रेडियोफ्रीक्वेंसी कॉइल

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रेडियोफ्रीक्वेंसी कॉइल्स (आरएफ कॉइल्स) रिसीवर हैं, और कभी-कभी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में रेडियोफ्रीक्वेंसी (आरएफ) संकेतों के ट्रांसमीटर भी हैं।

एमआरआई में एमआर सिग्नल अनुनाद की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, जो रेडियोफ्रीक्वेंसी दालों का परिणाम है। उनमें दो विद्युत चुम्बकीय कुंडल , ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, जो क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और परिणामी संकेत प्राप्त करते हैं। एमआरआई अध्ययन में रुचि के परमाणु नाभिक की अपनी गुंजयमान आवृत्तियाँ होती हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के रेडियोफ्रीक्वेंसी भाग में।[1] हालांकि ट्रांसमिटिंग कॉइल द्वारा उत्पादित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र दसियों मेगाहर्ट्ज़ (अक्सर विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के शॉर्टवेव रेडियो हिस्से में) की आरएफ रेंज में होते हैं, आमतौर पर शौकिया रेडियो द्वारा उपयोग की जाने वाली उच्चतम शक्तियों से अधिक होने पर, बहुत कम आरएफ हस्तक्षेप उत्पन्न होता है। एमआरआई मशीन। इसका कारण यह है कि एमआरआई एक बहुत ही खराब रेडियो ट्रांसमीटर है, और बिना एंटीना के है। ट्रांसमिटिंग कॉइल में उत्पादित आरएफ आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र एक चुंबकीय निकट और दूर क्षेत्र है | निकट-क्षेत्र बहुत कम संबद्ध बदलते विद्युत क्षेत्र घटक (जैसे कि सभी पारंपरिक रेडियो तरंग प्रसारण होते हैं)। इस प्रकार, एमआरआई ट्रांसमीटर कॉइल में उत्पन्न उच्च-शक्ति विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र इसकी आरएफ आवृत्ति पर अधिक विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्पन्न नहीं करता है, और आरएफ शक्ति कॉइल स्पेस तक ही सीमित होती है और रेडियो तरंगों के रूप में विकीर्ण नहीं होती है। इस प्रकार, ट्रांसमिटिंग कॉइल रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एक अच्छा EM नियर-फील्ड जनरेटर है, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एक खराब EM रेडिएशन ट्रांसमीटर है।

रिसीवर कॉइल विषय के अंदर नाभिक के चुंबकीय क्षण के लारमोर प्रीसेशन द्वारा उत्पादित आरएफ आवृत्तियों पर दोलनों को उठाता है। कॉइल द्वारा अधिग्रहित संकेत इस प्रकार एक प्रेरित ईएमएफ है, और यह रेडियो तरंगों को लेने का परिणाम नहीं है। यह एक आम गलत धारणा है, और दुर्भाग्य से, साहित्य के माध्यम से प्रचारित किया गया है। एमआरआई स्कैनर आमतौर पर धातु की जाली वाले कमरों में स्थित होते हैं जो फैराडे पिंजरों के रूप में कार्य करते हैं।)

प्रकार

एमआरआई के लिए आरएफ कॉइल को दो अलग-अलग वर्गों में बांटा जा सकता है: वॉल्यूम कॉइल और सरफेस कॉइल।

वॉल्यूम कॉइल

वॉल्यूम कॉइल्स को बड़ी मात्रा में एक समान आरएफ उत्तेजना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अधिकांश क्लिनिकल एमआरआई स्कैनर में पूरे शरीर की इमेजिंग करने के लिए बिल्ट इन वॉल्यूम कॉइल शामिल हैं, और सिर और अन्य अंगों के लिए छोटे वॉल्यूम कॉइल का निर्माण किया गया है।

वॉल्यूम कॉइल्स के लिए सामान्य डिज़ाइन में बर्डकेज कॉइल्स, टीईएम कॉइल्स शामिल हैं,[2] और सैडल कॉइल्स। इन कॉइल्स को उनके आकार के कारण आरएफ शक्ति की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए आरएफ बिजली की दो आवश्यकताओं को कम करने के लिए उन्हें अक्सर चतुर्भुज में चलाया जाता है।

एक उच्च आरएफ चुंबकीय क्षेत्र एकरूपता प्राप्त करने की शर्त रेडियोफ्रीक्वेंसी कॉइल में अनुमानित स्थानिक कोसाइन वर्तमान वितरण है।[3] वॉल्यूम कॉइल्स की आरएफ एकरूपता संचरण के लिए अत्यधिक वांछनीय है, लेकिन ब्याज का क्षेत्र छोटा होने पर कम आदर्श है। वॉल्यूम कॉइल्स के देखने के बड़े क्षेत्र का मतलब है कि वे पूरे शरीर से शोर प्राप्त करते हैं, न कि केवल ब्याज का क्षेत्र।

भूतल कॉइल

सरफेस कॉइल्स को ब्याज के एक छोटे से क्षेत्र में बहुत उच्च आरएफ संवेदनशीलता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कॉइल अक्सर सिंगल या मल्टी-टर्न लूप होते हैं जो सीधे ब्याज की शारीरिक रचना पर रखे जाते हैं। इन कॉइल्स के आकार को रुचि के विशिष्ट क्षेत्र के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

सरफेस कॉइल खराब ट्रांसमिशन कॉइल बनाती हैं क्योंकि उनके हित के क्षेत्र में भी उनके पास खराब आरएफ एकरूपता है। देखने का उनका छोटा क्षेत्र उन्हें रिसीवर के रूप में आदर्श बनाता है, क्योंकि वे केवल रुचि के क्षेत्र से शोर का पता लगाते हैं।

यह भी देखें

संदर्भ

  1. Huettel, S.A. फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. USA: Sinauer. p. 31.
  2. Vaughan, J.T.; Adriany, G.; Snyder, C.J.; Tian, J.; et al. (1 October 2004). "उच्च-क्षेत्र एमआरआई के लिए कुशल उच्च-आवृत्ति बॉडी कॉइल". Magnetic Resonance in Medicine. 52 (4): 851–859. doi:10.1002/mrm.20177. PMID 15389967.
  3. Coillot, C.; Nativel, E.; Zanca, M.; Goze-Bac, C. (2016). "वर्तमान घनत्व वितरण के अंतरिक्ष हार्मोनिक्स दमन के माध्यम से कॉइल्स के चुंबकीय क्षेत्र की एकरूपता". Journal of Sensors and Sensor Systems. 5 (2): 401–408. Bibcode:2016JSSS....5..401C. doi:10.5194/jsss-5-401-2016.