪制成物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)圖像。作為一種新型的醫(yī)學(xué)成像手段, MRI提供的信息量不但大于醫(yī)學(xué)影像學(xué)中的其他許多成像術(shù),而且不同于已有的成像術(shù),因此,它對(duì)疾病的診斷具有很大的潛在優(yōu)越性。該技術(shù)在臨床診斷、科學(xué)研究的應(yīng)用成為現(xiàn)實(shí),極大地推動(dòng)了醫(yī)學(xué)、神經(jīng)生理學(xué)和認(rèn)知神經(jīng)科學(xué)的迅速發(fā)展。但與此同時(shí),現(xiàn)階段核磁共振成像研究中也是存在許多問題的,例如成像速度慢 (實(shí)時(shí)性差),成像空間分辨率隨著深度變化衰減很快,信噪比低等缺點(diǎn)。左手材料是一種新型人工電磁材料,在任何設(shè)定的頻率條件下通過合理有效地設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)等效的介電常數(shù)和磁導(dǎo)率或大、或小、正值、負(fù)值甚至于零。在2000年,英國(guó)科學(xué)家J. B. Pendry提出了電磁超透鏡“完美成像”的概念。用左手材料制成的平板透鏡(同時(shí)滿足介電常數(shù)和磁導(dǎo)率為-1)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)倏逝波(Evanescent wave)的成像,不僅突破了傳統(tǒng)透鏡的最大分辨率受制于電磁波長(zhǎng)的局限(衍射極限),而且能夠?qū)崿F(xiàn)“二次匯聚效應(yīng)”。與此同時(shí),在準(zhǔn)靜態(tài)近似條件下,只需要滿足單負(fù)即可,也即介電常數(shù)為-ι或者磁導(dǎo)率為-1。人們據(jù)此提出了不同的構(gòu)造人工電磁超透鏡的方法,以更好的實(shí)現(xiàn)其應(yīng)用,其中核磁共振成像臨床應(yīng)用是研究熱點(diǎn)之一。例如由金屬棒周期型排列組合的人工電磁結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)等效介電常數(shù) £ = -1,可以實(shí)現(xiàn)像波導(dǎo)一樣導(dǎo)引電磁波;由開環(huán)共振單元(SRR,split ring resonator)
構(gòu)成的等效磁導(dǎo)率A'=-1的電磁平板結(jié)構(gòu)則可以突破衍射極限,這些都將在核磁共振成像中有著非常重要的應(yīng)用。在現(xiàn)代的核磁共振成像中,為了提高核磁共振成像的空間分辨率通常采用增強(qiáng)靜磁場(chǎng)的手段,例如現(xiàn)有商用的核磁共振成像設(shè)備(西門子等)包括ι. 5T、3T到7Τ。但是隨著磁場(chǎng)強(qiáng)度的提高,射頻電磁波對(duì)人體的損害也就越大,因此歐美國(guó)家在磁場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)的使用上是有嚴(yán)格的限制的;與此同時(shí)隨著場(chǎng)強(qiáng)提高,探測(cè)線圈等硬件設(shè)備的制作也存在這很大的難度。另一方面,在所有這些工作中電磁超透鏡的設(shè)計(jì)也是難點(diǎn)之一。理論分析已經(jīng)表明要實(shí)現(xiàn)如上的“完美成像”要求結(jié)構(gòu)參數(shù)必須嚴(yán)格的滿足介電常數(shù)為-ι或者磁導(dǎo)率為-1, 因而嚴(yán)格限制了電磁超透鏡的工作頻率和工作帶寬。
發(fā)明內(nèi)容為了提高核磁共振成像的空間分辨率和信噪比,本實(shí)用新型提供了一種基于人工電磁結(jié)構(gòu)的超透鏡。
3[0006]本實(shí)用新型解決技術(shù)問題所采取的技術(shù)方案為一種基于人工電磁結(jié)構(gòu)的超透鏡,包括內(nèi)固定圈、外固定圈和多個(gè)共振單元,所述的共振單元豎直設(shè)置在內(nèi)固定圈和外固定圈之間,內(nèi)固定圈和外固定圈同圓心設(shè)置,多個(gè)共振單元以圓心為中心呈均布狀態(tài)。所述的共振單元包括長(zhǎng)條形FR-4基板、多個(gè)LC環(huán)路共振單元和多個(gè)非磁性負(fù)載電容,在長(zhǎng)條形FR-4基板橫向上均布有2 4個(gè)LC環(huán)路共振單元,縱向上均布有12 20 個(gè)LC環(huán)路共振單元,每個(gè)LC環(huán)路共振單元對(duì)應(yīng)一個(gè)非磁性負(fù)載電容,所述的非磁性負(fù)載電容掛載在LC環(huán)路共振單元的開口處。更進(jìn)一步地說,所述的LC環(huán)路共振單元內(nèi)直徑為10毫米 25毫米,線寬為2毫米 5毫米。更進(jìn)一步地說,相鄰兩個(gè)LC環(huán)路共振單元之間的中心距為L(zhǎng)C環(huán)路共振單元外直徑的1. 2 1. 5倍。更進(jìn)一步地說,相鄰兩個(gè)共振單元所對(duì)應(yīng)的圓心角為8° 15°。本實(shí)用新型的有益效果本實(shí)用新型制作工藝簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)是可擴(kuò)展的。在常規(guī)核磁共振成像設(shè)備中引入共振單元結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)高的空間分辨率和高信噪比。

圖1是共振單元俯視圖。圖2是共振單元側(cè)視圖。圖3是本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)示意圖。圖4是本實(shí)用新型用于核磁共振成像探測(cè)的原理圖。圖中1.非磁性負(fù)載電容;2.長(zhǎng)條形FR-4基板;3. LC環(huán)路共振單元;4.共振單元;5.電磁超透鏡;6.被測(cè)人體組織;7.表面線圈。
具體實(shí)施方式
[0018]
以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步說明。本實(shí)用新型設(shè)計(jì)了一種基于LC環(huán)路共振單元的彎曲環(huán)形人工電磁超透鏡,并利用其新穎電磁特性來增強(qiáng)核磁共振成像中表面線圈的信號(hào)激勵(lì)響應(yīng)和探測(cè)。在同等的設(shè)備條件下,該電磁超透鏡可以實(shí)現(xiàn)對(duì)核磁共振成像系統(tǒng)中激勵(lì)線圈的聚焦和探測(cè)線圈超分辨成像,因而可以實(shí)現(xiàn)深度和定點(diǎn)(有限區(qū)域大小)探測(cè),并有效提高信噪比。如圖3所示,一種基于人工電磁結(jié)構(gòu)的超透鏡,包括內(nèi)固定圈、外固定圈和多個(gè)共振單元4,所述的共振單元4豎直設(shè)置在內(nèi)固定圈和外固定圈之間,內(nèi)固定圈和外固定圈同圓心設(shè)置,多個(gè)共振單元4以圓心為中心呈均布狀態(tài);如圖1和2所示,共振單元4包括長(zhǎng)條形FR-4基板2、多個(gè)LC環(huán)路共振單元3和多個(gè)非磁性負(fù)載電容1,在長(zhǎng)條形FR-4基板2橫向上均布有2個(gè)LC環(huán)路共振單元3,縱向上均布有12 20個(gè)LC環(huán)路共振單元3,每個(gè)LC環(huán)路共振單元3對(duì)應(yīng)一個(gè)非磁性負(fù)載電容 1,非磁性負(fù)載電容1掛載在LC環(huán)路共振單元3的開口處。LC環(huán)路共振單元3內(nèi)直徑為10毫米 25毫米,線寬為2毫米 5毫米。相鄰兩個(gè)LC環(huán)路共振單元3之間的中心距為L(zhǎng)C環(huán)路共振單元3外直徑的1. 2 1.5 倍。相鄰兩個(gè)共振單元4所對(duì)應(yīng)的圓心角為8° 15°。在圖4中顯示了將該電磁超透鏡5應(yīng)用于核磁共振成像系統(tǒng)中的應(yīng)用結(jié)構(gòu)原理圖,其中忽略核磁共振成像系統(tǒng)常規(guī)外圍設(shè)備。表面線圈7采用核磁共振成像設(shè)備的基本配置,人體組織6 (特別的,例如大腦)置于環(huán)形電磁超透鏡5內(nèi)部。核磁共振成像設(shè)備中通常采用很強(qiáng)的靜磁場(chǎng)(1. 5T、3T到7Τ),電磁超透鏡的所有組成單元都要求是非磁性的,所以不會(huì)與核磁共振成像中強(qiáng)靜磁場(chǎng)相互作用從而引入噪聲降低信噪比(SNR)。與此同時(shí),人工電磁超透鏡的半徑設(shè)計(jì)與人體檢查部位相一致,例如人體腦部探測(cè)可以設(shè)計(jì)半徑為15 25厘米。人工電磁超透鏡并不要求制作成一個(gè)完整的環(huán)形結(jié)構(gòu),只要最終設(shè)計(jì)滿足環(huán)形結(jié)構(gòu)的一部分也是可行的。在核磁共振成像設(shè)備中,通過射頻磁場(chǎng)與該電磁超透鏡的LC環(huán)路共振單元的相互作用,其等效的磁導(dǎo)率滿足# = (實(shí)際中還存在損耗)。對(duì)于現(xiàn)有核磁共振成像系統(tǒng),通常工作中心頻率在射頻波段(幾十 幾百兆赫茲),帶寬為幾千赫茲。如圖1和圖2所示,該電磁超透鏡的基本組成單元是LC環(huán)路共振單元,根據(jù)微波電路的理論分析可以計(jì)算其分布式參數(shù)滿足如下關(guān)系式。1、LC環(huán)路共振單元的分布式電感計(jì)算
權(quán)利要求1.一種基于人工電磁結(jié)構(gòu)的超透鏡,包括內(nèi)固定圈、外固定圈和多個(gè)共振單元,其特征在于所述的共振單元豎直設(shè)置在內(nèi)固定圈和外固定圈之間,內(nèi)固定圈和外固定圈同圓心設(shè)置,多個(gè)共振單元以圓心為中心呈均布狀態(tài);所述的共振單元包括長(zhǎng)條形FR-4基板、多個(gè)LC環(huán)路共振單元和多個(gè)非磁性負(fù)載電容, 在長(zhǎng)條形FR-4基板橫向上均布有2 4個(gè)LC環(huán)路共振單元,縱向上均布有12 20個(gè)LC 環(huán)路共振單元,每個(gè)LC環(huán)路共振單元對(duì)應(yīng)一個(gè)非磁性負(fù)載電容,所述的非磁性負(fù)載電容掛載在LC環(huán)路共振單元的開口處。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的超透鏡,其特征在于所述的LC環(huán)路共振單元內(nèi)直徑為10毫米 25毫米,線寬為2毫米 5毫米。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的超透鏡,其特征在于相鄰兩個(gè)LC環(huán)路共振單元之間的中心距為L(zhǎng)C環(huán)路共振單元外直徑的1. 2 1. 5倍。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的超透鏡,其特征在于相鄰兩個(gè)共振單元所對(duì)應(yīng)的圓心角為 8° 15°。
專利摘要本實(shí)用新型涉及一種基于人工電磁結(jié)構(gòu)的超透鏡。傳統(tǒng)設(shè)備限制了電磁超透鏡的工作頻率和工作帶寬。本實(shí)用新型包括內(nèi)固定圈、外固定圈和多個(gè)共振單元。共振單元豎直設(shè)置在內(nèi)固定圈和外固定圈之間,內(nèi)固定圈和外固定圈同圓心設(shè)置,多個(gè)共振單元以圓心為中心呈均布狀態(tài)。共振單元包括長(zhǎng)條形FR-4基板、多個(gè)LC環(huán)路共振單元和多個(gè)非磁性負(fù)載電容,在長(zhǎng)條形FR-4基板橫向上均布有LC環(huán)路共振單元,縱向上均布有LC環(huán)路共振單元,每個(gè)LC環(huán)路共振單元對(duì)應(yīng)一個(gè)非磁性負(fù)載電容,該電容掛載在LC環(huán)路共振單元的開口處。本實(shí)用新型制作工藝簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)是可擴(kuò)展的。在常規(guī)核磁共振成像設(shè)備中引入共振單元結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)高的空間分辨率和高信噪比。
文檔編號(hào)A61B5/055GK202235369SQ201120336530
公開日2012年5月30日 申請(qǐng)日期2011年9月8日 優(yōu)先權(quán)日2011年9月8日
發(fā)明者何賽靈, 劉強(qiáng), 謝易宏, 金毅 申請(qǐng)人:浙江大學(xué)
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