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Eine 64-Kanal Gehirn-Array-Spule wurde entwickelt und mit einer 32-Kanal-Array verglichen, die mit derselben Spulenformer-Geometrie gebaut wurde, um den Vorteil der 2-fachen Erhöhung der Array-Spulen-Elemente präzise zu isolieren. Die konstruierten Spulen wurden für einen standardmäßigen klinischen 3T MRT-Scanner entwickelt und verwendeten einen konturierten, kopfförmigen gekrümmten Former um den okzipitalen Pol, der sich am Hals verjüngte, um sowohl die Empfindlichkeit als auch den Patientenkomfort zu verbessern. Darüber hinaus ist das Design ein kompaktes, geteiltes Former-Design, das für den robusten täglichen Einsatz gedacht ist. Das Signal-Rausch-Verhältnis und die Rauschverstärkung (G-Faktor) für paralleles Imaging wurden quantitativ in der menschlichen Bildgebung bewertet und mit einer auf Größe und Form abgestimmten 32-Kanal-Array-Spule verglichen. Für unbeschleunigtes Imaging lieferte das 64-Kanal-Array ein ähnliches Signal-Rausch-Verhältnis im Zentrum des Gehirns wie das 32-Kanal-Array und 1,3-fach mehr Signal-Rausch-Verhältnis im Gehirnkortex. Die reduzierte Rauschverstärkung während des stark parallelen Imaginings des 64-Kanal-Arrays ermöglichte es, mit etwa einer Einheit höher bei einer gegebenen Rauschverstärkung zu beschleunigen im Vergleich zum größenmäßig abgestimmten 32-Kanal-Array. Zum Beispiel war bei einer 4-fachen Beschleunigungsrate das zentrale Gehirn- und kortikale Signal-Rausch-Verhältnis des 64-Kanal-Arrays 1,2- bzw. 1,4-fach höher im Vergleich zum 32-Kanal-Array. Die Eigenschaften der Spule werden in der beschleunigten Gehirnbildgebung demonstriert.
Keil et al. (Die,) haben diese Frage untersucht.