JPH0845729A - Mri用磁界発生装置 - Google Patents

Mri用磁界発生装置

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JPH0845729A
JPH0845729A JP6197715A JP19771594A JPH0845729A JP H0845729 A JPH0845729 A JP H0845729A JP 6197715 A JP6197715 A JP 6197715A JP 19771594 A JP19771594 A JP 19771594A JP H0845729 A JPH0845729 A JP H0845729A
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yoke
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Kimiharu Ota
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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【目的】 永久磁石の使用効率を向上させ、被検者への
圧迫感を低減するMRI用磁界発生装置の提供。 【構成】 空隙2を形成して対向配置する一対の板状継
鉄1a,1bの一方端を支持継鉄3によって接続支持し
た所謂縦断面C型の継鉄を構成し、板状継鉄1a,1b
の各々空隙2対向面に配置される主永久磁石4a,4b
に隙間2b,2cを介して支持継鉄3の空隙対向面に補
助永久磁石5a,5bを配置し、主永久磁石4a,4b
の空隙対向面に補助永久磁石5a,5bの配置側周縁部
以外の周縁部に突起部7a,7bを形成した磁極片6
a,6bを配置し、被検者が配置される空隙2中央部は
支持継鉄3側を除く三方が開放される。また、支持継鉄
3の空隙対向面に所定形状からなる補助永久磁石5a,
5bの配置により主永久磁石4a,4b及び磁極片6
a,6bからの支持継鉄3への磁束の漏洩が低減でき、
空隙2内の磁界強度及び磁界の均一度も向上させる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、医療用磁気共鳴断層
撮影装置(以下MRIという)等に用いられる磁界発生
装置の改良に係り、特に継鉄として所謂C型継鉄を用い
ることによって被検者への圧迫感を低減するとともに、
磁界発生源としての永久磁石の配置構成や磁極片の構成
等を工夫することによって永久磁石の使用効率を大幅に
向上したMRI用磁界発生装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来のMRI用磁界発生装置において、
永久磁石を磁界発生源として使用する構成としては、図
5の(a),(b)に示すような所謂4本柱型継鉄を採
用した構成が最も多用されている。なお、図5(b)は
図5(a)のB−B断面図である。すなわち、図5の
(a),(b)に示すMRI用磁界発生装置は、一対の
板状継鉄11a,11bを所定の空隙12を形成して対
向配置するよう4本の円柱型継鉄13a,13b,13
c,13dにて接続支持する構成からなり、さらに一対
の板状継鉄11a,11bの各々空隙対向面に永久磁石
14a,14bとともに磁極片16a,16bを配置し
た構成からなっている(実公平2−44483号公
報)。
【0003】また、上記の構成よりも永久磁石の使用効
率を高め、装置の小型化を可能とするMRI用磁界発生
装置として、図6に示すような所謂筒状(トンネル型)
継鉄を採用した構成が提案されている(特開平5−32
6252号公報)。すなわち、図6に示すMRI用磁界
発生装置は、6角筒状継鉄21の各々内周面に一対の主
永久磁石24a,24bと複数の補助永久磁石25a,
25b,25c,25dを環状に配置するとともに、一
対の主永久磁石24a,24bの空隙22対向面に磁極
片26a,26b(26aは図示せず)を配置した構成
からなっている。
【0004】さらに、診断時の被検者に与える圧迫感の
低減を可能とするMRI用磁界発生装置として、図7に
示すような所謂C型継鉄を採用した構成が提案されてい
る(意匠849825号公報)。すなわち、図7に示す
MRI用磁界発生装置は、一対の板状継鉄31a,31
bを所定の空隙32を形成して対向配置するよう該一対
の板状継鉄31a,31bの一方端を支持継鉄33にて
接続支持する構成からなり、さらに一対の板状継鉄31
a,31bの各々空隙対向面に永久磁石34a,34b
(34aは図示せず)とともに磁極片36a,36bを
配置した構成からなっている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】上記の各種構成からな
るMRI用磁界発生装置のうち、図5の(a),(b)
に示すMRI用磁界発生装置においては、被検者が挿入
される空隙12の周囲には4本の円柱型継鉄13a,1
3b,13c,13dが配置されるだけであることか
ら、被検者にとっては開放感があり、診断時の圧迫感が
比較的低減されるという長所を有している。しかし、磁
気回路の効率という観点からは、空隙12外への磁束の
漏洩が多く、永久磁石の使用効率が悪いという欠点を有
している。
【0006】一方、図6に示すMRI用磁界発生装置に
おいては、空隙22外への磁束の漏洩が少なく、永久磁
石の使用効率が高いという長所を有しているが、被検者
が挿入される空隙22が複数の永久磁石24a,24b
及び25a,25b,25c,25dにて取り囲まれて
形成されることから被検者に与える圧迫感が大きいとい
う欠点を有している。
【0007】さらに、図7に示すMRI用磁界発生装置
は、図5の(a),(b)に示すMRI用磁界発生装置
と同等以上の開放感を得ることができるが、永久磁石や
磁極片の配置構成は実質的に図5の(a),(b)に示
す構成と同様であり、永久磁石の使用効率が悪く、装置
の小型軽量化を実現することができない。
【0008】この発明は、被検者への圧迫感を低減する
構成からなるMRI用磁界発生装置の提供を目的とし、
特に、磁界発生源としての永久磁石の配置構成や磁極片
の構成等を工夫することによって永久磁石の使用効率を
大幅に向上したMRI用磁界発生装置の提供を目的とす
るものであり、いままでに提案されている各種構成から
なるMRI用磁界発生装置が有する長所を積極的に活用
した構成からなるものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】この発明は、上記の目的
を達成するために種々の実験を繰り返した結果、図7に
示すMRI用磁界発生装置は、被検者に与える圧迫感を
低減する上では好ましい構成でありながら、装置全体の
小型軽量化の観点から永久磁石34a,34bと磁極片
36a,36bが一対の板状継鉄31a,31bを接続
支持する支持継鉄33に近接して配置されることとな
り、特に、該支持継鉄33への磁束の漏洩が多く、永久
磁石の使用効率を低下させていることを確認し、さら
に、支持継鉄33に前記磁束の漏洩を防止する補助永久
磁石を配置することによって、結果として空隙32内の
磁界強度及び磁界の均一度をともに向上させることが可
能であることを知見し、発明を完成したのである。
【0010】すなわち、この発明は、所定の空隙を形成
して対向配置する一対の板状継鉄と、該一対の板状継鉄
の一方端を接続支持する支持継鉄とを有し、前記一対の
板状継鉄の各々空隙対向面に主永久磁石を配置し、かつ
支持継鉄の空隙対向面に前記主永久磁石に隣接して一対
の補助永久磁石を配置するとともに、前記一対の主永久
磁石の空隙対向面に磁極片を配置したことを特徴とする
MRI用磁界発生装置である。
【0011】また、上記の構成において、一対の磁極片
の各々空隙対向面における補助永久磁石配置側周縁部以
外の周縁部に突起部を形成したことを特徴とするMRI
用磁界発生装置を特に好ましい構成として提案する。さ
らに、上記の構成において、主永久磁石が断面略矩形状
からなるとともに、補助永久磁石が断面略三角形状から
なり、かつ主永久磁石及び補助永久磁石が希土類系永久
磁石またはフェライト系永久磁石からなることを特徴と
するMRI用磁界発生装置、さらにまた、主永久磁石が
断面略台形状の希土類系永久磁石からなり、補助永久磁
石が断面略三角形状のフェライト系永久磁石からなるこ
とを特徴とするMRI用磁界発生装置を併せて提案す
る。
【0012】この発明において、使用する主永久磁石及
び補助永久磁石は、要求される磁界強度や装置の寸法、
経済性等に応じて材質を選定することが望ましく、特
に、希土類コバルト系永久磁石や希土類・鉄・ほう素系
永久磁石等の希土類系永久磁石、ストロンチュウムフェ
ライト永久磁石等のフェライト系永久磁石、さらにこれ
らを併用して使用することが有効であるが、これらの永
久磁石を使用する場合には上記の断面形状や配置構成を
採用することが望ましい。また、一対の板状継鉄や支持
継鉄の形状も上記の主永久磁石及び補助永久磁石の形
状、寸法等に応じて種々の構成を選定することが望まし
く、単に磁路形成の観点だけでなく機械的な強度や軽量
化等を考慮して選定することが望ましい。
【0013】
【作用】この発明の作用を以下に示す実施例に基づいて
詳細に説明する。ただし、この発明は実施例の構成に限
定されるものではない。図1はこの発明のMRI用磁界
発生装置の一実施例を示すもので、図1の(a)は縦断
面説明図であり、図1の(b)は(a)のA−A断面説
明図である。図中1a,1bは、所定の空隙2を形成し
て対向配置する一対の板状継鉄であり、各々の一方端
(図においては、左端)が支持継鉄3によって接続支持
され、他方端(図においては、右端)が開放する縦断面
が所謂C型の継鉄を構成する。図中4a,4bは、前記
一対の板状継鉄1a,1bの各々空隙2対向面に配置さ
れる主永久磁石であり、また5a,5bは前記支持継鉄
3の空隙対向面に各々主永久磁石4a,4bに隣接して
配置される補助永久磁石である。
【0014】図に示す構成では、主永久磁石4a,4b
は断面略矩形状の希土類系永久磁石から構成され、また
補助永久磁石5a,5bは断面略三角形状の希土類系永
久磁石から構成されている。一対の主永久磁石4a,4
bと一対の補助永久磁石5a,5bの磁化方向は図中に
矢印で示すように、いずれも板状継鉄1a,1bと支持
継鉄3との当接面に対して直角方向であり、また、図に
おいては主永久磁石4aと補助永久磁石5aの空隙対向
面がS極で、主永久磁石4bと補助永久磁石5bの空隙
対向面がN極に着磁されている場合を示している。
【0015】これらの主永久磁石4a,4b及び補助永
久磁石5a,5bをともにフェライト系永久磁石から構
成する場合も、実質的に上記と同様な断面形状、磁化方
向を採用することが好ましい。上記の主永久磁石4a,
4b及び補助永久磁石5a,5bの形状、寸法等によっ
て、一対の板状継鉄1a,1b及び支持継鉄3の好まし
い形状、寸法等を選定することが望ましい。例えば、図
示の構成では、主永久磁石4a,4bと板状継鉄1a,
1bの平面形状は実質的に同一となる。すなわち、空隙
2の略中央部に形成される高均一磁界からなる半径rの
球状空間2aの中心点Oからの垂線と直交する主永久磁
石4a,4b及び板状継鉄1a,1bの各々空隙対向面
上の点O’を中心とした半径Rの半円部と、支持継鉄3
配置側に展延する矩形部とを一体化した構成からなる。
【0016】また、板状継鉄1a,1bの断面形状は、
主永久磁石4a,4bと同様な断面略矩形状としても良
いが、図示の如く板状継鉄1a,1b内の磁束密度に応
じて前記半円部の厚さを開放端に向かって漸減する形状
とすることによって、磁路形成を阻害することなく軽量
化が達成できる。支持継鉄3は、補助永久磁石5a,5
bの形状に応じて選定することが必要である。本発明者
の実験によれば、補助永久磁石5a,5bは、主永久磁
石4a,4bによって形成される磁界の均一度を低下さ
せることなく、主永久磁石4a,4b及び後述する磁極
片からの該支持継鉄3への磁束の漏洩を低減するために
は、図示の如き断面形状を略三角形状とすることが望ま
しく、それに伴い支持継鉄3の断面形状を図示の如き縦
断面く字型とすることが望ましい。従って、主永久磁石
4a,4bと補助永久磁石5a,5b間にはそれぞれ隙
間2b,2cが形成されている。
【0017】すなわち、補助永久磁石5a,5bの組立
性(通常、複数のブロック状永久磁石を磁化方向に積層
固着して所定の断面形状となるように一体化する)等か
らその磁化方向を前記のように支持継鉄3の当接面と直
角方向とすると、該補助永久磁石5a,5bの空隙対向
面と前記球状空間2aの中心点Oを含む水平面との最適
な角度θ1とともに、補助永久磁石5a,5bの支持継
鉄3との当接面と前記球状空間2aの中心点Oを含む水
平面との最適な角度θ2が決定され、結果として支持継
鉄3の空隙対向面側の形状が決定され断面が略く字型と
なる。なお、本発明者の実験によれば、通常、θ1は3
0度〜60度、θ2は45度〜90度の範囲で選定する
ことが望ましい。
【0018】また、支持継鉄3内の磁束密度に応じて、
厚さを板状継鉄1a,1bとの接続部に向かって漸減す
る形状とすることも可能であり、磁路形成を阻害するこ
となく軽量化が達成できる。機械的強度の観点から支持
継鉄3の下部(球状空間2aの中心点Oを含む水平面よ
りも下方に位置する部分)を板状継鉄1bとの接続部に
向かって厚くする等の工夫を採用することも可能であ
る。すなわち、支持継鉄3は補助永久磁石5a,5bを
所定の位置に配置する機能とともに、磁気回路の上部に
配置される板状継鉄1aと主永久磁石4a及び磁極片6
aからなる重量物であるこれらの構成体を安全に支持す
る機能、さらに安定した磁路形成を確保する機能を有す
ることが要求されることから、先に説明したような、補
助永久磁石5a,5bの形状や寸法等に応じて最適条件
を選定することが望ましい。
【0019】図において、6a,6bは、前記一対の主
永久磁石4a,4bの空隙対向面に配置した磁極片であ
り、図示の構成では、該磁極片6a,6bの各々空隙対
向面における補助永久磁石5a,5bの配置側周縁部以
外の周縁部に突起部7a,7bを形成している。すなわ
ち、この磁極片6a,6bの平面形状も前記主永久磁石
4a,4bと板状継鉄1a,1bと同様に半円部と矩形
部とが一体化した形状となり、また、突起部7a,7b
の平面形状も補助永久磁石5a,5bの配置側周縁部以
外の周縁部に形成されることから所謂馬蹄型の形状とな
る。この突起部7a,7bの形成によって空隙2内の磁
界均一度の向上を達成することができる。さらに、図1
に示す構成からなるMRI用磁界発生装置において、例
えば、補助永久磁石5a,5bの空隙対向面側斜面部の
幅方向両端部に、図2に示すような所定幅からなる突起
部8,8を形成することによって、空隙2内の磁界均一
度を一層向上することが可能となる。
【0020】また、前記磁極片6a,6bを図3に示す
如く、主永久磁石4a,4bとの当接部9及び突起部7
を純鉄、電磁軟鉄等の透磁率の高い磁性材料から構成す
るとともに、空隙対向面に電気抵抗が高くしかも透磁率
の高いソフトフェライトや無方向性けい素鋼板の積層体
からなる複数のブロック10を敷設した構成とすること
によって、該磁極片6a,6bの近傍に配置される傾斜
磁界コイル(図示せず)に印加するパルス電流を要因と
する磁極片6a,6b内での渦電流の発生や残磁現象を
低減することができる。
【0021】図4に示すMRI用磁界発生装置は、この
発明の他の実施例を示す断面説明図であり、特に、主永
久磁石に希土類系永久磁石を使用し、補助永久磁石にフ
ェライト系永久磁石を使用した構成を示している。図に
おいて、板状継鉄1aと磁極片6aは実質的に図1の構
成と同様である。しかし、希土類系永久磁石を使用した
主永久磁石4aは断面が略台形状からなり、また、フェ
ライト系永久磁石を使用した補助永久磁石5aは断面が
略三角形状からなる。
【0022】主永久磁石4a,4bの磁化方向は図1の
構成と同様であるが、補助永久磁石5a,5bの磁化方
向は、該補助永久磁石5a,5bの空隙対向面に対して
それぞれ直角方向となっている。すなわち、図4の構成
においても補助永久磁石5a,5bの組立性(通常、複
数のブロック状永久磁石を磁化方向に積層固着して所定
の断面形状となるように一体化する)等を考慮すると、
その磁化方向が支持継鉄3の当接面と直角方向にする構
成か、該補助永久磁石5a,5bの空隙対向面に対して
直角方向とする構成かのいずれかが望ましいが、本発明
者によれば図4の構成の場合には、図示の如く補助永久
磁石5a,5bの空隙対向面に対して直角方向とする構
成の場合が組立性とともに、材質の異なる永久磁石の特
徴を最も効果的に活用でき、磁気的な効率に優れた構成
を提供できることを確認した。また、この補助永久磁石
5a,5bと主永久磁石4a,4bとの隣接部は互いの
対向面が実質的に当接している。補助永久磁石5a,5
bと磁極片6a,6bとの端部も図示の如く実質的に当
接している構成が望ましい。
【0023】この希土類系永久磁石とフェライト系永久
磁石を併用した構成においても、板状継鉄1a,1bと
接続する支持継鉄3の形状はフェライト系永久磁石から
なる補助永久磁石5a,5bの形状によって好ましい形
状が決定される。すなわち、補助永久磁石5a,5bの
磁化方向を前記のように該補助永久磁石5a,5bの空
隙対向面に対して直角方向とすると、補助永久磁石5
a,5bの空隙対向面と前記球状空間2aの中心点O
(図1参照)を含む水平面との最適な角度θ1ととも
に、補助永久磁石5a,5bの支持継鉄3との当接面と
前記球状空間2aの中心点Oを含む水平面との最適な角
度θ2が決定され、結果として支持継鉄3の空隙対向面
側の形状が決定される。図示の場合は、図1の形状とは
異なり、実質的に平板状(断面矩形状)からなってい
る。なお、本発明者の実験によれば、通常、θ1は30
度〜60度、θ2は55度〜100度の範囲で選定する
ことが望ましい。この構成では、安価なフェライト系永
久磁石を使用することから、希土類系永久磁石のみを使
用する構成に比べ、あまり装置を大型化することなく、
安価なMRI用磁界発生装置を提供することが可能とな
る。
【0024】以上の図1及び図4においては、いずれも
主永久磁石と板状継鉄の平面形状が半円部と矩形部とを
一体化した構成にて示したが、例えば、平面形状が矩形
となる構成等を採用することもできる。しかし、磁界の
均一度や磁気回路の磁気的な効率等を考慮すると図1及
び図4に示した構成が望ましいことを確認した。図1び
図4に示すMRI用磁界発生装置は、継鉄の構成が、一
対の板状継鉄1a,1bの一端のみを支持継鉄3にて接
続支持する構成であり、被検者が配置される空隙2中央
部は支持継鉄3側を除く三方が開放され、被検者の空隙
内への挿入方向の自由度が広がるとともに、診断時の被
検者への圧迫感が低減される効果を有する。
【0025】また、支持継鉄3の空隙対向面に所定形状
からなる補助永久磁石5a,5bを配置することによっ
て主永久磁石4a,4b及び磁極片6a,6bからの該
支持継鉄3への磁束の漏洩が低減でき、しかも空隙2内
の磁界強度及び磁界の均一度をともに向上させることが
可能となった。上記のことから磁石の使用効率を向上す
ることができ、また、主永久磁石4a,4bと支持継鉄
3との距離を必要以上に大きくすることがないため、一
対の板状継鉄1a,1bの各々の長さを短くすることも
でき、全体としてMRI用磁界発生装置の小型軽量化を
実現することが可能となる。
【0026】
【実施例】
比較例1 永久磁石として(BH)max=40MGOeの希土類
・鉄・ほう素系永久磁石を使用した図7に示す従来のM
RI用磁界発生装置を作成した。そして、磁極間距離L
gを500mmとし、空隙中央部の半径rが200mm
の球状空間における中心部の磁界強度を0.3T、磁界
均一度を50ppmとした時の全磁石重量とMRI用磁
界発生装置の長さLを測定した。
【0027】実施例1 主永久磁石及び補助永久磁石として比較例1と同材質の
希土類・鉄・ほう素系永久磁石を使用した図1に示すこ
の発明によるMRI用磁界発生装置を作成した。そし
て、磁極間距離Lg、空隙中央部の球状空間における磁
界強度及び磁界均一度を比較例1と同一条件に設定した
場合の全磁石重量とMRI用磁界発生装置の長さLを測
定し、それぞれ比較例1の全磁石重量Wと該装置の長さ
Lとの比率として表1に示した。ただし、補助永久磁石
の空隙対向面と前記球状空間の中心点Oを含む水平面と
の角度θ1は45度であり、補助永久磁石の支持継鉄と
の当接面と前記球状空間の中心点Oを含む水平面との角
度θ2は55度であった。
【0028】実施例2 主永久磁石として(BH)max=40MGOeの希土
類・鉄・ほう素系永久磁石を使用し、補助永久磁石とし
て(BH)max=4MGOeのフェライト系永久磁石
を使用した図4に示すこの発明の一実施例であるMRI
用磁界発生装置を作成した。そして、磁極間距離Lg、
空隙中央部の球状空間における磁界強度及び磁界均一度
を比較例1と同一条件に設定した場合の全磁石重量とM
RI用磁界発生装置の長さLを測定し、それぞれ比較例
1の全磁石重量Wと該装置の長さLとの比率として表1
に示した。ただし、補助永久磁石の空隙対向面と前記球
状空間の中心点Oを含む水平面との角度θ1が45度で
あり、補助永久磁石の支持継鉄との当接面と前記球状空
間の中心点Oを含む水平面との角度θ2が92度であっ
た。
【0029】
【表1】
【0030】比較例2 永久磁石として(BH)max=4MGOeのフェライ
ト系永久磁石を使用した図7に示す従来のMRI用磁界
発生装置を作成した。そして、磁極間距離Lgを500
mmとし、空隙中央部の半径rが200mmの球状空間
における中心部の磁界強度を0.1T、磁界均一度を5
0ppmとした時の全磁石重量とMRI用磁界発生装置
の長さLを測定した。
【0031】実施例3 主永久磁石及び補助永久磁石として比較例2と同材質の
フェライト系永久磁石を使用した図1に示すこの発明に
よるのMRI用磁界発生装置を作成した。そして、磁極
間距離Lg、空隙中央部の球状空間における磁界強度及
び磁界均一度を比較例2と同一条件に設定した場合の全
磁石重量とMRI用磁界発生装置の長さLを測定し、そ
れぞれ比較例2の全磁石重量Wと該装置の長さLとの比
率として表1に示した。ただし、補助永久磁石の空隙対
向面と前記球状空間の中心点Oを含む水平面との角度θ
1は45度であり、補助永久磁石の支持継鉄との当接面
と前記球状空間の中心点Oを含む水平面との角度θ2
56度であった。
【0032】
【表2】
【0033】以上の比較例1と実施例1並びに比較例2
と実施例3との対比から、この発明による構成は、被検
者が配置される空隙中央部が支持継鉄側を除く三方が開
放され、被検者の空隙内への挿入方向の自由度が大幅に
拡大しているにもかかわらず、使用する永久磁石の材質
が同一の場合でも、磁石効率を大幅に向上することがで
き、MRI用磁界発生装置の小型軽量化が可能であるこ
とが分かる。また、比較例1と実施例2からこの発明に
よれば希土類系永久磁石とフェライト系永久磁石を効果
的に配置することにより、希土類系磁石の使用量を低減
し、MRI用磁界発生装置の著しい大型化を招くことな
く経済性に優れた装置の提供が可能であることが分か
る。
【0034】
【発明の効果】上述の実施例からも明らかなように、こ
の発明のMRI用磁界発生装置は、継鉄の構成や永久磁
石及び磁極片の配置構成によって、被検者の空隙内への
挿入方向の自由度を広げるとともに、診断時の被検者へ
の圧迫感を低減する効果を有するだけでなく、磁石効率
を大幅に向上することができ、MRI用磁界発生装置の
小型軽量化を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明のMRI用磁界発生装置の一実施例を
示すもので、(a)は縦断面説明図であり、(b)は
(a)のA−A断面説明図である。
【図2】この発明のMRI用磁界発生装置の補助永久磁
石の一実施例を示す斜視説明図である。
【図3】この発明のMRI用磁界発生装置の磁極片の一
実施例を示す斜視説明図である。
【図4】この発明のMRI用磁界発生装置の他の実施例
を示すも縦断面説明図である。
【図5】従来のMRI用磁界発生装置の一実施例を示す
もので、(a)は縦断面説明図であり、(b)は(a)
のA−A断面説明図である。
【図6】従来のMRI用磁界発生装置の他の実施例を示
す斜視説明図である。
【図7】従来のMRI用磁界発生装置の他の実施例を示
す斜視説明図である。
【符号の説明】
1a,1b 板状継鉄 2 空隙 2a 球状空間 2b,2c 隙間 3 支持継鉄 4a,4b 主永久磁石 5,5a,5b 補助永久磁石 6a,6b 磁極片 7a,7b 突起部 8 突起部 9 当接部 10 ブロック 11a,11b 板状継鉄 12,22,32 空隙 13a,13b,13c,13d 円柱型継鉄 14a,14b 永久磁石 16a,16b 磁極片 21 6角筒状継鉄 24a,24b 主永久磁石 25a,25b,25c,25d 補助永久磁石 26a,26b 磁極片 31a,31b 板状継鉄 33 支持継鉄 34a,34b 永久磁石 36a,36b 磁極片

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 所定の空隙を形成して対向配置する一対
    の板状継鉄と、該一対の板状継鉄の一方端を接続支持す
    る支持継鉄とを有し、前記一対の板状継鉄の各々空隙対
    向面に主永久磁石を配置し、かつ支持継鉄の空隙対向面
    に前記主永久磁石に隣接して一対の補助永久磁石を配置
    するとともに、前記一対の主永久磁石の空隙対向面に磁
    極片を配置したことを特徴とするMRI用磁界発生装
    置。
  2. 【請求項2】 一対の磁極片の各々空隙対向面における
    補助永久磁石配置側周縁部以外の周縁部に突起部を形成
    したことを特徴とする請求項1記載のMRI用磁界発生
    装置。
  3. 【請求項3】 主永久磁石が断面略矩形状からなるとと
    もに、補助永久磁石が断面略三角形状からなり、かつ主
    永久磁石及び補助永久磁石が希土類系永久磁石またはフ
    ェライト系永久磁石からなることを特徴とする請求項1
    記載のMRI用磁界発生装置。
  4. 【請求項4】 主永久磁石が断面略台形状の希土類系永
    久磁石からなり、補助永久磁石が断面略三角形状のフェ
    ライト系永久磁石からなることを特徴とする請求項1記
    載のMRI用磁界発生装置。
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