[发明专利]移动的组合式磁共振/正电子发射断层造影设备有效
申请号: | 200810131138.X | 申请日: | 2008-07-30 |
公开(公告)号: | CN101361656A | 公开(公告)日: | 2009-02-11 |
发明(设计)人: | 拉尔夫·拉德贝克;黛安娜·马丁;塞巴斯蒂安·施米特 | 申请(专利权)人: | 西门子公司 |
主分类号: | A61B5/055 | 分类号: | A61B5/055;A61B6/03 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 | 代理人: | 谢强 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 移动 组合式 磁共振 正电子 发射 断层 造影 设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种移动的组合式磁共振/正电子发射断层造影设备,尤其 是涉及一种在车辆壳体中的组合式正电子发射磁共振断层造影设备。
背景技术
最近,在医学成像中混合模态越来越重要,例如由正电子发射断层造 影和计算机断层造影(PET/CT)的组合、单光子发射计算机断层造影和计 算机断层造影(SPECT/CT)的组合、磁共振断层造影和正电子发射断层造 影(MR-PET)的组合以及磁共振断层造影和单光子发射计算机断层造影 (MR-SPECT)的组合。这些组合有利的是,具有高位置分辨率的模态(如 MR或CT)和灵敏度较高的模态(即,例如SPECT或PET的核医学方法, 以下称作NM)之间的联合。一些这种装置允许同时且同心地映射检查空间。 在刚开始阶段不可能很集中地使用这些新的混合模态以保证连续占用。为 了保证诸如MR-PET或PET/CT的大装置的成本效率,应将该系统构建为移 动单元。安装在车辆(拖车)中,该系统可以轮流为多个诊所使用。这样 修改该装置,使得该装置不但可以安装在车辆内的有限空间里,而且在各 种场所都能胜任新的环境条件,这在技术上是具有挑战性的。例如,在移 动式PET/CT系统中对磁场的高灵敏度是不利的,导致在每次安装位置变化 时都要求耗费时间和人力的调整方法。
移动式MR系统、PET系统和PET/CT系统是公知的。尤其MR和PET 在移动单元内的组合是令人感兴趣的。不过不利的是,常规的PET系统对 于外部磁场的高干扰灵敏度,该干扰灵敏度如此强,使得甚至是地磁场的 干扰影响都会影响测量。这在每次改变安装位置后都要求耗费时间的系统 调整。对于既要求MR检查又要求PET检查的适应症,在分开的系统情况 下,需要另外阐明患者逻辑及设备逻辑。
由DE102005015070公知一种借助组合式正电子发射断层造影和磁共 振断层造影设备对检查空间内的检查对象进行图形显示的方法。该正电子 发射断层造影设备包括为该检查空间配设的带有伽玛射线探测器的装置部 分,其中,该探测器从检查空间中探测由检查对象发出的伽玛射线。磁共 振断层造影设备包括用于产生主磁场的主磁场线圈、在检查空间内产生梯 度磁场的梯度线圈、以及向检查空间发送激励脉冲和/或接收来自检查空间 的检查对象的磁共振信号的高频天线装置。在梯度线圈系统和高频天线装 置之间设置有高频屏蔽装置,该高频屏蔽装置将高频天线装置从梯度线圈 系统去耦合。
此外,由WO 2006/071922 A2公知一种雪崩光电二极管 (Avalanche-Photo-dioden,APD)模块,该模块用于PET/MR两种成像。 每个模块包括一定数目的独立的、光学隔离的探测器。每个探测器包括闪 烁晶体的排列,所述闪烁晶体由APD的相应排列读出。该模块布置在MR 通道中。可以以这种方式利用APD拍摄更高分辨率的无伪影的PET图像和 MR图像。
除了有关模态的组合以及为了在空间有限的车辆内安装而对其进行的 小型化之外,此外重要的是,一方面将测量装置对环境的影响、另一方面 将环境对测量装置的影响限制在较窄的范围内。因此,不允许测量装置的 辐射和磁场对车辆外的行人造成伤害(所谓的心脏起博器限制, Herzschrittmachergrenze)。此外在PET测量中,伽玛射线可以向外穿透。这 同样不允许导致车辆周围的放射量的明显升高。反之亦然,不允许车辆外 的辐射源或磁场影响其内的测量装置。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,提供一种移动式MR/PET设备,该 设备尽可能紧凑地构建并且利用该设备可以一方面尽可能良好地满足用于 保护测量装置周围环境的射线防护规定,另一方面则排除了对测量装置有 干扰的环境影响。
这一技术问题通过如下一种设备得以解决。
根据本发明,在合适的车辆内安装一种可以同时且同心地记录两种模 态的数据的MR-PET混合系统,从而可以将它从一个地方运到另一个地方 并投入运行。根据本发明,这样地优化对于伽玛射线的屏蔽以及对于移动 设备外的磁场的屏蔽,使得车辆壳体外的射线量降到最小。为此,在车辆 壳体中集成了铁磁外壳,通过该铁磁外壳而在短距离上使磁力线变密并由 此实现场强的快速下降。因为铁磁外壳由原子序数相对高的材料制成,因 而与电磁辐射相互作用的作用截面也相对较大。由此,提供了对电磁辐射 的相应屏蔽,即,在PET测量中向外穿透的γ辐射在此被吸收。
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