JPH0578337B2 - - Google Patents
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- JPH0578337B2 JPH0578337B2 JP63196138A JP19613888A JPH0578337B2 JP H0578337 B2 JPH0578337 B2 JP H0578337B2 JP 63196138 A JP63196138 A JP 63196138A JP 19613888 A JP19613888 A JP 19613888A JP H0578337 B2 JPH0578337 B2 JP H0578337B2
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- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
[発明の目的]
(産業上の利用分野)
本発明は、2次元フーリエ変換を適用した磁気
共鳴イメージング方法に関し、特に、画像にリン
ギングや分解能の低下を生じさせることなくS/
Nの向上を図ることができるようにした磁気共鳴
イメージング装置に関する。
共鳴イメージング方法に関し、特に、画像にリン
ギングや分解能の低下を生じさせることなくS/
Nの向上を図ることができるようにした磁気共鳴
イメージング装置に関する。
(従来の技術)
磁気共鳴(MR:magnetic resonance)現象
は、静磁場中に置かれた零でないスピン及び磁気
モーメントを持つ原子核が特定の周波数の電磁波
のみを共鳴的に吸収・放出する現象であり、この
原子核は下記式に示す角周波数ω0(ω0=2πν0、
ν0;ラーモア周波数)で共鳴する。
は、静磁場中に置かれた零でないスピン及び磁気
モーメントを持つ原子核が特定の周波数の電磁波
のみを共鳴的に吸収・放出する現象であり、この
原子核は下記式に示す角周波数ω0(ω0=2πν0、
ν0;ラーモア周波数)で共鳴する。
ω0=γH0
ここで、γは原子核の種類に固有の磁気回転比
であり、また、H0は静磁場強度である。
であり、また、H0は静磁場強度である。
以上の原理を利用して生体診断を行う装置は、
上述の共鳴吸収の後に誘起される上記と同じ周波
数の電磁波(磁気共鳴信号:エコー信号やFID信
号)を信号処理して、原子核密度、縦緩和時間T
1、横緩和時間T2、流れ、化学シフト等の情報
が反映された診断情報例えば被検体のスライス像
等を無侵襲で得るようにしている。
上述の共鳴吸収の後に誘起される上記と同じ周波
数の電磁波(磁気共鳴信号:エコー信号やFID信
号)を信号処理して、原子核密度、縦緩和時間T
1、横緩和時間T2、流れ、化学シフト等の情報
が反映された診断情報例えば被検体のスライス像
等を無侵襲で得るようにしている。
そして、磁気共鳴による診断情報の収集は、静
磁場中に配置した被検体の全部位を励起し且つ信
号収集することができるものであるが、装置構成
上の制約やイメージング像の臨床上の要請から、
実際の装置としては特定部位に対する励起とその
信号収集を行うようにしている。
磁場中に配置した被検体の全部位を励起し且つ信
号収集することができるものであるが、装置構成
上の制約やイメージング像の臨床上の要請から、
実際の装置としては特定部位に対する励起とその
信号収集を行うようにしている。
第5図はこの種の磁気共鳴イメージング方法を
実施することができる装置の全体構成を示す図で
ある。
実施することができる装置の全体構成を示す図で
ある。
第5図に示すように、被検体Pを内部に収容す
ることができるようになつているマグネツトアツ
センブリとして、常電導又は超電導方式による静
磁場コイル(静磁場補正用シムコイルが付加され
ていることもある。)1と、磁気共鳴信号の誘起
部位の位置情報付与のための傾斜磁場(傾斜磁場
パルス)を発生するための傾斜磁場発生コイル2
と、回転高周波磁場(高周波パルス;RFパルス)
を送信すると共に誘起された磁気共鳴信号(エコ
ー信号等)を検出するための送受信系である例え
ばコイルからなるプローブ3とを有し、超電導方
式であれば冷媒の供給制御系を含むものであつて
主として静磁場電源の通電制御を行う静磁場制御
系4、送信器5、受信器6、X軸、Y軸、Z軸傾
斜磁場電源7,8,9、映像法として2次元フー
リエ変換法による例えば第6図に示す画像データ
収集シーケンスを実施することができるシーケン
サ10、これらを制御すると共に検出信号の信号
処理及びその表示を行うコンピユータシステム1
1により構成されている。
ることができるようになつているマグネツトアツ
センブリとして、常電導又は超電導方式による静
磁場コイル(静磁場補正用シムコイルが付加され
ていることもある。)1と、磁気共鳴信号の誘起
部位の位置情報付与のための傾斜磁場(傾斜磁場
パルス)を発生するための傾斜磁場発生コイル2
と、回転高周波磁場(高周波パルス;RFパルス)
を送信すると共に誘起された磁気共鳴信号(エコ
ー信号等)を検出するための送受信系である例え
ばコイルからなるプローブ3とを有し、超電導方
式であれば冷媒の供給制御系を含むものであつて
主として静磁場電源の通電制御を行う静磁場制御
系4、送信器5、受信器6、X軸、Y軸、Z軸傾
斜磁場電源7,8,9、映像法として2次元フー
リエ変換法による例えば第6図に示す画像データ
収集シーケンスを実施することができるシーケン
サ10、これらを制御すると共に検出信号の信号
処理及びその表示を行うコンピユータシステム1
1により構成されている。
ここで、受信器6は、プローブ3の受信コイル
からの信号を後段の処理に適用できる程度まで増
幅する前置増幅器と、この前置増幅器の出力を実
数部と虚数部とでそれぞれ位相検波する位相検波
器と、この位相検波器の出力をデイジタル信号化
するA/D変換器と、このA/D変換器の出力を
コンピユータシステム11内に導入するインター
フエースとを備えている。
からの信号を後段の処理に適用できる程度まで増
幅する前置増幅器と、この前置増幅器の出力を実
数部と虚数部とでそれぞれ位相検波する位相検波
器と、この位相検波器の出力をデイジタル信号化
するA/D変換器と、このA/D変換器の出力を
コンピユータシステム11内に導入するインター
フエースとを備えている。
また、コンピユータシステム11は、データバ
スを介して、全体の制御を行うコントローラと、
インターフエースからのデータを最初に導入し、
以降の再構成処理等に備える磁気デイスク装置等
の画像メモリと、この画像メモリからのデータを
読込んで2次元像等の画像を2次元フーリエ変換
処理により再構成する再構成装置とを備えてい
る。
スを介して、全体の制御を行うコントローラと、
インターフエースからのデータを最初に導入し、
以降の再構成処理等に備える磁気デイスク装置等
の画像メモリと、この画像メモリからのデータを
読込んで2次元像等の画像を2次元フーリエ変換
処理により再構成する再構成装置とを備えてい
る。
以上の構成で、撮影の手順としては、静磁場中
に被検体Pを配置してシーケンサ10の動作さ
せ、第6図に示す画像データ収集シーケンスパル
スシーケンスを実行する。
に被検体Pを配置してシーケンサ10の動作さ
せ、第6図に示す画像データ収集シーケンスパル
スシーケンスを実行する。
これにより送信器5は駆動され、プローブ3の
送信コイルからRFパルス(90゜パルス)を加える
と共に傾斜磁場電源7,8,9を駆動して傾斜磁
場発生コイル2からは傾斜磁場Gx,Gy,Gzを、
それぞれスライス用傾斜磁場(Gs)、エンコード
用傾斜磁場(Ge)、リード用傾斜磁場(Gr)とし
て加え、局所励起部位からの信号をプローブ3の
受信コイルで収集し、フーリエ空間面における1
ラインのデータを得るようにしている。そして、
1画面を生成するために、第6図のシーケンスを
所定回数繰返して実行してデータを得、このシー
ケンスの実行毎に得たデータはデータバスを介し
て画像メモリ、再構成装置により例えば2次元像
を生成し、再構成画像を表示する。
送信コイルからRFパルス(90゜パルス)を加える
と共に傾斜磁場電源7,8,9を駆動して傾斜磁
場発生コイル2からは傾斜磁場Gx,Gy,Gzを、
それぞれスライス用傾斜磁場(Gs)、エンコード
用傾斜磁場(Ge)、リード用傾斜磁場(Gr)とし
て加え、局所励起部位からの信号をプローブ3の
受信コイルで収集し、フーリエ空間面における1
ラインのデータを得るようにしている。そして、
1画面を生成するために、第6図のシーケンスを
所定回数繰返して実行してデータを得、このシー
ケンスの実行毎に得たデータはデータバスを介し
て画像メモリ、再構成装置により例えば2次元像
を生成し、再構成画像を表示する。
以上のような磁気共鳴イメージングでは、人体
からの非常に微弱な磁気共鳴信号を取扱うので、
いかにS/Nの良い画像を得るかは重大な問題で
ある。
からの非常に微弱な磁気共鳴信号を取扱うので、
いかにS/Nの良い画像を得るかは重大な問題で
ある。
一般に磁気共鳴信号を画像化するための方法と
しては、上述し且つ第6図に示すスピン励起用の
高周波パルス及び位置識別用の傾斜磁場パルスを
組合せた2次元フーリエ変換法におけるスピンエ
コー法のパルスシーケンスが良く知られている。
しては、上述し且つ第6図に示すスピン励起用の
高周波パルス及び位置識別用の傾斜磁場パルスを
組合せた2次元フーリエ変換法におけるスピンエ
コー法のパルスシーケンスが良く知られている。
第6図のシーケンスでは、90゜パルスとスライ
ス用傾斜磁場パルスGsとでイメージング対象の
スライス断面を選択する。そして、該選択断面内
の磁化は、エンコード方向及びリード方向の傾斜
磁場Ge,Grによつて各位置に特有な位相と周波
数とに基づいて選択断面内での位置の識別が行な
われる。この場合、取扱う情報は2次元(位相、
周波数)であるので、エンコード傾斜磁場パルス
Geは、エンコード方向に所望の分解能を得るた
めに段階的且つこのエンコード傾斜磁場パルス
Geの面積増加分が同一となるようにエンコード
過程毎に変化を与える。
ス用傾斜磁場パルスGsとでイメージング対象の
スライス断面を選択する。そして、該選択断面内
の磁化は、エンコード方向及びリード方向の傾斜
磁場Ge,Grによつて各位置に特有な位相と周波
数とに基づいて選択断面内での位置の識別が行な
われる。この場合、取扱う情報は2次元(位相、
周波数)であるので、エンコード傾斜磁場パルス
Geは、エンコード方向に所望の分解能を得るた
めに段階的且つこのエンコード傾斜磁場パルス
Geの面積増加分が同一となるようにエンコード
過程毎に変化を与える。
上記において、画像のリード方法の分解能Δlr
は、エコー信号の観測時間2Tac中の傾斜磁場の
強度Grtとエコー信号の観測時間2Tacとにより下
記の式で一義的に決まつている。
は、エコー信号の観測時間2Tac中の傾斜磁場の
強度Grtとエコー信号の観測時間2Tacとにより下
記の式で一義的に決まつている。
Δlr=1/(2Tac・Grt)
そして、分解能の低下を招かないでS/Nの向
上を図るためには、エコー信号の観測時間2Tac
を長くすることにより実現できるが、エコー信号
の観測時間2Tacは、エコー時間Teや励起用高周
波パルスの長さにより制限を受けるものであるた
め、一般には次のように定めている。
上を図るためには、エコー信号の観測時間2Tac
を長くすることにより実現できるが、エコー信号
の観測時間2Tacは、エコー時間Teや励起用高周
波パルスの長さにより制限を受けるものであるた
め、一般には次のように定めている。
すなわち、エコー信号の観測時間2Tacは、高
周波パルス等の影響を受けないように、図示のよ
うに、90゜パルスの中心よりTE時間後のエコー信
号に対して観測時間の前半部分Tac+と、後半部
分Tac-とが同じ長さになるようにその期間を設
定しているのが一般的である。
周波パルス等の影響を受けないように、図示のよ
うに、90゜パルスの中心よりTE時間後のエコー信
号に対して観測時間の前半部分Tac+と、後半部
分Tac-とが同じ長さになるようにその期間を設
定しているのが一般的である。
2Tac=Tac++Tac-(Tac+=Tac-)
(発明が解決しようとする課題)
このように従来の技術においては、エコー信号
の観測時間を長く設定することにより、分解能の
低下等の画質劣化を招かないでS/Nの向上を図
ることはできるものの、このエコー信号の観測時
間は、エコー時間Teや励起用高周波パルスの長
さにより制限を受けるものであるため、結局、十
分にS/Nを向上させることはできない、という
問題点があつた。
の観測時間を長く設定することにより、分解能の
低下等の画質劣化を招かないでS/Nの向上を図
ることはできるものの、このエコー信号の観測時
間は、エコー時間Teや励起用高周波パルスの長
さにより制限を受けるものであるため、結局、十
分にS/Nを向上させることはできない、という
問題点があつた。
そこで本発明の目的は、分解能の低下等の画質
劣化を招かないでS/Nの向上を図ることを可能
とした磁気共鳴イメージング装置を提供すること
にある。
劣化を招かないでS/Nの向上を図ることを可能
とした磁気共鳴イメージング装置を提供すること
にある。
[発明の構成]
(課題を解決するための手段)
本発明は上記課題を解決し且つ目的を達成する
ために次のような手段を講じた構成としている。
すなわち、本発明は、被検体に印加される静磁場
を発生する静磁場発生手段と、 前記被検体に印加されるスライス用、リード用
及びエンコード用傾斜磁場を発生する傾斜磁場発
生手段と、 前記被検体に印加される、特定原子核の励起に
係る高周波パルスを発生する高周波パルス発生手
段と、 前記静磁場中に配置された前記被検体に対し前
記スラスイ用、リード用及びエンコード用傾斜磁
場並びに前記高周波パルスを所定条件で印加する
ものであつて、前記被検体の特定領域に存在する
前記特定原子核を選択励起した後に、ピークに対
して前方が短く且つ後方が長い時間に亙つて観測
される磁気共鳴信号としての第1のエコー信号を
発生させるための第1のリード用傾斜磁場及びピ
ークに対して前方が短く且つ後方が長い時間に亙
つて観測される第2のエコー信号を発生させるた
めの前記第1のリード用傾斜磁場と逆極性の第2
のリード用傾斜磁場を含むパルスシーケンスを実
行する制御手段と、 前記第1のリード用傾斜磁場の印加に係る第1
のエコー信号及び前記第2のリード用傾斜磁場の
印加に係る第2のエコー信号を収集する収集手段
と、 前記制御手段が駆動されることにより前記被検
体から発生し且つ前記収集手段より得られた前記
第1のエコー信号及び前記第2のエコー信号に基
づきリード方向及びエンコード方向で規定される
フーリエ空間面上におけるエンコード方向毎の一
のラインデータを作成するものであつて、前記第
1のエコー信号のリード方向における不足データ
及び前記第2のエコー信号のリード方向における
不足データを、前記第1のエコー信号及び前記第
2のエコー信号を用いて相互に補うことにより、
エンコード方向毎の一のラインデータを作成する
ラインデータ作成手段と、 このデータ作成手段により作成された前記フー
リエ空間面上の多数のラインデータに基づき前記
被検体の特定領域の画像情報を得る手段と、 を具備する磁気共鳴イメージング装置、である。
ために次のような手段を講じた構成としている。
すなわち、本発明は、被検体に印加される静磁場
を発生する静磁場発生手段と、 前記被検体に印加されるスライス用、リード用
及びエンコード用傾斜磁場を発生する傾斜磁場発
生手段と、 前記被検体に印加される、特定原子核の励起に
係る高周波パルスを発生する高周波パルス発生手
段と、 前記静磁場中に配置された前記被検体に対し前
記スラスイ用、リード用及びエンコード用傾斜磁
場並びに前記高周波パルスを所定条件で印加する
ものであつて、前記被検体の特定領域に存在する
前記特定原子核を選択励起した後に、ピークに対
して前方が短く且つ後方が長い時間に亙つて観測
される磁気共鳴信号としての第1のエコー信号を
発生させるための第1のリード用傾斜磁場及びピ
ークに対して前方が短く且つ後方が長い時間に亙
つて観測される第2のエコー信号を発生させるた
めの前記第1のリード用傾斜磁場と逆極性の第2
のリード用傾斜磁場を含むパルスシーケンスを実
行する制御手段と、 前記第1のリード用傾斜磁場の印加に係る第1
のエコー信号及び前記第2のリード用傾斜磁場の
印加に係る第2のエコー信号を収集する収集手段
と、 前記制御手段が駆動されることにより前記被検
体から発生し且つ前記収集手段より得られた前記
第1のエコー信号及び前記第2のエコー信号に基
づきリード方向及びエンコード方向で規定される
フーリエ空間面上におけるエンコード方向毎の一
のラインデータを作成するものであつて、前記第
1のエコー信号のリード方向における不足データ
及び前記第2のエコー信号のリード方向における
不足データを、前記第1のエコー信号及び前記第
2のエコー信号を用いて相互に補うことにより、
エンコード方向毎の一のラインデータを作成する
ラインデータ作成手段と、 このデータ作成手段により作成された前記フー
リエ空間面上の多数のラインデータに基づき前記
被検体の特定領域の画像情報を得る手段と、 を具備する磁気共鳴イメージング装置、である。
(作 用)
このようにして得られたフーリエ空間面におけ
る1ラインのデータは、エコー信号の観測時間を
十分長く設定したものであるため、これにより生
成される画像は、分解能の低下等の画質劣化を招
かない高S/Nのものとなる。
る1ラインのデータは、エコー信号の観測時間を
十分長く設定したものであるため、これにより生
成される画像は、分解能の低下等の画質劣化を招
かない高S/Nのものとなる。
(実施例)
以下、本発明にかかる磁気共鳴イメージング装
置の実施例を図面を参照して説明する。
置の実施例を図面を参照して説明する。
第1図は本発明の第1の実施例にかかる高周波
パルス及び傾斜磁場パルスの印加タイミングの関
係を示す画像データ収集シーケンスであり、フー
リエ空間面におけるラインn(nは自然数)のデ
ータを得る1過程(AV1,AV2)を示してい
る。
パルス及び傾斜磁場パルスの印加タイミングの関
係を示す画像データ収集シーケンスであり、フー
リエ空間面におけるラインn(nは自然数)のデ
ータを得る1過程(AV1,AV2)を示してい
る。
第1の実施例におけるデータ収集過程AV1,
AV2では、共に2次元フーリエ変換法における
スピンエコー法のパルスシーケンスであつて、信
号観測時間つまりリード用傾斜磁場Grの印加に
関し、AV1とAV2とは異なつている。すなわ
ち、エコー信号のピークを中心に、エコー信号の
観測時間を、前半部分Tac+′と後半部分Tac-′と
で設定している。ただし、|Tac+′|=|Tac-′|
であり、|Tac+′|(又は|Tac-′|)>|Tac+|
(又は|Tac-|)である。そして、前半部分にお
ける図示Tdは疑似観測時間であり、この疑似観
測時間Tdでのデータ収集はなされない。つまり、
エコー信号の観測時間を、(|Tac+′|−Td)+
|Tac-′|としている。
AV2では、共に2次元フーリエ変換法における
スピンエコー法のパルスシーケンスであつて、信
号観測時間つまりリード用傾斜磁場Grの印加に
関し、AV1とAV2とは異なつている。すなわ
ち、エコー信号のピークを中心に、エコー信号の
観測時間を、前半部分Tac+′と後半部分Tac-′と
で設定している。ただし、|Tac+′|=|Tac-′|
であり、|Tac+′|(又は|Tac-′|)>|Tac+|
(又は|Tac-|)である。そして、前半部分にお
ける図示Tdは疑似観測時間であり、この疑似観
測時間Tdでのデータ収集はなされない。つまり、
エコー信号の観測時間を、(|Tac+′|−Td)+
|Tac-′|としている。
また、AV1とAV2とではリード用傾斜磁場
の符号を逆向きとしている。
の符号を逆向きとしている。
以上によれば、AV1で観測したエコー信号を
e n1とし、AV2で観測したエコー信号をe
n2とすると、フーリエ空間面においては第2
図に示すように、エコー信号e n1は、リード
方向の負部分の途中から正部分に至つて読出され
たデータであり、エコー信号e n2は、リード
方向の正部分の途中から負部分に至つて読出され
たデータである。従つて、AV1では、観測デー
タe n1+不足データe n1′によりライン
nにおけるデータe nを形成し、AV2では、
観測データe n2+不足データe n2′によ
りラインnにおけるデータenを形成することに
なる。この場合、AV1における不足データe
n1′は観測データe n2内に有り、また、
AV2における不足データe n2′は観測デー
タe n1内に有るので、計算により、AV1に
おける不足データe n1′を観測データe n
2から得ることができ、また、AV2における不
足データe n2′を観測データe n1から得
ることができる。つまり、観測データe n1,
e n2によりラインnにおけるデータe nを
求めることができる。この場合、上述の計算は、
例えば、第5図の構成にて、コンピユータシステ
ム11内における磁気デイスク装置や再構成装置
の前段又はその内部で行うことができる。
e n1とし、AV2で観測したエコー信号をe
n2とすると、フーリエ空間面においては第2
図に示すように、エコー信号e n1は、リード
方向の負部分の途中から正部分に至つて読出され
たデータであり、エコー信号e n2は、リード
方向の正部分の途中から負部分に至つて読出され
たデータである。従つて、AV1では、観測デー
タe n1+不足データe n1′によりライン
nにおけるデータe nを形成し、AV2では、
観測データe n2+不足データe n2′によ
りラインnにおけるデータenを形成することに
なる。この場合、AV1における不足データe
n1′は観測データe n2内に有り、また、
AV2における不足データe n2′は観測デー
タe n1内に有るので、計算により、AV1に
おける不足データe n1′を観測データe n
2から得ることができ、また、AV2における不
足データe n2′を観測データe n1から得
ることができる。つまり、観測データe n1,
e n2によりラインnにおけるデータe nを
求めることができる。この場合、上述の計算は、
例えば、第5図の構成にて、コンピユータシステ
ム11内における磁気デイスク装置や再構成装置
の前段又はその内部で行うことができる。
このように本実施例によれば、フーリエ空間面
における1ラインのデータとして、非対称サンプ
リングに基づいてエコー信号の観測時間を通常の
SE法よりも十分長く設定したもの(e n)を
得ることができる。従つて、分解能の低下等の画
質劣化を招かない高S/Nの画像をイメージング
することができる。
における1ラインのデータとして、非対称サンプ
リングに基づいてエコー信号の観測時間を通常の
SE法よりも十分長く設定したもの(e n)を
得ることができる。従つて、分解能の低下等の画
質劣化を招かない高S/Nの画像をイメージング
することができる。
この場合、2回のデータ収集で1ラインのデー
タを得る、つまり第6図の例と比較するとデータ
収集時間が2倍になるが、第6図を実行する従来
にあつては、データの信頼性を確保するために
2、4、6等の回数のデータの平均値を用いる
(アベレージング)のが通例であるから、本実施
例と従来例では実際上は、1ラインのデータ生成
に要する時間は同じ若しくは本実施例の方が少な
いものとなる。
タを得る、つまり第6図の例と比較するとデータ
収集時間が2倍になるが、第6図を実行する従来
にあつては、データの信頼性を確保するために
2、4、6等の回数のデータの平均値を用いる
(アベレージング)のが通例であるから、本実施
例と従来例では実際上は、1ラインのデータ生成
に要する時間は同じ若しくは本実施例の方が少な
いものとなる。
次に第3図を参照して本発明の第2の実施例を
説明する。第3図に示す画像データ収集シーケン
スは、スピン位相を集束させるのに180゜パルスを
用いないで(180゜パルスを用いるのはスピンエコ
ー(SE)法等)、リード用傾斜磁場を反転するよ
うにした高速スキヤンに向いているフイールドエ
コー(FE)法に適用したものであり、AV1,
AV2にて非対称サンプリングであり且つ通常の
FE法に比べて長い観測時間を設定している。
説明する。第3図に示す画像データ収集シーケン
スは、スピン位相を集束させるのに180゜パルスを
用いないで(180゜パルスを用いるのはスピンエコ
ー(SE)法等)、リード用傾斜磁場を反転するよ
うにした高速スキヤンに向いているフイールドエ
コー(FE)法に適用したものであり、AV1,
AV2にて非対称サンプリングであり且つ通常の
FE法に比べて長い観測時間を設定している。
さらに次に第4図を参照して本発明の第3の実
施例を説明する。第4図に示す画像データ収集シ
ーケンスは、AV1及びAV2共に第1エコー信
号をFE法で収集し、第2エコー信号をSE法で収
集するものであり、AV1,AV2にて非対称サ
ンプリングであり且つ通常のFE法やSE法よりも
長い観測時間を設定している。この例では、第2
エコー時間TE′=TEとして、特に横緩和時間T
2の強調された画像を得ることができ、組織識別
上有利である。
施例を説明する。第4図に示す画像データ収集シ
ーケンスは、AV1及びAV2共に第1エコー信
号をFE法で収集し、第2エコー信号をSE法で収
集するものであり、AV1,AV2にて非対称サ
ンプリングであり且つ通常のFE法やSE法よりも
長い観測時間を設定している。この例では、第2
エコー時間TE′=TEとして、特に横緩和時間T
2の強調された画像を得ることができ、組織識別
上有利である。
本発明は上記実施例に限定されるものではな
く、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形し
て実施できるものである。
く、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形し
て実施できるものである。
[発明の効果]
従つて、本発明によれば、分解能の低下等の画
像劣化を招かないでS/Nの向上を図ることを可
能とした磁気共鳴イメージング装置を提供でき
る。
像劣化を招かないでS/Nの向上を図ることを可
能とした磁気共鳴イメージング装置を提供でき
る。
第1図は本発明にかかる磁気共鳴イメージング
装置の第1の実施例を示す図、第2図は同実施例
の作用を示す図、第3図は本発明の第2の実施例
を示す図、第4図は本発明の第3の実施例を示す
図、第5図は本発明の方法を実施することができ
る磁気共鳴イメージング装置の一構成例を示す
図、第6図は従来例としてSE法を示す図である。 1…静磁場コイル、2…傾斜磁場コイル、3…
プローブ、4…静磁場制御系、5…送信器、6…
受信器、7…X軸傾斜磁場電源、8…Y軸傾斜磁
場電源、9…Z軸傾斜磁場電源、10…シーケン
サ、11…コンピユータシステム。
装置の第1の実施例を示す図、第2図は同実施例
の作用を示す図、第3図は本発明の第2の実施例
を示す図、第4図は本発明の第3の実施例を示す
図、第5図は本発明の方法を実施することができ
る磁気共鳴イメージング装置の一構成例を示す
図、第6図は従来例としてSE法を示す図である。 1…静磁場コイル、2…傾斜磁場コイル、3…
プローブ、4…静磁場制御系、5…送信器、6…
受信器、7…X軸傾斜磁場電源、8…Y軸傾斜磁
場電源、9…Z軸傾斜磁場電源、10…シーケン
サ、11…コンピユータシステム。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 被検体に印加される静磁場を発生する静磁場
発生手段と、 前記被検体に印加されるスライス用、リード用
及びエンコード用傾斜磁場を発生する傾斜磁場発
生手段と、 前記被検体に印加される、特定原子核の励起に
係る高周波パルスを発生する高周波パルス発生手
段と、 前記静磁場中に配置された前記被検体に対し前
記スライス用、リード用及びエンコード用傾斜磁
場並びに前記高周波パルスを所定条件で印加する
ものであつて、前記被検体の特定領域に存在する
前記特定原子核を選択励起した後に、ピークに対
して前方が短く且つ後方が長い時間に亙つて観測
される磁気共鳴信号としての第1のエコー信号を
発生させるための第1のリード用傾斜磁場及びピ
ークに対して前方が短く且つ後方が長い時間に亙
つて観測される第2のエコー信号を発生させるた
めの前記第1のリード用傾斜磁場と逆極性の第2
のリード用傾斜磁場を含むパルスシーケンスを実
行する制御手段と、 前記第1のリード用傾斜磁場の印加に係る第1
のエコー信号及び前記第2のリード用傾斜磁場の
印加に係る第2のエコー信号を収集する収集手段
と、 前記制御手段が駆動されることにより前記被検
体から発生し且つ前記収集手段より得られた前記
第1のエコー信号及び前記第2のエコー信号に基
づきリード方向及びエンコード方向で規定される
フーリエ空間面上におけるエンコード方向毎の一
のラインデータを作成するものであつて、前記第
1のエコー信号のリード方向における不足データ
及び前記第2のエコー信号のリード方向における
不足データを、前記第1のエコー信号及び前記第
2のエコー信号を用いて相互に補うことにより、
エンコード方向毎の一のラインデータを作成する
ラインデータ作成手段と、 このデータ作成手段により作成された前記フー
リエ空間面上の多数のラインデータに基づき前記
被検体の特定領域の画像情報を得る手段と、 を具備する磁気共鳴イメージング装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63196138A JPH0245037A (ja) | 1988-08-08 | 1988-08-08 | 磁気共鳴イメージング装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63196138A JPH0245037A (ja) | 1988-08-08 | 1988-08-08 | 磁気共鳴イメージング装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0245037A JPH0245037A (ja) | 1990-02-15 |
| JPH0578337B2 true JPH0578337B2 (ja) | 1993-10-28 |
Family
ID=16352863
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63196138A Granted JPH0245037A (ja) | 1988-08-08 | 1988-08-08 | 磁気共鳴イメージング装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0245037A (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0249981A (ja) * | 1989-07-24 | 1990-02-20 | Takatsuki Denki Seisakusho:Kk | 電磁振動型ダイヤフラム式エアーポンプの駆動桿 |
| NL9002842A (nl) * | 1990-12-21 | 1992-07-16 | Philips Nv | Magnetische resonantie werkwijze en inrichting ter reductie van beeldfouten in een magnetisch resonantie beeld. |
-
1988
- 1988-08-08 JP JP63196138A patent/JPH0245037A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0245037A (ja) | 1990-02-15 |
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