DE10130617C2 - Spule mit Transponder für eine Magnetresonanzanlage - Google Patents

Spule mit Transponder für eine Magnetresonanzanlage

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Description

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Spule für eine Mag­ netresonanzanlage, mit einer Antenne, mittels derer ein Mag­ netresonanzanregungssignal sendbar und/oder ein Magnetreso­ nanzsignal empfangbar ist.
Eine derartige Spule ist z. B. aus der DE 39 32 648 A1 be­ kannt. Solche Spulen werden sowohl als anlagenfest montierte als auch als lose angeordnete Lokalspulen eingesetzt.
Wie ebenfalls bereits aus der DE 39 32 648 A1 bekannt ist, ist es bei derartigen Spulen wichtig, ihr Vorhandensein in der Magnetresonanzanlage zu erfassen. Denn wenn ein Spulen­ element einer Spule sich innerhalb eines Anregungsfeldes der Magnetresonanzanlage befindet, kann sie, wenn sie nicht mit­ tels eines Steuersignals entsprechend verstimmt wird, durch ein lokal erhöhtes HF-Anregungsfeld zu starken Belastungen des umgebenden Gewebes führen. Es muss daher erfasst werden können, welche Spulen in der Anlage vorhanden sind und welche nicht, um die vorhandenen Spulen entsprechend betreiben zu können.
Im Stand der Technik ist hierzu vorgesehen, das Vorhandensein der Spulen über Anschlussstecker zu erfassen. Die Anschluss­ stecker sind dabei im Stand der Technik spulenseitig indivi­ duell codiert, um erfassen zu können, welche Spulen sich in der Magnetresonanzanlage befinden.
Die Vorgehensweise des Standes der Technik ist insofern nach­ teilig, als zum einen nur angeschlossene Spulen erfassbar sind und zum anderen durch den Anschlussstecker nur eine be­ grenzte Anzahl von Codiermöglichkeiten besteht. Bei acht wahlweise gesteckten oder nicht gesteckten Kontaktbrücken sind beispielsweise 256 Spulentypen unterscheidbar.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine Spule für eine Magnetresonanzanlage zu schaffen, die zum ei­ nen stets erfassbar ist und zum andern deutlich erweiterte Codiermöglichkeiten bietet.
Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die Spule einen Trans­ ponder aufweist, von dem bei elektromagnetischer Anregung spulencharakteristische Daten aussendbar sind.
Wenn der Transponder keine eigene Energiequelle aufweist, ist ein Nichtdetektieren der Spule wegen zusammengebrochener Energiequelle ausgeschlossen.
Wenn der Transponder bei Anregen mit einer Frequenz innerhalb der Bandbreite der Anregespule, jedoch außerhalb des Magnet­ resonanz-Frequenzbereiches die spulencharakteristischen Daten aussendet, ist er von der Magnetresonanzanlage ohne Modifika­ tionen zum Aussenden der spulencharakteristischen Daten an­ regbar.
Die spulencharakteristischen Daten können verschiedene Anga­ ben umfassen. Beispielhaft seien ein Typcode für die Spule, eine Seriennummer für die Spule, ein anlageninterner Code für die Spule, ein Anlagencode und betriebsspezifische Daten ge­ nannt.
Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben sich aus der nach­ folgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels in Verbin­ dung mit den Zeichnungen. Dabei zeigen in Prinzipdarstellung
Fig. 1 eine Spule,
Fig. 2 einen Transponder und
Fig. 3 einen Speicherinhalt.
Gemäß Fig. 1 weist eine Spule 1 für eine - nicht dargestellte - Magnetresonanzanlage eine Antenne 2 auf. Mittels der Antenne 2 ist ein Magnetresonanzanregungssignal sendbar und/oder ein Magnetresonanzsignal empfangbar.
Auf der Spule 1 ist ein Transponder 3 angeordnet. Der Trans­ ponder 3 besteht vorzugsweise aus antimagnetischem Material.
Gemäß Fig. 2 weist der Transponder 3 einen Empfangsschwing­ kreis 4 auf. Der Empfangsschwingkreis 4 ist mittels einer ge­ eigneten Anregungsfrequenz f1 elektromagnetisch anregbar. Die Anregungsfrequenz f1 ist prinzipiell beliebig wählbar. Sie kann insbesondere gleich der Larmorfrequenz der Magnetreso­ nanzanlage sein. Die Anregungsfrequenz f1 kann aber auch eine andere von der Magnetresonanzanlage erzeugbare Frequenz sein. Die Larmorfrequenz der Magnetresonanzanlage beträgt (für Was­ serstoff, den häufigsten Anwendungsfall) 42 MHz/T, multipli­ ziert mit dem Grundmagnetfeld der Magnetresonanzanlage.
Bei Anregung mit der Anregungsfrequenz f1 baut sich in einer Stromversorgungseinrichtung 5 eine Betriebsspannung U auf. Die Betriebsspannung U bleibt - aufgrund entsprechender Puf­ ferung, z. B. mittels eines Speicherkondensators - auch nach dem Ende der Anregung mit der Anregungsfrequenz f1 noch eine zeitlang erhalten. Ein Mikrocontroller 6 und ein Speicher 7 sind also auch noch über das Ende der elektromagnetischen An­ regung hinaus eine begrenzte Zeit betreibbar, obwohl der Transponder 3 keine eigene Energiequelle aufweist.
Der Mikrocontroller 6 steuert einen Sendeschwingkreis 8 an, so dass dieser mit einer Sendefrequenz f2 schwingt, die au­ ßerhalb des Magnetresonanz-Frequenzbereichs liegt. Dabei mo­ duliert er die Schwingung des Sendeschwingkreises 8 entspre­ chend dem Inhalt des Speichers 7, den er zu diesem Zweck aus­ liest. Als Sendeschwingkreis 8 kann gegebenenfalls auch der Empfangsschwingkreis 4 des Transponders 3 verwendet werden. Dadurch ist auch das gleichzeitige Senden und Empfangen des Transponders 3 und Nachladen von Energie in den Transponder 3 möglich.
Der Speicher 7 ist gemäß Fig. 3 ein elektrisch überschreibba­ rer Festwertspeicher (EEPROM). In ihm sind ein Typcode 9, ei­ ne Seriennummer 10, ein anlageninterner Code 11 für die Spule 1, ein Anlagencode 12 sowie betriebsspezifische Daten 13 ab­ gespeichert.
Der Typcode 9 ist charakteristisch für die Art der Spule 1. Er kann beispielsweise aus einem Herstellercode und einer Be­ stellnummer bestehen. Die Seriennummer 10 ist einfach eine laufende Nummer, die der Unterscheidung der einzelnen Spulen 1 eines Typs dient. Durch die Kombination des Typcodes 9 mit der Seriennummer 10 ist somit jede Spule 1 von anderen Spulen 1 unterscheidbar.
Der anlageninterne Code 11 ist in der Regel eine innerhalb der Magnetresonanzanlage vergebene Nummer für eine bestimmte Spule 1. Der Anlagencode 12 ist ein Code für die Magnetreso­ nanzanlage, zu der die Spule 1 gehört.
Die betriebsspezifischen Daten 13 umfassen beispielsweise Da­ ten über das Herstellungsdatum der Spule 1 bzw. deren Alter, deren Einstellungen, wann die nächste Wartung fällig ist und wie oft die Spule 1 bereits benutzt wurde und dergleichen.
Mittels der erfindungsgemäßen Spule 1 ist auf einfache Weise eine umfassende Erfassung auch von galvanisch mit der Magnet­ resonanzanlage nicht verbundenen Spulen 1 möglich.

Claims (9)

1. Spule für eine Magnetresonanzanlage, mit einer Antenne (2), mittels derer ein Magnetresonanzanregungssignal sendbar und/oder ein Magnetresonanzsignal empfangbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Spule (1) einen Transponder (3) aufweist, von dem bei elektromagnetischer Anregung spulencharakteristische Daten (9­ -13) aussendbar sind.
2. Spule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder (3) keine eigene Energiequelle aufweist.
3. Spule nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder (3) bei Anregen mit einer Frequenz (f1) innerhalb der Bandbreite der Anregespule, jedoch außerhalb des Magnetresonanz-Frequenzbereichs, die spulencharakteristi­ schen Daten (9-13) aussendet.
4. Spule nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder (3) aus antimagnetischem Material be­ steht.
5. Spule nach einem der obigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die spulencharakteristischen Daten (9-13) einen Typco­ de (9) für die Spule (1) umfassen.
6. Spule nach einem der obigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die spulencharakteristischen Daten (9-13) eine Serien­ nummer (10) für die Spule (1) umfassen.
7. Spule nach einem der obigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die spulencharakteristischen Daten (9-13) einen anla­ geninternen Code (11) für die Spule (1) umfassen.
8. Spule nach einem der obigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die spulencharakteristischen Daten (9-13) einen Anla­ gencode (12) umfassen.
9. Spule nach einem der obigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die spulencharakteristischen Daten (9-13) betriebsspe­ zifische Daten (13) umfassen.
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