JPH114814A - Biomagnetic data display - Google Patents

Biomagnetic data display

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JPH114814A
JPH114814A JP9159855A JP15985597A JPH114814A JP H114814 A JPH114814 A JP H114814A JP 9159855 A JP9159855 A JP 9159855A JP 15985597 A JP15985597 A JP 15985597A JP H114814 A JPH114814 A JP H114814A
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data
field intensity
time
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昇一 岡村
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  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 生体活動電流源の状態を容易に効率良く把
握することができる生体磁気データ表示装置を提供す
る。 【解決手段】 被検体の関心部位からの生体磁気を磁束
計内の複数の磁気センサで個別に検出して得た生体磁気
データに基づく波形と計測時刻毎の磁界強度分布を求め
る(S1〜S3)。この計測時刻毎の磁界強度上に任意
の直線を設定し、この直線上の磁界強度分布データを求
める(S4)。この磁界強度分布データに基づいて時刻
等磁場図を作成する(S5)。前記磁界強度分布と直線
との位置関係を表す分布直線模擬図を前記時刻等磁場図
に併せて設定する(S6)。これら波形と磁界強度分布
と時刻等磁場図と分布直線模擬図とを表示する(S
7)。この表示された時刻等磁場図等を観察することで
生体活動電流源の状態を容易に効率良く把握することが
できる。
(57) [Problem] To provide a biomagnetic data display device capable of easily and efficiently grasping the state of a biological activity current source. SOLUTION: A waveform based on biomagnetic data obtained by individually detecting biomagnetism from a site of interest of a subject with a plurality of magnetic sensors in a magnetometer and a magnetic field intensity distribution at each measurement time are obtained (S1 to S3). ). An arbitrary straight line is set on the magnetic field strength at each measurement time, and magnetic field strength distribution data on this straight line is obtained (S4). A time and other magnetic field diagram is created based on the magnetic field strength distribution data (S5). A distribution line simulation diagram showing the positional relationship between the magnetic field intensity distribution and the straight line is set together with the magnetic field diagram at the same time (S6). These waveforms, the magnetic field strength distribution, the time-dependent magnetic field diagram, and the distribution line simulation diagram are displayed (S
7). By observing the displayed magnetic field map at the same time, the state of the biological activity current source can be easily and efficiently grasped.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、生体活動電流源
から得た生体磁気データに基づいて、波形または磁界強
度分布などを表示する生体磁気データ表示装置に係り、
特に、生体活動電流源の状態を容易に効率よく把握する
ことができる生体磁気データ表示装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a biomagnetic data display device for displaying a waveform or a magnetic field intensity distribution based on biomagnetic data obtained from a living activity current source.
In particular, the present invention relates to a biomagnetic data display device capable of easily and efficiently grasping the state of a biological activity current source.

【0002】[0002]

【従来の技術】生体内に生じる生体活動電流に伴って微
小な磁気が、生体から発生する。例えば、脳から発生す
る生体磁気は脳磁と呼ばれ、生体に刺激を与えることに
より発生する誘発脳磁や、α波やてんかんのスパイク波
のように脳から自然に発生する自発脳磁などがある。
2. Description of the Related Art A minute magnetism is generated from a living body with a living activity current generated in the living body. For example, biomagnetism generated from the brain is called magnetoencephalography, and induced brain magnets generated by stimulating the living body, spontaneous brain magnets naturally generated from the brain like α waves and spikes of epilepsy, etc. is there.

【0003】近年、生体からの微小な磁気を計測する磁
束計として、SQUID(Superconduc-ting Quantum I
nterference Device:超電導量子干渉計)を用いたマル
チチャンネルSQUIDセンサが開発されている。この
マルチチャンネルSQUIDセンサは、デュアーと呼ば
れる容器内に多数個の磁気センサを液体窒素などの冷媒
に浸漬して収納している。この磁気センサは、磁気を計
測するピックアップコイル部と検出した磁気を電圧に変
換するSQUIDセンサ部とから構成されている。
In recent years, SQUIDs (Superconducting Quantum I) have been used as magnetometers for measuring minute magnetism from living bodies.
A multi-channel SQUID sensor using an nterference device (superconducting quantum interferometer) has been developed. In this multi-channel SQUID sensor, a large number of magnetic sensors are immersed in a refrigerant such as liquid nitrogen and stored in a container called a dewar. This magnetic sensor includes a pickup coil unit for measuring magnetism and a SQUID sensor unit for converting the detected magnetism into a voltage.

【0004】このマルチチャンネルSQUIDセンサを
被検体の関心部位である例えば頭部の外側に置き、脳内
に生じた生体活動電流源から発生する微小磁気をマルチ
チャンネルSQUIDセンサに収納された複数個の磁気
センサで無侵襲に計測することができる。この磁気セン
サごとの生体磁気データをカラーモニタなどに波形や磁
界強度分布を表示することで、被検体の関心部位内の生
体活動電流源の状態を把握することができる。
This multi-channel SQUID sensor is placed outside the region of interest, for example, the head, of a subject, and a plurality of micro-magnets generated from a biological activity current source generated in the brain are stored in the multi-channel SQUID sensor. Non-invasive measurement can be performed with a magnetic sensor. By displaying the waveform and the magnetic field strength distribution of the biomagnetic data of each magnetic sensor on a color monitor or the like, the state of the biological activity current source in the region of interest of the subject can be grasped.

【0005】従来、マルチチャンネルSQUIDセンサ
を用いて生体磁気を計測し、生体活動電流源の状態を把
握する場合を説明する。まず、マルチチャンネルSQU
IDセンサの磁気センサ数は百数十個ある。各磁気セン
サでは、直交3軸方向の成分であるX、Y、Z成分を検
出するので、生体磁気データの数は、500前後にな
る。また、1つの生体磁気データ内には、計測時間内の
サンプリングに応じた個数のデータを持っている。この
データは通常500〜1000個に及ぶので、全体とし
て膨大な量のデータとなる。これらのデータを個々に観
察していたのでは、膨大な時間と労力を必要となる。
Conventionally, a case will be described in which biomagnetism is measured using a multi-channel SQUID sensor to grasp the state of a living activity current source. First, multi-channel SKU
The number of magnetic sensors of the ID sensor is one hundred and several tens. Each magnetic sensor detects X, Y, and Z components, which are components in three orthogonal directions, so that the number of biomagnetic data is around 500. In addition, one piece of biomagnetic data has a number of pieces of data corresponding to sampling within the measurement time. Since this data usually ranges from 500 to 1000 pieces, it becomes a huge amount of data as a whole. Observing these data individually would require enormous amounts of time and effort.

【0006】そこで、これらの生体磁気データを波形や
磁界強度分布としてカラーモニタなどに表示させる。従
来の生体磁気データ表示装置の表示画面を図11に示
す。図11に示すように表示画面20は、大きく分けて
3つの分割画面で構成されている。第1の分割画面であ
る全波形画面21には、マルチチャンネルSQUIDセ
ンサ内の各磁気センサが配置された面に対応する円形領
域21aに、前記各磁気センサの位置に対応する位置2
1bが決められている。この円形領域21a内の位置2
1bには、対応する磁気センサで計測された生体磁気デ
ータに基づいた波形が表示されている。この波形表示
は、計測時刻における磁界強度の変化を示す。また、こ
の従来例の場合、3つの波形が位置21bに表示されて
いる。これは、磁気センサで検出される生体磁気データ
の直交3軸方向の成分であるX、Y、Z成分ごとの波形
である。このZ成分は、被検体の関心部位である頭部表
面の法線方向を示す。また、X、Y成分は、頭部表面の
接線方向を示し、Z成分にそれぞれ直交する。
Therefore, the biomagnetic data is displayed on a color monitor or the like as a waveform or a magnetic field intensity distribution. FIG. 11 shows a display screen of a conventional biomagnetic data display device. As shown in FIG. 11, the display screen 20 is roughly composed of three divided screens. On the full waveform screen 21, which is the first split screen, a circular area 21a corresponding to the surface on which each magnetic sensor in the multi-channel SQUID sensor is disposed has a position 2 corresponding to the position of each magnetic sensor.
1b is determined. Position 2 in this circular area 21a
1b displays a waveform based on the biomagnetic data measured by the corresponding magnetic sensor. This waveform display shows a change in the magnetic field strength at the measurement time. In the case of this conventional example, three waveforms are displayed at the position 21b. This is a waveform for each of X, Y, and Z components, which are components of biomagnetic data detected by the magnetic sensor in three orthogonal axes directions. This Z component indicates the normal direction of the head surface, which is the site of interest of the subject. The X and Y components indicate the tangential direction of the head surface, and are respectively orthogonal to the Z component.

【0007】第2の分割画面である個別波形拡大画面2
2には、全波形画面21に表示される波形が個別に拡大
表示されている。また、個別波形拡大画面22の時間軸
に垂直に設けられた直線Tは、図示しないマウスを使っ
て左右に移動させることで任意の時刻に設定することが
でき、この任意の時刻における波形の磁界強度を選択す
ることができる。
The individual waveform enlarged screen 2 as the second divided screen
2, the waveforms displayed on the entire waveform screen 21 are individually enlarged and displayed. A straight line T provided perpendicular to the time axis of the individual waveform enlarged screen 22 can be set at an arbitrary time by moving the straight line T left and right using a mouse (not shown), and the magnetic field of the waveform at this arbitrary time can be set. The intensity can be selected.

【0008】第3の分割画面である磁界強度分布画面2
3は、小円形領域23a、23b、23cから構成され
ている。この小円形領域23a〜23cは、先の直線T
で指定された時刻における各生体磁気データのX、Y、
Z成分の磁界強度を分布として表している。また、符号
24は各磁気センサの位置を示す指標点であり、上述し
た全波形画面21の位置21bと対応している。
[0008] Magnetic field intensity distribution screen 2 as a third divided screen
3 comprises small circular regions 23a, 23b, 23c. The small circular regions 23a to 23c are formed by the straight line T
X, Y, of each biomagnetic data at the time designated by
The magnetic field strength of the Z component is represented as a distribution. Reference numeral 24 denotes an index point indicating the position of each magnetic sensor, and corresponds to the position 21b of the full waveform screen 21 described above.

【0009】これら個別波形拡大画面22と全波形画面
21とに表示さている複数個の波形から特徴的な波形を
探し、この特徴的な波形の磁界磁界強度がピーク値を示
す計測時刻における磁界強度分布を、磁界強度分布画面
23で観察することで、被検体の関心部位の生体活動電
流源の最も特徴のある状態を把握する。
A characteristic waveform is searched for from a plurality of waveforms displayed on the individual waveform enlarged screen 22 and the full waveform screen 21, and the magnetic field strength at the measurement time at which the magnetic field magnetic field strength of the characteristic waveform has a peak value. By observing the distribution on the magnetic field strength distribution screen 23, the most characteristic state of the biological activity current source at the site of interest of the subject is grasped.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな構成を有する従来例の場合には、次のような問題が
ある。単純な形状の波形であれば、全波形画面21と個
別波形拡大画面22とに表示されている複数個の波形の
中から特徴的な波形を容易に探すことができる。しか
し、複雑な形状の波形の場合、波形を観察するだけで
は、どれが特徴的な波形であるかを判断できないので、
多数個の波形について磁界強度分布をそれぞれ観察する
こととなり、効率が悪いという問題がある。また、特徴
的であると思われる波形に基づく磁界強度分布から生体
活動電流源の状態を把握したとしても、この状態が最も
特徴のある状態でない場合があり、生体活動電流源の最
も特徴のある状態を正確に把握できないという問題があ
る。
However, the prior art having such a structure has the following problems. If the waveform has a simple shape, a characteristic waveform can be easily searched from a plurality of waveforms displayed on the entire waveform screen 21 and the individual waveform enlarged screen 22. However, in the case of a waveform having a complicated shape, it is not possible to determine which is a characteristic waveform just by observing the waveform,
Since the magnetic field intensity distribution is observed for a large number of waveforms, there is a problem that efficiency is poor. In addition, even if the state of the biological activity current source is grasped from the magnetic field intensity distribution based on the waveform considered to be characteristic, this state may not be the most characteristic state, and the biological activity current source has the most characteristic state. There is a problem that the state cannot be accurately grasped.

【0011】この発明は、このような事情に鑑みてなさ
れたものであって、生体活動電流源の状態を正確、か
つ、効率良く把握することができる生体磁気データ表示
装置を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and has as its object to provide a biomagnetic data display device capable of accurately and efficiently grasping the state of a living activity current source. And

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】この発明は、このような
目的を達成するために、次のような構成をとる。すなわ
ち、請求項1に記載の発明は、被検体の関心部位の生体
活動電流源から生じる微小磁界を、複数個の磁気センサ
で個別に計測して得た生体磁気データに基づき、計測時
刻と磁界強度との関係を波形として表示するとともに、
任意の時刻での各磁気センサにおける磁界強度の分布を
表示する生体磁気データ表示装置において、(a)前記
生体磁気データに基づいて、計測時刻毎に各磁気センサ
で捉える磁界強度分布を作成する磁界強度分布作成手段
と、(b)前記磁界強度分布上に任意の直線を設定し、
この直線上の磁界強度分布のデータを収集することを、
全計測時刻について行う分布データ収集手段と、(c)
前記分布データ収集手段によって収集された前記磁界強
度分布のデータを、時系列に並べて、時刻等磁場図を作
成する時刻等磁場図作成手段と、(d)前記時刻等磁場
図と、前記生体磁気データに基づく波形と、前記磁界強
度分布とを出力する画像出力手段とを備えたことを特徴
とするものである。
The present invention has the following configuration to achieve the above object. That is, according to the first aspect of the present invention, a measurement time and a magnetic field are determined based on biomagnetic data obtained by individually measuring a minute magnetic field generated from a biological activity current source at a site of interest of a subject with a plurality of magnetic sensors. In addition to displaying the relationship with the intensity as a waveform,
A biomagnetic data display device for displaying a magnetic field intensity distribution in each magnetic sensor at an arbitrary time, wherein (a) a magnetic field for creating a magnetic field intensity distribution captured by each magnetic sensor at each measurement time based on the biomagnetic data (B) setting an arbitrary straight line on the magnetic field intensity distribution,
Collecting the data of the magnetic field strength distribution on this straight line,
Distribution data collection means for all measurement times; (c)
A time isomagnetic field map creating means for arranging the magnetic field strength distribution data collected by the distribution data collecting means in time series to create a time isomagnetic field map; and (d) the time isomagnetic field map and the biomagnetism. An image output means for outputting a waveform based on data and the magnetic field intensity distribution is provided.

【0013】また、請求項2に記載の発明は、請求項1
に記載の生体磁気データ表示装置において、(e)任意
の計測時刻における前記磁界強度分布と、前記磁界強度
分布上に設定された前記任意の直線との関係を、前記磁
界強度分布を表す領域上に前記直線の向きを表す記号を
重ねることで模擬的に表現する分布直線模擬図を作成す
るとともに、この分布直線模擬図を前記時刻等磁場図に
併せて出力する模擬図出力手段を備えることを特徴とす
るものである。
The invention described in claim 2 is the first invention.
(E) the relationship between the magnetic field intensity distribution at an arbitrary measurement time and the arbitrary straight line set on the magnetic field intensity distribution is displayed on an area representing the magnetic field intensity distribution. A distribution line simulated diagram that is simulated by superimposing a symbol indicating the direction of the straight line on the line, and a simulated diagram output unit that outputs the distribution line simulated diagram in conjunction with the magnetic field diagram at the same time. It is a feature.

【0014】また、請求項3に記載の発明は、請求項1
または請求項2に記載の生体磁気データ表示装置におい
て、前記分布データ集手段は、前記磁界強度分布上の最
大磁界強度を示す点と、最小磁界強度を示す点とを通る
直線を設定し、この直線上の磁界強度分布のデータを収
集することを全計測時刻について行うことを特徴とする
ものである。
[0014] The invention according to claim 3 provides the invention according to claim 1.
Alternatively, in the biomagnetic data display device according to claim 2, the distribution data collection unit sets a straight line passing through a point indicating the maximum magnetic field intensity and a point indicating the minimum magnetic field intensity on the magnetic field intensity distribution. It is characterized in that the data of the magnetic field intensity distribution on a straight line is collected for all measurement times.

【0015】また、請求項4に記載の発明は、請求項1
または請求項2に記載の生体磁気データ表示装置におい
て、前記分布データ収集手段は、前記磁界強度分布上の
最大磁界強度を示す点のみを通る任意の直線を設定し、
この直線上の磁界強度分布のデータを収集することを、
全計測時刻について行うことを特徴とするものである。
The invention described in claim 4 is the first invention.
Alternatively, in the biomagnetic data display device according to claim 2, the distribution data collecting means sets an arbitrary straight line passing only a point indicating the maximum magnetic field strength on the magnetic field strength distribution,
Collecting the data of the magnetic field strength distribution on this straight line,
It is characterized in that it is performed for all measurement times.

【0016】〔作用〕請求項1に記載の発明の作用は次
のとおりである。複数個の磁気センサでそれぞれ計測さ
れる生体磁気データに基づいて、計測時刻毎の前記複数
個の磁気センサでの磁界強度を求める。前記複数個の磁
気センサは磁束計の磁気センサ配置面に規則的に配置さ
れているので、計測時刻毎の各磁気センサでの磁界強度
は、磁束計で捉える磁界強度の分布で表すことができ
る。この磁界強度分布内に任意の直線を設定する。この
直線上の磁界強度分布のデータを収集する。この収集
は、全計測時刻すなわち全磁界強度分布について行う。
この収集された磁界強度分布のデータを時系列に配置す
ることで、横軸を時間、縦軸を任意の直線上の磁界強度
分布のデータとする時刻等磁場図を作成し、時刻等磁場
図として出力することができる。この出力された時刻等
磁場図を観察することで効率良く顕著な変化のある場所
と時刻とを特定することができる。
[Operation] The operation of the first aspect of the invention is as follows. Based on the biomagnetic data measured by the plurality of magnetic sensors, the magnetic field intensity at the plurality of magnetic sensors at each measurement time is obtained. Since the plurality of magnetic sensors are regularly arranged on the magnetic sensor arrangement surface of the magnetometer, the magnetic field strength at each magnetic sensor at each measurement time can be represented by a distribution of the magnetic field strength captured by the magnetometer. . An arbitrary straight line is set within this magnetic field strength distribution. Data on the magnetic field strength distribution on this straight line is collected. This collection is performed for all measurement times, that is, for all magnetic field strength distributions.
By arranging the collected data of the magnetic field strength distribution in a time series, a time isomagnetic field map is created in which the horizontal axis is time and the vertical axis is data of the magnetic field strength distribution on an arbitrary straight line, and the time isomagnetic field map is created. Can be output as By observing the magnetic field diagram at the output time and the like, it is possible to efficiently identify the location and the time at which there is a remarkable change.

【0017】また、請求項2に記載の発明の作用は次の
とおりである。任意の時刻における前記磁界強度分布
と、前記設定された直線との位置関係に対応するよう
に、前記磁界強度分布の外形を示す領域上に直線の向き
を表す記号を重ねて分布直線模擬図をして表示する。こ
の分布直線模擬図を前記時刻等磁場図の時間軸に対応す
る位置に併せて表示することで、各時刻での磁界強度分
布上の直線の位置と向きを容易に把握することができ
る。
The operation of the invention described in claim 2 is as follows. The distribution line simulation diagram is formed by superimposing a symbol indicating the direction of the line on an area indicating the outer shape of the magnetic field intensity distribution so as to correspond to the positional relationship between the magnetic field intensity distribution at an arbitrary time and the set line. To display. By displaying the distribution line simulation diagram along with the position corresponding to the time axis of the magnetic field diagram at the same time, the position and direction of the straight line on the magnetic field intensity distribution at each time can be easily grasped.

【0018】また、請求項3に記載の発明の作用は次の
とおりである。前記磁界強度分布上の最大磁界強度を示
す点と最小磁界強度を示す点とを通る直線を設定する。
この直線上の磁界強度分布のデータを収集する。この収
集は、全計測時刻について行う。この収集された磁界強
度分布のデータを時系列に配置し、時刻等磁場図として
表示することで、顕著な変化のある時刻と場所を特定す
るとができる。
The operation of the third aspect of the present invention is as follows. A straight line passing through a point indicating the maximum magnetic field intensity and a point indicating the minimum magnetic field intensity on the magnetic field intensity distribution is set.
Data on the magnetic field strength distribution on this straight line is collected. This collection is performed for all measurement times. By arranging the collected data of the magnetic field strength distribution in a time series and displaying it as a magnetic field diagram such as time, it is possible to specify the time and place where there is a remarkable change.

【0019】また、請求項4に記載の発明の作用は次の
とおりである。前記磁界強度分布上の最大磁界強度を示
す点のみを通る直線を設定する。この直線上の磁界強度
分布のデータを収集する。この収集は、全計測時刻につ
いて行う。この収集された磁界強度分布のデータを時系
列に配置し、時刻等磁場図として表示することで、生体
活動電流源が最も大きくなる場所と時間とを特定すると
ができる。
The operation of the invention described in claim 4 is as follows. A straight line passing through only the point indicating the maximum magnetic field strength on the magnetic field strength distribution is set. Data on the magnetic field strength distribution on this straight line is collected. This collection is performed for all measurement times. By arranging the collected data of the magnetic field strength distribution in a time series and displaying it as a magnetic field diagram such as a time, it is possible to specify the location and the time when the biological activity current source becomes the largest.

【0020】[0020]

【発明の実施の形態】以下、図1〜図9を参照して実施
例に係る生体磁気データ表示装置の概略構成および処理
手順を説明する。本実施例では、被検体の関心部位を例
えば頭部として、この頭部内に生体活動電流源が発生す
るものとする。図中、符号1はマルチチャンネルSQU
IDセンサを示す。このマルチチャンネルSQUIDセ
ンサ1は、被検体Mの頭部の外側に配備されている。マ
ルチチャンネルSQUIDセンサ1は、デュアー1a内
に多数の磁気センサS1 〜Sm が冷媒に侵漬して収納さ
れて構成されている。これらマルチチャンネルSQUI
Dセンサ1や被検体Mは、磁気シールドルーム11内に
配設される。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A schematic configuration and a processing procedure of a biomagnetic data display device according to an embodiment will be described below with reference to FIGS. In the present embodiment, it is assumed that a region of interest of the subject is, for example, a head, and a living body current source is generated in the head. In the figure, reference numeral 1 denotes a multi-channel SQUI
3 shows an ID sensor. The multi-channel SQUID sensor 1 is provided outside the head of the subject M. Multichannel SQUID sensor 1, a number of the magnetic sensors S 1 to S m is formed are housed in immersed in the coolant in the dewar in 1a. These multi-channel SQUIS
The D sensor 1 and the subject M are disposed in the magnetically shielded room 11.

【0021】デュアー1a内の磁気センサS1 〜S
m は、磁気を計測するピックアップコイル部と検出した
磁気を電圧に変換するSQUIDセンサ部とから構成さ
れている。この磁気センサS1 〜Sm は、直交3軸方向
の成分であるX、Y、Z方向の成分に分けて検出するこ
とができるピックアップコイル部で構成される。
The magnetic sensors S 1 to S in the dewar 1a
m includes a pickup coil unit for measuring magnetism and a SQUID sensor unit for converting the detected magnetism into a voltage. Each of the magnetic sensors S 1 to S m is constituted by a pickup coil unit capable of detecting a component in X, Y, and Z directions, which are components in three orthogonal axes.

【0022】このピックアップコイル部は例えば、図3
(a)、(b)に示す構成となる。図3(a)は、フイ
ルムF上にそれぞれ電気的に絶縁分離して形成された3
つのコイル対31、32、33を備える。例えば、コイ
ル対31は、三角角関数で表される2つの導電パターン
31a、31bの両端を直線の導電パターンA、Bで接
続したもので、導電パターン31bに接続端子31cが
形成されている。他のコイル対32、33も同様に導電
パターン32a、32b、33a、33bで構成されて
いる。各コイル対31、32、33の導電パターンはそ
れぞれ横方向に(2/3)πaだけシフトして配置され
ている。ここで、符号aは後述するコイルボビンの半径
である。
This pickup coil section is, for example, shown in FIG.
The configuration shown in FIGS. FIG. 3 (a) shows three films formed on a film F, each of which is electrically insulated and separated.
And three coil pairs 31, 32, 33. For example, the coil pair 31 is formed by connecting both ends of two conductive patterns 31a and 31b represented by a trigonometric function with straight conductive patterns A and B, and a connection terminal 31c is formed on the conductive pattern 31b. The other coil pairs 32 and 33 are similarly formed of conductive patterns 32a, 32b, 33a and 33b. The conductive patterns of the coil pairs 31, 32, and 33 are each shifted in the horizontal direction by (2/3) πa. Here, the symbol a is a radius of a coil bobbin described later.

【0023】3つのコイル対31、32、33が形成さ
れたフイルムFを、直線の導電パターンA、Bが近接す
るように、コイルボビンに巻き付け固定する。その状態
を図3(b)に示す。これにより、コイル対31の導電
パターン31aは検出コイルを、導電パターン31bは
補償コイルをそれぞれ形成し、各コイルは差動結合され
た状態になる。各コイル対31、32、33の端子31
c、32c、33cは図示しないSQUIDセンサ部に
接続される。
The film F on which the three coil pairs 31, 32, 33 are formed is wound and fixed on a coil bobbin such that the linear conductive patterns A, B are close to each other. The state is shown in FIG. As a result, the conductive pattern 31a of the coil pair 31 forms the detection coil, and the conductive pattern 31b forms the compensation coil, and each coil is differentially coupled. Terminal 31 of each coil pair 31, 32, 33
c, 32c and 33c are connected to a SQUID sensor unit (not shown).

【0024】以下、図2のフローチャートを参照して詳
細に説明する。 ステップS1(生体磁気を計測) まず、被検体Mに、刺激装置3から電気的刺激(あるい
は音、光刺激など)が与えらる。この刺激により、被検
体Mの脳内に発生した生体活動電流源から微小な生体磁
気が発生する。この生体磁気をマルチチャネルSQUI
Dセンサ1内の磁気センサS1 〜Sm で個別に計測す
る。ここで生体磁気の発生している時間をtn 時間とし
て、このtn 時間計測するものとする。この計測によっ
て得られた生体磁気データは、データ変換部4によって
デジタルデータに変換された後、データ収集部5に集め
られる。ここで、この生体磁気データは、上述した構成
の磁気センサS1 〜Sm によって計測されるので、磁気
センサごとに直交3軸の成分であるX、Y、Z成分の生
体磁気が計測される。
Hereinafter, a detailed description will be given with reference to the flowchart of FIG. Step S1 (Measure biomagnetism) First, an electrical stimulus (or a sound, a light stimulus, or the like) is given to the subject M from the stimulator 3. Due to this stimulus, a minute biomagnetism is generated from the biological activity current source generated in the brain of the subject M. This biomagnetism is transferred to a multi-channel SQUI
The measurement is performed individually by the magnetic sensors S 1 to S m in the D sensor 1. Here, it is assumed that the time during which biomagnetism is generated is the time t n, and the time t n is measured. The biomagnetic data obtained by this measurement is converted into digital data by the data conversion unit 4 and then collected by the data collection unit 5. Here, the biomagnetic data, because it is measured by the magnetic sensor S 1 to S m in the configuration described above, X is a component of the three orthogonal axes for each magnetic sensor, Y, is biomagnetic of Z component is measured .

【0025】ステップS2(波形データを作成) データ処理部6は、この生体磁気データに基づいて、横
軸を時間、縦軸を磁界強度する波形データを磁気センサ
1 〜Sm のX、Y、Z成分ごとに作成する。この波形
データを磁気センサS1 〜Sm のX、Y、Z成分ごとに
分けて、第1メモリ7aに記憶する。この第1メモリ7
aに記憶される波形データの模式図を図4に示す。
[0025] Step S2 (creating waveform data) data processing unit 6 on the basis of the biomagnetic data, the horizontal axis represents time, the waveform data of the magnetic field strength to the longitudinal axis of the magnetic sensor S 1 ~S m X, Y , Z components. Divides the waveform data X of the magnetic sensor S 1 to S m, Y, each Z component is stored in the first memory 7a. This first memory 7
FIG. 4 shows a schematic diagram of the waveform data stored in a.

【0026】ステップS3(磁界強度分布を作成) データ処理部6は、第1メモリ7aに記憶されている
X、Y、Z成分ごとの波形データに基づいて、時刻毎に
磁界強度分布を求める。時刻毎の磁界強度分布を求める
場合を図5を用いて説明する。ここで、時刻毎とは、計
測時間tn を予め決められた間隔で分割した各時刻をい
う。この実施例では、計測時間t0 、t1、t2 、〜t
n に分割するものとする。この発明の磁界強度分布作成
手段で行われる処理に相当する。
Step S3 (Create magnetic field intensity distribution) The data processing unit 6 obtains a magnetic field intensity distribution at each time based on the waveform data for each of the X, Y, and Z components stored in the first memory 7a. The case where the magnetic field intensity distribution at each time is obtained will be described with reference to FIG. Here, each time refers to each time obtained by dividing the measurement time t n at a predetermined interval. In this embodiment, the measurement times t 0 , t 1 , t 2 , to t
It shall be divided into n . This corresponds to the processing performed by the magnetic field intensity distribution creating means of the present invention.

【0027】被検体の関心部位である頭部表面の法線方
向の磁界成分であるZ成分について説明する。マルチチ
ャンネルSQUIDセンサ1の磁気センサS1 〜Sm
配置されている面に対応するZ円領域50を設定する。
このZ円領域50内に磁気センサS1 〜Sm に対応する
位置に、磁気センサと同数のm個の指標点D1 〜Dm
配置される。
The Z component, which is a magnetic field component in the direction normal to the head surface, which is the site of interest of the subject, will be described. A Z-circle region 50 corresponding to the surface on which the magnetic sensors S 1 to S m of the multi-channel SQUID sensor 1 are arranged is set.
At the positions corresponding to the magnetic sensors S 1 to S m in the Z circle region 50, m index points D 1 to D m of the same number as the magnetic sensors are arranged.

【0028】次に、時刻毎に磁気センサS1 〜Sm で得
られる磁界強度を、磁気センサS1〜Sm のZ成分の各
波形データに基づいて求める。この各磁界強度を対応す
る指標点D1 〜Dm に振り分ける。この指標点D1 〜D
m での磁界強度に基づいてスプライン補間等を用いてZ
円領域50内の等磁界強度となる点を結び等圧線51を
求めることで等磁場図が得られる。この等磁場図は、あ
る時刻ti におけるZ成分の磁界強度分布を示す。
Next, the magnetic field strength obtained by the magnetic sensors S 1 to S m at each time is obtained based on the waveform data of the Z component of the magnetic sensors S 1 to S m . These magnetic field strengths are allocated to the corresponding index points D 1 to D m . These index points D 1 to D
Z using spline interpolation etc. based on the magnetic field strength at m
An isomagnetic field diagram can be obtained by connecting the points having the isomagnetic field strength in the circular region 50 and obtaining the isobar 51. This isomagnetic field diagram shows the magnetic field intensity distribution of the Z component at a certain time t i .

【0029】なお、図5に示す指標点Dmax は、磁界強
度が最も大きい位置を示すものとする。また、指標点D
min は、磁界強度が最も小さい位置を示す。等圧線51
を実線と鎖線で示している。これは、Z成分には向きが
逆の成分も存在するので、Z成分の大きさがプラスとな
る方向を実線、大きさがマイナスとなる方向を破線で表
現したものである。実際にカラーモニタ8やカラープリ
ンタ9に出力する場合は、赤色、青色、中間色等で等圧
線ごとに色分して出力することとなる。
The index point Dmax shown in FIG. 5 indicates a position where the magnetic field intensity is the highest. Also, index point D
min indicates the position where the magnetic field intensity is the smallest. Isobar 51
Is indicated by a solid line and a chain line. This is because the direction in which the magnitude of the Z component is positive is represented by a solid line, and the direction in which the magnitude is negative is represented by a dashed line because there are components having opposite directions in the Z component. When the data is actually output to the color monitor 8 or the color printer 9, the data is output in red, blue, intermediate colors, and the like for each equal pressure line.

【0030】上述した磁界強度分布をX、Y、成分の時
刻t0 〜tn について作成する。これらX、Y、Z成分
の時刻t0 〜tn の磁界強度分布を第2メモリ7bに記
憶する。この第2メモリ7bの模式図を図6に示す。
The above-mentioned magnetic field intensity distribution is created for the times t 0 to t n of X, Y, and components. Stores these X, Y, the magnetic field intensity distribution at time t 0 ~t n of Z component to the second memory 7b. FIG. 6 shows a schematic diagram of the second memory 7b.

【0031】ステップS4(設定直線上のデータを収
集) 以下の説明は、被検体Mの関心部位内に1つの生体活動
電流源が存在している場合を考える。すなわち、Z成分
の生体磁気データには、逆方向の大きさの磁界が存在す
るが、X、Y成分の生体磁気データには、一定方向の大
きさの磁界しか存在しないので、逆方向を示す最小の磁
界強度が現れない。したがって、Z成分の生体磁気デー
タについて説明する。
Step S4 (Collect Data on Set Straight Line) In the following description, it is assumed that one bioactive current source exists in the region of interest of the subject M. That is, the biomagnetic data of the Z component has a magnetic field in the opposite direction, but the biomagnetic data of the X and Y components has only a magnetic field in a certain direction. No minimum field strength appears. Therefore, the biomagnetic data of the Z component will be described.

【0032】ステップS3で求めたZ成分の時刻t1 〜
tn の磁界強度分布において、磁界強度が最大、最小と
なる点を通る直線を時刻t1 〜tn ごとに設定する。こ
の直線上の磁界強度分布データを収集し、第3メモリ7
cに時系列に記憶する。ステップS3は、この発明の分
布データ収集手段で行われる処理に相当する。
At time t1 of the Z component obtained in step S3,
In the magnetic field strength distribution of tn, a straight line passing through the points where the magnetic field strength is maximum and minimum is set every time t1 to tn. The magnetic field intensity distribution data on this straight line is collected and stored in the third memory 7.
Stored in time series in c. Step S3 corresponds to the processing performed by the distribution data collecting means of the present invention.

【0033】ステップS4で行われる処理を、図7を用
いて説明する。ある時刻ti における磁界強度分布70
上の最大点P1、最小点P2を通る直線Hを設定する。
この直線H上の磁界強度分布のデータを、磁界強度の変
化として捉えると、磁界強度分布データ71のように表
すことができる。この磁界強度分布データ71は、ある
時刻ti における最も特徴のある磁界強度分布の位置の
磁界強度の変化を示す。この磁界強度分布データ71を
第3メモリ7cに記憶する。この手順を時刻t1 〜tn
の磁界強度分布について行う。
The processing performed in step S4 will be described with reference to FIG. Magnetic field intensity distribution 70 at a certain time t i
A straight line H passing through the upper maximum point P1 and the minimum point P2 is set.
If the data of the magnetic field strength distribution on the straight line H is regarded as a change in the magnetic field strength, it can be represented as magnetic field strength distribution data 71. The magnetic field strength distribution data 71 indicates a change in the magnetic field strength at a position of the magnetic field strength distribution having the most characteristic at a certain time t i . The magnetic field strength distribution data 71 is stored in the third memory 7c. This procedure is performed at times t1 to tn.
Of the magnetic field intensity distribution of FIG.

【0034】ステップS5(等圧線を設定) 第3メモリ7cに記憶されている磁界強度分布データ
は、磁界強度を示す点の集まりであるので、ステップS
3の等圧線の設定と同様に、同じ磁界強度を示す点を結
ぶことで、図8に示すように等圧線81を設定する。こ
のようにして求められる図を時刻等磁場図と呼ぶ。この
時刻等磁場図は、時刻毎の最も変化の大きな変化のある
磁界強度データだけを示すことで、計測時間tn 内の生
体活動電流源の顕著な変化を把握することができる。こ
こでは、図8に示すように等圧線で示したが、実際にカ
ラーモニタ8やカラープリンタ9に出力する場合は、赤
色、青色、中間色等の色分けして出力される。ステップ
S5は、この発明の時刻等磁場図作成手段で行われる処
理に相当する。
Step S5 (set isobars) Since the magnetic field strength distribution data stored in the third memory 7c is a set of points indicating the magnetic field strength, step S5 is performed.
Similarly to the setting of the isobars in FIG. 3, by connecting points indicating the same magnetic field strength, the isobars 81 are set as shown in FIG. The diagram obtained in this manner is called a time-equivalent magnetic field diagram. By showing only the magnetic field intensity data having the largest change at each time, the time-equivalent magnetic field diagram can grasp a remarkable change of the biological activity current source within the measurement time tn. Here, as shown in FIG. 8, it is shown by isobars. However, when actually outputting to the color monitor 8 or the color printer 9, the data is output in different colors such as red, blue and intermediate colors. Step S5 corresponds to the processing performed by the time and other magnetic field diagram creating means of the present invention.

【0035】ステップS6(分布直線模擬図を設定) ステップS4において、設定された直線と磁界強度分布
の位置関係を容易に観察できるように、図8に示す分布
直線模擬図82を設定する。この分布直線模擬図82
は、小円領域83と矢印84とで構成される。この矢印
84の向きは、ステップS4で求められた磁界強度の最
小点から最大点に向かうように設定されている。この分
布直線模擬図82は、時刻t1 〜tn について全て設定
する必要がないので、任意の間隔で設定する。ステップ
S6は、この発明の模擬図出力手段で行われる処理に相
当する。
Step S6 (set distribution line simulation diagram) In step S4, a distribution line simulation diagram 82 shown in FIG. 8 is set so that the positional relationship between the set line and the magnetic field intensity distribution can be easily observed. This distribution straight line simulation diagram 82
Is composed of a small circle area 83 and an arrow 84. The direction of the arrow 84 is set so as to go from the minimum point to the maximum point of the magnetic field strength obtained in step S4. Since it is not necessary to set all the distribution line simulation diagrams 82 for the times t1 to tn, they are set at arbitrary intervals. Step S6 corresponds to the processing performed by the simulation diagram output means of the present invention.

【0036】ステップS7(全データを表示) データ処理部6は、第1メモリ7a、第2メモリ7b、
第3メモリ7cの記憶情報をそれぞれ呼び出し、出力領
域に配置する。この出力領域に基づいてカラーモニタ8
に表示したり、カラープリンタ9に出力したりする。こ
のカラーモニタ8の表示画面を図9に示す。ステップS
7は、この発明の画像出力手段で行われる処理に相当す
る。この実施例では、ステップS4以降は被検体Mの関
心部位内に1つの生体活動電流源が存在する場合を考え
たが、この発明はこれに限定するものではない。例え
ば、被検体Mの関心部位内に2以上の生体活動電流源が
存在する場合は、ステップS4以降の処理をX成分、Y
成分について行えばよい。
Step S7 (display all data) The data processing section 6 includes a first memory 7a, a second memory 7b,
The information stored in the third memory 7c is called and arranged in the output area. Based on this output area, the color monitor 8
Or output to the color printer 9. The display screen of the color monitor 8 is shown in FIG. Step S
7 corresponds to the processing performed by the image output means of the present invention. In this embodiment, a case is considered in which one biological activity current source exists in the site of interest of the subject M after step S4, but the present invention is not limited to this. For example, if there are two or more biological activity current sources in the region of interest of the subject M, the processing after step S4 is performed with the X component and Y component.
What is necessary is just to perform about a component.

【0037】以下、図9を用いて、生体活動電流源を把
握する場合を説明する。この実施例の生体磁気データ表
示装置の表示画面90は、大きく分けて3つの分割画面
で構成されている。
Hereinafter, a case of grasping a life activity current source will be described with reference to FIG. The display screen 90 of the biomagnetic data display device of this embodiment is roughly divided into three divided screens.

【0038】第1の分割画面である全波形画面91に
は、従来例と同様にして、円領域の前記各磁気センサに
対応する位置に、X、Y、Z成分ごとの3つの波形が表
示されている。
On the full waveform screen 91, which is the first split screen, three waveforms for each of the X, Y, and Z components are displayed at positions corresponding to the respective magnetic sensors in a circular area, as in the conventional example. Have been.

【0039】第2の分割画面である等磁場画面92に
は、ステップS1〜S7で求められた時刻等磁場図が9
2aと、分布直線模擬図92bとが表示されている。ま
た、等磁場画面92に設けられた直線Tは、図示しない
マウス等を使って左右に移動させることで時刻等磁場図
92a上の任意の時刻を設定することができる。この任
意の時刻に基づいて、下述する磁界強度分布画面93が
表示される。
On the isomagnetic field screen 92, which is the second divided screen, the time isomagnetic field diagrams obtained in steps S1 to S7 contain nine magnetic fields.
2a and a distribution line simulation diagram 92b are displayed. Further, by moving the straight line T provided on the isomagnetic field screen 92 left and right using a mouse (not shown) or the like, an arbitrary time on the isomagnetic field diagram 92a such as time can be set. Based on this arbitrary time, a magnetic field strength distribution screen 93 described below is displayed.

【0040】第3の分割画面である磁界強度分布画面9
3は、従来例と同様に、小円形領域から構成されてい
る。この小円形領域は、先の直線Tで指定された時刻に
おける各生体磁気データのX、Y、Z成分の磁界強度を
分布として表示する。
A magnetic field strength distribution screen 9 which is a third divided screen
Reference numeral 3 is composed of a small circular area as in the conventional example. In this small circular area, the magnetic field strengths of the X, Y, and Z components of each piece of biomagnetic data at the time specified by the straight line T are displayed as a distribution.

【0041】まず、等磁場画面92を観察して磁界強度
に特徴的な変化のある場所、例えば、等圧線93の過密
している場所を探す。この場所に直線Tを図示しないマ
ウス等を使って移動させる。磁界強度分布画面93に
は、この直線Tのある位置に対応する等磁場図92a上
の時間に基づいた磁界強度分布が表示される。この磁界
強度分布や波形表示を観察することで、被検体の関心部
位に発生する生体活動電流源の状態を把握することがで
きる。
First, by observing the isomagnetic field screen 92, a place where there is a characteristic change in the magnetic field strength, for example, a place where the isobar 93 is dense is searched. The straight line T is moved to this location using a mouse or the like (not shown). On the magnetic field strength distribution screen 93, a magnetic field strength distribution based on time on the isomagnetic field diagram 92a corresponding to a position of the straight line T is displayed. By observing the magnetic field intensity distribution and the waveform display, it is possible to grasp the state of the biological activity current source generated at the site of interest of the subject.

【0042】上述したように、表示画面50に表示され
る等磁場画面92を観察するだけで生体活動電流源の特
徴的な変化を容易に見つけることができ、この位置を指
定するだけで、この時の磁界強度分布から生体活動電流
源の状態を即座に把握することができる。また、分布直
線模擬図から磁界強度分布上の生体活動電流源の位置と
方向の把握することができる。さらに、この生体磁気デ
ータに基づいて、生体活動電流源の位置を推定する必要
がある場合、この特徴的な変化のあった時刻に基づい
て、生体活動電流源を推定することで、生体活動電流源
の位置をより正確に推定することができる。
As described above, the characteristic change of the biological activity current source can be easily found only by observing the isomagnetic field screen 92 displayed on the display screen 50. The state of the biological activity current source can be immediately grasped from the magnetic field intensity distribution at the time. Further, the position and direction of the biological activity current source on the magnetic field strength distribution can be grasped from the distribution straight line simulation diagram. Further, when it is necessary to estimate the position of the biological activity current source based on the biomagnetic data, by estimating the biological activity current source based on the time when the characteristic change occurs, the biological activity current source is estimated. The location of the source can be more accurately estimated.

【0043】この発明は以下のように変形実施すること
が可能である。 (1)上述した実施例
では、分布データ収集手段としてZ成分の磁界強度分布
内の最大磁界強度を示す位置と、最小磁界強度を示す位
置とを通る直線を設定した。これに限らず、次のように
することもできる。被検体の関心部位である頭部表面の
接線方向の成分であるX成分、またはY成分の磁界強度
分布内の最大磁界強度のみを通る直線を設定することも
できる。この最大磁界強度のみを通る直線によって求め
られる時刻等磁場図100を、図10に示す。また、こ
の時の分布直線模擬図は、磁界強度分布の中心と最大磁
界強度を示す位置を通る直線を設定したものである。こ
の分布直線模擬図101も図10に併せて示す。。
The present invention can be modified as follows. (1) In the above-described embodiment, a straight line passing through the position indicating the maximum magnetic field intensity and the position indicating the minimum magnetic field intensity in the magnetic field intensity distribution of the Z component was set as the distribution data collecting means. However, the present invention is not limited to this, and the following is also possible. It is also possible to set a straight line that passes only the maximum magnetic field strength in the magnetic field strength distribution of the X component or the Y component, which is a tangential component of the surface of the head that is the region of interest of the subject. FIG. 10 shows a time iso-magnetic field diagram 100 obtained by a straight line passing only through the maximum magnetic field strength. In addition, the distribution line simulation diagram at this time sets a straight line passing through the center of the magnetic field intensity distribution and the position indicating the maximum magnetic field intensity. This distribution straight line simulation diagram 101 is also shown in FIG. .

【0044】[0044]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、請求項
1の発明によれば、被検体の関心部位に発生する生体活
動電流源からの生体磁気を計測して得た生体磁気データ
に基づく波形と磁束計で捉える磁界強度分布を求める。
この磁界強度分布上に任意の直線を設定し、この直線上
の磁界強度分布データに基づく時刻等磁場図を求める。
この時刻等磁場図を観察することで、生体活動電流源が
特徴的な状態なる計測時刻を容易に知ることができる。
さらに、この計測時刻の磁界強度分布を観察すること
で、生体活動電流源の状態を効率良く把握することがで
きる。
As is apparent from the above description, according to the first aspect of the present invention, based on the biomagnetic data obtained by measuring the biomagnetism from the bioactive current source generated at the site of interest of the subject. Obtain the waveform and the magnetic field intensity distribution captured by the magnetometer.
An arbitrary straight line is set on this magnetic field strength distribution, and a time isochronous magnetic field map is obtained based on the magnetic field strength distribution data on this straight line.
By observing the magnetic field diagram such as the time, it is possible to easily know the measurement time at which the biological activity current source is in a characteristic state.
Further, by observing the magnetic field intensity distribution at the measurement time, the state of the biological activity current source can be efficiently grasped.

【0045】また、請求項2の発明によれば、磁界強度
分布と磁界強度上に設定された直線との位置関係を、前
記磁界強度分布を表す領域上に直線の向きを示す記号を
重ねることで模擬的に表しているので、磁界強度分布上
の設定された直線の位置と向きを容易に把握することが
できる。
According to the second aspect of the present invention, the positional relationship between the magnetic field strength distribution and the straight line set on the magnetic field strength is obtained by superimposing a symbol indicating the direction of the straight line on the area representing the magnetic field strength distribution. Thus, the position and the direction of the set straight line on the magnetic field intensity distribution can be easily grasped.

【0046】また、請求項3の発明によれば、磁界強度
分布内の最大磁界強度を示す点と、最小磁界強度を示す
点とを通る直線を設定し、この直線上の磁界強度分布の
データに基づく時刻等磁場図を求めている。この時刻等
磁場図を観察することで、生体活動電流源が特徴的な状
態なる計測時刻を容易に知ることができる。さらに、こ
の計測時刻の磁界強度分布を観察することで、生体活動
電流源の状態を効率良く把握することができる。
According to the third aspect of the present invention, a straight line passing through the point indicating the maximum magnetic field strength and the point indicating the minimum magnetic field strength in the magnetic field strength distribution is set, and the data of the magnetic field strength distribution on this straight line is set. Time-dependent magnetic field map based on By observing the magnetic field diagram such as the time, it is possible to easily know the measurement time at which the biological activity current source is in a characteristic state. Further, by observing the magnetic field intensity distribution at the measurement time, the state of the biological activity current source can be efficiently grasped.

【0047】また、請求項4の発明によれば、磁界強度
分布内の最大磁界強度を示す点のみを通る直線を設定
し、この直線上の磁界強度分布のデータに基づく時刻等
磁場図を求めている。この時刻等磁場図を観察すること
で、生体活動電流源の位置での磁界強度の変化が特徴的
な状態なる計測時刻を容易に知ることができる。さら
に、この計測時刻の磁界強度分布を観察することで、生
体活動電流源の状態を効率良く把握することができる。
According to the fourth aspect of the present invention, a straight line passing only through the point indicating the maximum magnetic field strength in the magnetic field strength distribution is set, and a time isochronous magnetic field map based on the data of the magnetic field strength distribution on this straight line is obtained. ing. By observing the magnetic field diagram such as the time, it is possible to easily know the measurement time at which the change in the magnetic field intensity at the position of the biological activity current source is in a characteristic state. Further, by observing the magnetic field intensity distribution at the measurement time, the state of the biological activity current source can be efficiently grasped.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】この発明に係る生体磁気データ表示装置の一実
施例の概略構成を示したブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of an embodiment of a biomagnetic data display device according to the present invention.

【図2】実施例で行なわれる処理手順を示すフローチャ
ートである。
FIG. 2 is a flowchart illustrating a processing procedure performed in the embodiment.

【図3】実施例の生体磁気データ表示装置に使用される
3方向ピックアップコイルの概略構成を示す概略図であ
る。
FIG. 3 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a three-way pickup coil used in the biomagnetic data display device of the embodiment.

【図4】実施例の第1メモリ7aに記憶される波形デー
タを示す模式図である。
FIG. 4 is a schematic diagram showing waveform data stored in a first memory 7a of the embodiment.

【図5】実施例で行なわれる磁界強度分布を示す模式図
である。
FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a magnetic field intensity distribution performed in an example.

【図6】実施例の第2メモリ7bに記憶される磁界強度
分布を示す模式図である。
FIG. 6 is a schematic diagram showing a magnetic field intensity distribution stored in a second memory 7b of the embodiment.

【図7】実施例の第3メモリ7cに記憶される磁界強度
分布上の直線上の磁界強度分布のデータを示す図であ
る。
FIG. 7 is a diagram showing data of a magnetic field strength distribution on a straight line on a magnetic field strength distribution stored in a third memory 7c of the embodiment.

【図8】実施例の時刻等磁場図を示す模式図である。FIG. 8 is a schematic diagram showing a magnetic field diagram at the same time according to the embodiment.

【図9】実施例の生体磁気データ表示装置での表示画面
を示す模式図である。
FIG. 9 is a schematic diagram illustrating a display screen of the biomagnetic data display device according to the embodiment.

【図10】実施例の変形例の時刻等磁場図を示す模式図
である。
FIG. 10 is a schematic diagram showing a time-equivalent magnetic field diagram of a modification of the embodiment.

【図11】従来例の生体磁気データ表示装置での表示画
面を示す模式図である。
FIG. 11 is a schematic view showing a display screen of a conventional biomagnetic data display device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 … マルチチャンネルSQUIDセンサ 1a… デュアー 4 … データ変換部 5 … データ収集部 6 … データ処理部 7 … メモリ 92a… 時刻等磁場図 92b… 分布直線模擬図 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Multi-channel SQUID sensor 1a ... Dewar 4 ... Data conversion part 5 ... Data collection part 6 ... Data processing part 7 ... Memory 92a ... Time uniform magnetic field map 92b ... Distribution line simulation figure

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 被検体の関心部位の生体活動電流源から
生じる微小磁界を、複数個の磁気センサで個別に計測し
て得た生体磁気データに基づき、計測時刻と磁界強度と
の関係を波形として表示するとともに、任意の時刻での
各磁気センサにおける磁界強度の分布を表示する生体磁
気データ表示装置において、(a)前記生体磁気データ
に基づいて、計測時刻毎に各磁気センサで捉える磁界強
度分布を作成する磁界強度分布作成手段と、(b)前記
磁界強度分布上に任意の直線を設定し、この直線上の磁
界強度分布のデータを収集することを、全計測時刻につ
いて行う分布データ収集手段と、(c)前記分布データ
収集手段によって収集された前記磁界強度分布のデータ
を、時系列に並べて、時刻等磁場図を作成する時刻等磁
場図作成手段と、(d)前記時刻等磁場図と、前記生体
磁気データに基づく波形と、前記磁界強度分布とを出力
する画像出力手段とを備えたことを特徴とする生体磁気
データ表示装置。
1. A relationship between a measurement time and a magnetic field intensity is represented by a waveform based on biomagnetic data obtained by individually measuring a minute magnetic field generated from a biological activity current source at a site of interest of a subject with a plurality of magnetic sensors. In the biomagnetic data display device, which displays the distribution of the magnetic field strength in each magnetic sensor at an arbitrary time, (a) the magnetic field strength captured by each magnetic sensor at each measurement time based on the biomagnetic data Magnetic field intensity distribution creating means for creating a distribution; and (b) distribution data collection for setting an arbitrary straight line on the magnetic field intensity distribution and collecting data of the magnetic field intensity distribution on the straight line for all measurement times. Means; (c) time isomagnetic field map creating means for arranging the magnetic field intensity distribution data collected by the distribution data collecting means in time series to create a time isomagnetic field map; d) A biomagnetic data display device, comprising: an image output means for outputting the time isomagnetic field map, a waveform based on the biomagnetic data, and the magnetic field intensity distribution.
【請求項2】 請求項1に記載の生体磁気データ表示装
置において、(e)任意の計測時刻における前記磁界強
度分布と、前記磁界強度分布上に設定された前記任意の
直線との関係を、前記磁界強度分布を表す領域上に前記
直線の向き表す記号を重ねることで模擬的に表現する分
布直線模擬図を作成するとともに、この分布直線模擬図
を前記時刻等磁場図に併せて出力する模擬図出力手段を
備えることを特徴とする生体磁気データ表示装置。
2. The biomagnetic data display device according to claim 1, wherein (e) a relationship between the magnetic field intensity distribution at an arbitrary measurement time and the arbitrary straight line set on the magnetic field intensity distribution is represented by: Simulating a distribution line simulation diagram to be simulated by superimposing the symbol indicating the direction of the straight line on the region representing the magnetic field intensity distribution, and outputting the distribution line simulation diagram together with the time isochronous magnetic field diagram A biomagnetic data display device comprising a figure output means.
【請求項3】 請求項1または請求項2に記載の生体磁
気データ表示装置において、前記分布データ集手段は、
前記磁界強度分布上の最大磁界強度を示す点と、最小磁
界強度を示す点とを通る直線を設定し、この直線上の磁
界強度分布のデータを収集することを全計測時刻につい
て行うことを特徴とする生体磁気データ表示装置。
3. The biomagnetic data display device according to claim 1, wherein the distribution data collection unit includes:
A straight line passing through a point indicating the maximum magnetic field intensity on the magnetic field intensity distribution and a point indicating the minimum magnetic field intensity is set, and data of the magnetic field intensity distribution on this straight line is collected for all measurement times. Biomagnetic data display device.
【請求項4】 請求項1または請求項2に記載の生体磁
気データ表示装置において、前記分布データ収集手段
は、前記磁界強度分布上の最大磁界強度を示す点のみを
通る任意の直線を設定し、この直線上の磁界強度分布の
データを収集することを、全計測時刻について行うこと
を特徴とする生体磁気データ表示装置。
4. The biomagnetic data display device according to claim 1, wherein the distribution data collection unit sets an arbitrary straight line passing only through a point indicating a maximum magnetic field strength on the magnetic field strength distribution. The biomagnetic data display device is characterized in that data of the magnetic field intensity distribution on the straight line is collected for all measurement times.
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