JPH0759749A - 磁気共鳴イメージング装置 - Google Patents

磁気共鳴イメージング装置

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JPH0759749A JP5213886A JP21388693A JPH0759749A JP H0759749 A JPH0759749 A JP H0759749A JP 5213886 A JP5213886 A JP 5213886A JP 21388693 A JP21388693 A JP 21388693A JP H0759749 A JPH0759749 A JP H0759749A
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Abstract

(57)【要約】 【目的】本発明は、1回の90°励起パルス以降の一連
のパルスシーケンスにより検出できるエコー数を増加す
ることができる磁気共鳴イメージング装置を提供するこ
とを目的とする。 【構成】本発明は静磁場中に載置された被検体に励起パ
ルスを印加後、反転励起パルスを一定の印加時間間隔で
繰り返し印加しながらエコー時間の異なる複数のエコー
を検出しこれらエコーを用いて被検体中の特定原子核密
度が反映された密度画像と緩和時間が反映された緩和時
間画像とを得る磁気共鳴イメージング装置において、任
意の印加時間間隔内においては読出し用傾斜磁場を反転
させながら繰り返し印加することにより一回の反転励起
パルスの印加毎に複数のエコーを検出し、他の印加時間
間隔内においては読出し用傾斜磁場を持続的に印加する
ことにより一回の反転励起パルスの印加毎に1つのエコ
ーを検出することを特徴とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、静磁場中に載置された
被検体に励起パルスを印加後、反転励起パルスを一定の
印加時間間隔で繰り返し印加しながらエコー時間の異な
る複数のエコーを検出し、これらエコーを用いて前記被
検体中の特定原子核の密度が反映された密度画像と緩和
時間が反映された緩和時間画像とを得る磁気共鳴イメー
ジング装置に関する。
【0002】
【従来の技術】磁気共鳴イメージングには高速スピンエ
コー法(以下高速SE法と略す)と呼ばれる撮影法があ
る。この高速SE法のパルスシーケンスを図8に示す。
この高速SE法は、90°励起パルスを印加した後、反
転励起パルス(180°励起パルス)を位相エンコード
量を変えながら一定時間(一般に2τに設定される)毎
に繰り返し印加しながらエコー時間(90°励起パルス
を印加してからエコーを検出するまでの時間)の異なる
複数のエコーを高速で検出するものであり、この撮影法
で検出された位相エンコード量の異なるエコーを各位相
エンコード量にしたがってK空間上に配置することで1
枚の画像が得られる。
【0003】近年では、高速SE法で得られた複数のエ
コーをその検出タイミング、つまりエコー時間にしたが
って前後半の2グループに別け、図9に示すように、各
グループのエコーを別々のK空間に配置することで特定
原子核(一般にはプロトン)の密度分布が反映されたプ
ロトン密度画像(PD)と、横緩和時間T2 が強調され
たT2 強調画像(T2 W)を得ることができる。このよ
うに一連のパルスシーケンスで検出するエコーから2種
の画像が得られることからこのような撮影法は一般にダ
ブルコントラストモードと呼ばれている。
【0004】ところでエコー時間の長過ぎるエコーから
得たプロトン密度画像はそのコントラストが適性になら
ない性質があり、プロトン密度画像の生成に用いるエコ
ーは一定のエコー時間内に検出したものに限定する必要
がある。したがって高速SE法ではプロトン密度画像の
構成に使用できるエコー数は上記一定のエコー時間に応
じて制限されるという問題がある。
【0005】また、上述したダブルコントラストモード
を適用した高速SE法では、T2 強調画像を得ている
が、T2 緩和による信号低下のため、90°励起パルス
以降の一連のパルスシーケンスをT2 強調画像の画質が
ある程度保たれるまでに終了させることが要求され、こ
れにより一連のパルスシーケンスで検出できるエコー数
は自ずから制限されている。したがってT2 強調画像に
用いることのできるエコー数は、プロトン密度画像の構
成に使用されたエコー数により圧迫されて非常に少なく
なってしまう。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述した事
情に対処すべくなされたもので、その目的は、1回の9
0°励起パルス以降の一連のパルスシーケンスにより検
出できるエコー数を増加することができる磁気共鳴イメ
ージング装置を提供することである。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明は、静磁場中に載
置された被検体に励起パルスを印加後、反転励起パルス
を一定の印加時間間隔で繰り返し印加しながらエコー時
間の異なる複数のエコーを検出し、これらエコーを用い
て前記被検体中の特定原子核の密度が反映された密度画
像と緩和時間が反映された緩和時間画像とを得る磁気共
鳴イメージング装置において、任意の印加時間間隔内に
おいては読出し用傾斜磁場を反転させながら繰り返し印
加することにより一回の反転励起パルスの印加毎に複数
のエコーを検出し、他の印加時間間隔内においては読出
し用傾斜磁場を持続的に印加することにより一回の反転
励起パルスの印加毎に1つのエコーを検出することを特
徴とする。
【0008】
【作用】本発明によれば、各印加時間間隔内に読出し用
傾斜磁場を反転させながら繰り返し印加することで、一
回の反転励起パルスの印加毎に複数のエコー時間の異な
る複数のエコーを検出することができるので、より短時
間でダブルコントラストモードによる撮影を終了させる
ことができ、また一定の撮影時間であればエコー数を増
加することによりS/Nや空間分解能の向上を図ること
ができる。
【0009】
【実施例】以下、図面を参照して本発明による一実施例
を説明する。図1は磁気共鳴イメージング装置の全体構
成を示す図である。ガントリ20内には静磁場を発生す
る超電導コイル、常伝導コイルまたは永久磁石からなる
静磁場磁石1と、XYZの各軸に沿う傾斜磁場を発生す
る傾斜磁場コイル2と、励起用の高周波パルス(RFパ
ルス)を発生すると共に、寝台13上に載置された被検
体P中の特定原子核(ここではプロトンとして説明す
る)からのエコー(磁気共鳴信号)を受信する送受信コ
イル3が設けられる。
【0010】静磁場磁石1は静磁場制御装置4により駆
動される。送受信コイル3は磁気共鳴の励起時には送信
器5により駆動され、かつ磁気共鳴信号の検出時には受
信器6に結合される。傾斜磁場コイル2は各軸毎にX軸
傾斜磁場電源7、Y軸傾斜磁場電源8およびZ軸傾斜磁
場電源9により駆動される。
【0011】これらX軸傾斜磁場電源7、Y軸傾斜磁場
電源8、Z軸傾斜磁場電源9、送信器5、受信器6はシ
ーケンサ10により所定のシーケンスに従って駆動さ
れ、X軸傾斜磁場Gx、Y軸傾斜磁場Gy、Z軸傾斜磁
場Gz、高周波(RF)パルスを、後述する所定のパル
スシーケンスで発生する。なおここでは説明の便宜上、
X軸傾斜磁場Gx、Y軸傾斜磁場Gy,Z軸傾斜磁場G
zはそれぞれ読出し用傾斜磁場GR 、位相エンコード用
傾斜磁場GE 、スライス用傾斜磁場GS として使用され
るものとする。コンピュータシステム11はシーケンサ
10を駆動制御するとともに、受信器6で受信されるエ
コーを取り込んで所定の信号処理を施すことにより、プ
ロトンの密度分布が反映されたプロトン密度画像と横緩
和時間T2が強調されたT2 強調画像を生成し表示部1
2で表示する。
【0012】次に本実施例の動作について説明する。図
2はシーケンサ10により実行されるパルスシーケンス
を示すチャート図である。90°の励起パルスがスライ
ス用傾斜磁場GS と共に印加された後、反転励起パルス
(180°励起パルス)が一定の時間(一般に2τ(図
2の場合、τ=10msec)に設定される)で繰り返し印
加される。この繰り返し反転励起パルスの中の前半、こ
こでは1回目と2回目の反転励起パルスが印加された
後、それぞれ次の反転励起パルスが印加されるまでの印
加時間間隔内に、読出し用傾斜磁場GR が、予定の位相
エンコード範囲(例えば256)の範囲内で変化する位
相エンコード用傾斜磁場GE と共に極性反転されながら
所定回数、ここでは3回印加される。
【0013】このようなパルスシーケンスにより、フィ
ールドエコー法と同じ原理で、各読出し用傾斜磁場GR
によりそれぞれエコー時間の異なるエコーが検出され
る。これらのエコーをその検出順序に沿って第1エコー
(1st エコー)〜第6エコー(6th エコー)と称するこ
とにする。これら第1エコー〜第6エコーはその位相エ
ンコード量にしたがって、図3(a)に示すようにK空
間上に配置され、プロトン密度画像(PD)が構成され
る。
【0014】第6エコーが検出された以後は、通常の高
速スピンエコー法と同様に、反転励起パルスが同じ印加
時間間隔で所定回数、ここでは6回繰り返し印加され
る。各反転励起パルスの印加後に、位相エンコード用傾
斜磁場GE が急速に変化されながら一定の読出し用傾斜
磁場GR が次の反転励起パルスが印加される直前まで持
続的に印加される。したがって各反転励起パルス毎に1
つずつエコーが検出される。これらのエコーを第6エコ
ーに引き続きその検出順序に沿って第7エコー(7th エ
コー)〜第12エコー(12thエコー)と称することにす
る。これら第7エコー〜第12エコーはその位相エンコ
ード量にしたがって、図3(b)に示すようにK空間上
に配置され、T2 強調画像(T2 )が構成される。この
ようにT2強調画像には通常の高速スピンエコー法と同
様のパルスシーケンスで検出したエコー、つまり一定の
読出し用傾斜磁場GR により検出したエコーを用いてい
るが、これはサンプリングのバンド幅を狭帯域にしS/
Nの向上を図るためで、また長いエコー時間のエコーを
用いてもそのコントラストが不適性になることがないか
らである。
【0015】勿論、一連のパルスシーケンスで検出され
た複数の第1エコー〜第12エコーを、図4や図5に示
すように、プロトン密度画像とT2 強調画像に対して任
意に割振ってもよい。図4(a),(b)では第1エコ
ー〜第8エコーがプロトン密度画像を得るのに割振ら
れ、第9エコー〜第12エコーがT2 強調画像を得るの
に割振られている。この場合、プロトン密度画像の位相
エンコード方向の空間分解能が向上するので、例えば頭
部撮影において白質と灰白質との境界を明瞭化したいと
の要望に応じることができる。また、図5(a),
(b)では一部のエコー、ここでは第6エコーと第7エ
コーがプロトン密度画像とT2 強調画像で共有される。
【0016】図6(a)に本実施例による読出し用傾斜
磁場GR を反転させた場合の連続する2つのエコーが検
出される時間間隔(以下「エコー間隔」いう)を示し、
通常のRFパルスの反転による高速スピンエコー法によ
るエコー間隔を示している。図6において、△tr は傾
斜磁場の立上り又は立下り時間、位相エンコード時間△
te 、データ読出し時間△treadとし、これら各時間は
同図(a),(b)で同一と仮定する。また同図(a)
の△trfはパルス時間である。これにより通常の高速ス
ピンエコー法によるエコー間隔T、本実施例によるエコ
ー時間T´はそれぞれ次のようになる。
【0017】 T =△tread+2・△te +△trf+4・△tr T´=△tread+△te +2・△tr このように通常の高速スピンエコー法によるエコー間隔
Tに対して、本実施例によるエコー時間T´は△te +
△trf+2・△tr だけ短縮することができる。
【0018】このように2種の異なるモードの画像を得
るダブルコントラストモード下では、本実施例のように
各印加時間間隔内に読出し用傾斜磁場を反転しながらエ
コー時間の異なる複数のエコーを検出するので、両画像
に割り当てるエコー数を増加させることができるので適
正なコントラストを保ったまま撮影時間を短縮させるこ
とができる。
【0019】なお上述の説明では連続する2回の印加時
間間隔内にそれぞれ読出し用傾斜磁場を3回ずつ反転さ
せることで合計6つのエコーを検出しこれをプロトン密
度画像に供していたが、連続する2回の印加時間間隔内
にそれぞれ読出し用傾斜磁場を2回ずつ反転させること
で合計4つのエコーを検出しこれをプロトン密度画像に
供するようにしてもよい。この場合、第1〜第4の各エ
コーをK空間上へ図7(a)のように配置する。一般に
静磁場の不均一等を理由にエコー時間の異なる各エコー
間には位相のずれが生じ、これがアーチファクトの原因
となる。図3(a)の配置では、T2 及びT2 *の減衰
を考慮すると、そのエンコード方向の強度分布は図7
(c)のようになる。したがって特に隣接して配置され
る第1エコーと第4エコーとの間の信号強度差が大きく
なり、この結果、エンコード方向への画像のぼけ(ゴー
スト)が強調されてしまう。ところが、連続する2回の
印加時間間隔内にそれぞれ読出し用傾斜磁場を2回ずつ
反転させることで合計4つのエコーを検出しこれを図7
(a)のように配置することでプロトン密度画像を得る
と、そのエンコード方向の強度分布は図7(b)のよう
になり、この滑らかな強度変化により上記画像のぼけを
軽減することができるようになる。その他、本発明は上
述した実施例に限定されることなく、種々変形して実施
可能である。
【0020】
【発明の効果】本発明によれば、各印加時間間隔内に読
出し用傾斜磁場を反転させながら繰り返し印加すること
で、一回の反転励起パルスの印加毎に複数のエコー時間
の異なる複数のエコーを検出することができるので、よ
り短時間でダブルコントラストモードによる撮影を終了
させることができ、また一定の撮影時間であればエコー
数を増加することによりS/Nや空間分解能の向上を図
ることができる磁気共鳴イメージング装置を提供でき
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例による磁気共鳴イメージング
装置の構成を示す図。
【図2】図1の装置によるダブルコントラストモード下
でのパルスシーケンスを示すチャート図。
【図3】図2のパルスシーケンスで得られる各エコーの
K空間上への配置の一例を示す図。
【図4】図2のパルスシーケンスで得られる各エコーの
K空間上への配置の他の例を示す図。
【図5】図2のパルスシーケンスで得られる各エコーの
K空間上への配置のさらに他の例を示す図。
【図6】図2のパルスシーケンスによるエコー間隔を従
来の高速スピンエコー法のエコー間隔と比較する図。
【図7】連続する2回の印加時間間隔内にそれぞれ読出
し用傾斜磁場を2回ずつ反転させることで合計4つのエ
コーを検出した場合の各エコーのK空間上への配置及び
エンコード方向の強度分布を示す図。
【図8】従来の高速スピンエコー法によるダブルコント
ラストモード下でのパルスシーケンスを示すチャート
図。
【図9】図8のパルスシーケンスで得られる各エコーの
K空間上への配置の一例を示す図。
【符号の説明】
1…静磁場磁石、2…プローブ、3…傾斜磁場コイル、
4…静磁場制御装置、5…送信器、6…受信器、7…X
軸傾斜磁場アンプ、8…Y軸傾斜磁場アンプ、9…Z軸
傾斜磁場アンプ、10…シーケンサ、11…コンピュー
タシステム、12…表示部、13…天板、20…ガント
リ。

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 静磁場中に載置された被検体に励起パル
    スを印加後、反転励起パルスを一定の印加時間間隔で繰
    り返し印加しながらエコー時間の異なる複数のエコーを
    検出し、これらエコーを用いて前記被検体中の特定原子
    核の密度が反映された密度画像と緩和時間が反映された
    緩和時間画像とを得る磁気共鳴イメージング装置におい
    て、 任意の印加時間間隔内においては読出し用傾斜磁場を反
    転させながら繰り返し印加することにより一回の反転励
    起パルスの印加毎に複数のエコーを検出し、他の印加時
    間間隔内においては読出し用傾斜磁場を持続的に印加す
    ることにより一回の反転励起パルスの印加毎に1つのエ
    コーを検出することを特徴とする磁気共鳴イメージング
    装置。
  2. 【請求項2】 前記任意の印加時間間隔内に検出した複
    数のエコーを用いて前記密度画像を得、前記他の印加時
    間間隔内に検出した複数のエコーを用いて前記緩和時間
    画像を得ることを特徴とする請求項1記載の磁気共鳴イ
    メージング装置。
  3. 【請求項3】 前記任意の印加時間間隔内に検出した複
    数のエコーと前記他の印加時間間隔内に検出した複数の
    エコーの一部を用いて前記密度画像を得、前記任意の印
    加時間間隔内に検出した複数のエコーの一部と前記他の
    印加時間間隔内に検出した複数のエコーを用いて前記緩
    和時間画像を得ることを特徴とする請求項1記載の磁気
    共鳴イメージング装置。
  4. 【請求項4】 前記任意の印加時間間隔内においては互
    いに反転する読出し用傾斜磁場を2回反転させながら繰
    り返し印加することにより一回の反転励起パルスの印加
    毎に2つのエコーを検出することを特徴とする請求項1
    記載の磁気共鳴イメージング装置。
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