JPS59200947A - Mri装置における静磁場強度調整方法 - Google Patents

Mri装置における静磁場強度調整方法

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JPS59200947A
JPS59200947A JP58076424A JP7642483A JPS59200947A JP S59200947 A JPS59200947 A JP S59200947A JP 58076424 A JP58076424 A JP 58076424A JP 7642483 A JP7642483 A JP 7642483A JP S59200947 A JPS59200947 A JP S59200947A
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static magnetic
gradient
transmitter
selective excitation
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Fumitoshi Kojima
富美敏 児島
Masahiko Hatanaka
畑中 雅彦
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Toshiba Corp
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 本発明は核磁気共鳴(以下r NMRJと称する)現象
を用いて被検体中に存在する成る特定の原子核のスピン
密度および緩和時(間)定数等の反映された画像を得る
例えば診断用■装置のごときNMR吠像装置に関するも
のである。
〔発明の技術的背景〕
例えば診断用旧装置では、被検体の成る特定の位置にお
ける断層像(断)張面における特定原子核の例えばスピ
ン密度分布像)を次のようにして得る。
第1図に示すように、被検体Pに対して図示Z軸方向に
沿う非鹿に均一な静磁場HOを作用させ、さらに一対の
傾斜磁場コイル11’、、IBによシ静磁場Ho K 
Z軸方向に9いての線型磁場勾配Gzを付加する。静磁
場Hoに対して特定原子核は次式で示される角周波数ω
0で共鳴する。
ω0−γHO・・・ (1) この(1)式において、γは磁気回転比であり h、子
核の種類に固有のものである。そこでさらに、特定の原
子核のみを共鳴させる角周波数ω0の回転磁場H,を一
対の透化コイル2に、2Bを介して被検体Pに作用させ
る。このようにすると、磁場勾配Gzによυ2軸方向に
ついて選択選定される図示X−Y平面部分(Z軸に直角
な平面状の部分であるが現実にはある厚みをもつ)のみ
に選択的にNIV[R現象が生ずる。このNMR現象は
一対の受信コイル3に、3Bを介して観測され、得られ
る膿信号をフーリエ変換することにより、特定原子核ス
ピンの回転角周波数についての単一のスペクトルが得ら
れる。断層像をコンピュータ断層(CT)法により得る
ためにはスライス部分であるX−Y平面内の多方向につ
いての投影色が必要である。そのため、スライス部分を
励起してNMR現象を生じさせた後、磁場no VCX
 −Y平面上の特定方向に直線的な傾斜を持つ線型磁場
勾配Qxyを(図示していないコイル等により)作用さ
せると、被検体Pのスライス部分における等磁場線は磁
場勾配GXYの傾斜方向に1は角な平行直線と麿9、こ
の各等磁場勝上の特定原子核スピンの回転角周波数が上
記(1)式であられされる。そこで、このような状態で
観測されるNMR信号をフーリエ変換することによって
スライス部分の磁場勾配Qxy方向の投影情報すなわち
上記等磁場線に平向な軸上への投影1’if報(一次元
像)を得る。このようにして磁場勾配Gxyをx−y平
面内で回転させ(この磁場勾配Qxyの回転は例えば2
対の傾斜磁場コイルを用い、X、Y各方向についての磁
場勾配Qx 、 Qyの合成磁場として磁場勾配QXY
を作り、上記磁場勾配(:、x 、 Qyの合成比を変
化させることによって行う。)ることによシ、上述と同
様にしてX−Y平面内の各方向への投影情報が牝られ、
これらの情報に基づく画像再構成処理によって断層像を
得ることができる。
なお上述におけるNMRの励起、NMR信号の収集およ
びこれらに伴なう磁場勾配の印加のシーケンスについて
は種々のパターンがアシ、上述ではその基本的な一例を
示したにすさ′ない。
ところで、この種の診断用島正装置においては、一様静
磁場Hoの発生部その他のドリフト等が避は難く、長時
間にわたって所定の共鳴条件を維持するのが困難であシ
、このため時間の経過とともに共鳴条件からはずれてゆ
く傾向がある。これによる共鳴周波数ωOのずれΔωが
例えば従来の装置の場合数KHzのオーダでずれるとも
はや共鳴が生じなくなり関の励起ができなくなる。また
、同様の場合において共鳴周波数スれΔωが数10厄〜
数100厄のオーダでずれると、一応励起は可能である
が、結果として得られる画像がぼけたり、アーチンアク
トがあられれたシする。したがって、この種の装置にお
いては上記ずれΔωを数取以下におさえなければならな
い。
一般的に上記共鳴条件を合せる方法として次の2つの方
法が考えられる。
(a)  静磁場)■oを可変として調整する。
(b)  共鳴周波数ω0を可変として調整する。
そして、上記(b)の方法においては次のような問題点
がある。
(イ) 周波数帯域を広くとるため、外乱によるノイズ
をひろい易く、S/l’J (信号対雑音比)の劣化の
おそれがある。
(ロ)送受信関係の周波数帯域を変化するため、送受信
関係の回路定数を変えなければならない。
したがって、この場合上記(a)の方法すなわち静磁場
Hoを可変にする方法が上記(イ)、(口〕の問題点も
力・<、一応望ましいと考えられるので、ここではこの
方法により上記共鳴条件を安定に維持することを検討す
る。
このように静磁場Hoを可変調薬して、共鳴条件のずれ
を補正する従来の方法としては、静磁場HOのずれを検
知するだめのプローブを本来のNMR信号検出用とは別
途に設け、このプローブによる補正のだめに設定したサ
ンプルにより該プローブを用いて静磁場HOを補正する
方法、あるいはやはり別途に設けた磁気センサにより静
磁場Hoのずれを検知し静磁場HOを補正する方法など
が考えられていた。
〔発明の目的〕
本発明は、特別な外部装置を付加することなく、撮影す
る被検体を利用することにより、共鳴条件のずれを高精
度に補正し、常に共鳴条件を満足する状態で毘映像の撮
像が行え、結果的に常に空間分解能の高い間映像を得る
ことの可能なNMR映像装置を提供することを目的とし
ている。
〔発明の概要〕
本発明の特徴とするところは、静磁場に重畳して用いる
傾斜磁場として撮像対象面に垂直な方向についての傾斜
磁場のみを用いて、犯仏エコー信号を検出し、それを7
−リエ変換して得られる投影信号のピークを検出するこ
とにょυ、周波数のずれΔωを検出し静磁場変動分ΔH
Oをより算出し、この静磁場変動分ΔHoを静磁場電源
にフィードバックすることにより静磁場Hoを調整し周
波数を合せることにある。以下とのような制御を「磁場
ロック」と称することにする。
〔発明の実施例〕
第2図に本発明の一実施例の構成を示す。
第2図において、4A、4Bは被検体Pに一様な静磁1
iHoを印加するだめの空心磁場コイル系、5は断層面
に垂直な方向(断層面をX−Y平面とすればZ軸方向)
に磁場勾配Gz %7もつ傾斜磁場を発生するだめの傾
斜磁場コイル系、6は断;軸面方向(断層面X−Y千面
上の各方向)に磁場勾配Gxyまたは−GXYをもつ傾
斜磁場を発生するための傾斜磁場コイル系である。7は
送受化用の高周波コイル系、8は間エコー受信信号の基
準信号に対する同相成分(実部)と90°位オ目成分(
虚部)とを検波して毘エコー信号をイ4る(直角)二位
相検波方式の位相検波装置、9は角周波数ωの島周波ノ
+ルスからなる選択励起パルス(90°パルス)および
非選択励起ノぐルス(180’/#ルス)を発生し高周
波コイル系7を介して送信する送信器、10(4位相検
波装置8の即エコー検波出力をディゾタル値に変換する
A/D(アナログーディノタル)変換器、11はA/D
変換器lOのNMRエコーデータ出力を所定回数平均加
算する加算器、12は加算、器11で平均加算されたN
MRエコーデータを高速フーリエ変換する高速フーリエ
変換器である。13は静磁場Hoを発生するだめ空心磁
場コイル系4A、4Bを励磁する静磁場電源、14は磁
場ロック動作時に高速フーリエ変換器12で得られた情
報によシ靜磁場電源13を制御する静磁場制御器である
。15は高速フーリエ変換器12の(磁場ロック動作時
以外の)出力に基づき画像再構成処理を行5画像再構成
装置、16は画像再構成装置15で得られた画像を表示
するディスフ0レイ装置、そして17は上記構成におけ
る骨部の動作タイミングを管理するタイミング制御系で
ある。
次にこのような構成における作用を説明する。
まず、通常の聴映像の撮像の場合を第3図に示すタイミ
ングチャートを参照しながら説明する。
この場合、最初に空心磁場コイル系4A。
4Bを静磁場電源13によシ励磁して、被検体Pに一様
な静磁場Hoを印加する。次にこの状態で所要とする断
層面(x−y平面)に垂直な方向(2方向)について磁
場勾配Gzをもつ傾斜イ匹場を傾斜磁場コイル5によっ
て一様な静磁場Hoに所定時間重畳し、同時に選択励起
パルス(90°・ぐルス) SEPを送信器9から送受
信用高周波コイル系7を介して磁場内の被検体Pに印加
する。これら磁場勾配Gzと選択励起パルスSEPの印
加を終了した後、(静磁場Hoは印加しだます)上記断
層面に沿う方向(x−y平面上の所定方向)に磁場勾配
Gxyをもつ傾斜磁場を傾斜磁場コイル系6によシ静磁
場HOに所定時間重畳する。この磁場勾配GXYの印加
終了後、(静磁sHoは依然として印加したまま)非選
択励起パルス(180°・9ルス) N5EPを送信器
9から送受信用高周波コイル系7を介して被検体Pに印
加し、さらに上記磁場勾配Gzをもつ傾斜磁場を傾斜磁
場コイル系5よシ静磁場Hoに所定時間重畳する。この
磁場勾配GZの印加終了後、上記磁場勾配Qxyをもつ
傾斜磁場を傾斜磁場コイル系6よシ靜磁場Haに所定時
間重畳しつつ送受信用高周波コイル系7によシ被検体P
からの■エコー信号を受信する。高周波コイル系7で受
信された薦エコー信号を位相検波装置8で位相検波し、
この聴エコー信号の検波波形をい変換器10でディジタ
ル値に変換して加算器11に入力する。以後上述の動作
を数回繰り返し、加算器11で■エコーデータの加算平
均をとる。ここで、加算平均をとっているのは87N向
上のためである。こうして加算平均されたNMRエコー
データを高速7−リエ変換器12でフーリエ変換して第
4図に示すようなプロジェクションデータ(投影データ
)を得る。このプロジェクションブータラ磁場勾配Gx
yの傾斜方向を変えて各方向について求め、これをもと
に画像再構成装置15で再構成処理を行って画像化し、
ディスプレイ装置16により表示する。
次にa場ロックの場合について説明する。
磁場ロックの場合は第5図に示すように通常の撮像の場
合のシーケンスから傾斜磁場コイル系6による磁場勾配
Qxyの印加を除外したシーケンスによシプロノエクシ
ョンデータを得る。
すなわち、被佃体Pに空心磁場コイル4A。
4Bで一様静磁場Hoを印加し、この状態で所要の断層
面に垂直な方向の勾配Gzの傾斜磁場を傾剃磁場コイル
系5によシ所定時間重畳し、同時に高周波コイル系7か
ら選択励起パルスSEP′i!l−1fiH,場内の被
検体Pに印加する。次に(磁場勾配GXYをかけずに)
非選択励起/JルスN5EPを高周波コイル系7から被
検体Pに印加し、さらに勾配Gzの傾斜磁場を傾斜磁場
コイル系5によシ静磁場Hoに所定時間重畳する。しか
る後に、高周波コイル系7によシ被検体Pがらの聴エコ
ー信号を受信する。そして通常の撮像の場合と同様、受
信されたNMRエコー信号を位相検波装置8で位相検波
し、この検波波形をい変換器10でディジタル値に変換
して加算器11に入力する。以後上述の動作を数回繰り
返し、加算器11で聴エコーデータの加算平均をとる。
こうして加算平均されたNMRエコーデータを高速フー
リエ変換器12でフーリエ変換して第6図に示すような
プロジェクションデータを得る。このグロソエクション
データを上述の通常の撮像時には用いなかった静磁場制
御器14に入力する。
との静磁場制御器14は入力されたプロジェクションデ
ータの最大ピークを検出して周波数のずれΔω(第6図
参照)を求め、上記り2)式より静磁場変動分ΔHoを
求めて、これに応じて静磁場電源13を制御するもので
あり、具体的には例えは第7図に示すように構成する。
第7図において、14−1は入力プロジェクションデー
タが最大値をとる周波数軸上の値より周波数ずれ:1ω
を求めるΔω検出器、14−2はΔω検出器14−1で
得た周波数ずれΔωに上記(2)式を適用し1/γを乗
算し静磁場変動分ΔHを算出する乗算器、14−3は乗
算器14−2で算出された静磁場変動分ΔHを静磁場補
正量としてアナログ値に変換するD/A (ディジタル
−アナログ)変換器である。そしてい変換器14−3の
出力を静磁場電源ΔHに供給して静磁場Hoを補正し、
周波数ずれΔωをなくすようにする。
こうして、ドリフト等によシ静磁場HO等が変動して角
周波数のずれΔωが生じた場合、上記磁場ロックの動作
を行わせることによシ、短時間で静磁場Hoの適正な補
正が行え、しかも補正のため特別な外部装置を付加的に
用いたシする必要も寵い。
なお、本発明は上述し且つ図面に示す実施例にのみ限定
されることなくその要旨を変更しない範囲内で種々父形
して実施することができる。
例えば、第2図に示した構成のうち、加算器11、高速
フーリエ変換器12、静磁場制御器14およびタイミン
グ制御系17の一部まだは全部を電子計算機に置き換え
これらの機能を電像再構成装置15を構成する雷、子計
算機を共用させるようにしてもよく、このようにすると
ノ為−ドウェア的には通常の撮像に必要な構成と全く同
様の構成で法む。
第8図に加算器11.7−リエ変換器12、静磁場制御
器14、タイミング制御系17を電子計算機に置き換え
た場合の磁場ロックの制御フローチャートを示す。この
場合「制御部にΔHoを書き込む」とは静磁場電源13
への出力を発生する部分に補正量としてΔHOを与える
ことを意味し静磁場電源13がこれに応じて制御される
。また、このΔHOの値はイニシャライズ状態では0に
設定されている。この第8図は実質的には第2図におけ
る該当部分の動作をフローチャートに示したものと何ら
変シはない。
〔発明の効果〕
本発明によれば、特別な外部装置を付加することなく、
撮影する被検体を利用することにより、共鳴条件のずれ
を高精度に補正し、常に共鳴条件を満足する状態で聴映
像が行え、結果的に常に空間分解能の高い肩映像を得る
ことの可能なNMR映像装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図はNMR映像装置の原理を説明するだめの概略斜
視図、第2図は本発明の一実施例の構成を示すブロック
図、第3図は同実施例における通常の撮影時のタイムス
ケジュールを示すタイミングチャート、第4図は同撮影
時に得られるプロジェクションデータの一例を示す図、
第5図は同実施例における磁場ロック時のタイムスケジ
ュールを示すタイミングチャート、第6図は同磁場ロッ
ク時に得られるゾロジェクションデータの一例を示す図
、第7図は同実施例における要部の具体的な構成の一例
を詳細に示すブロック図、第8図は本発明の他の実施例
における要部の処理を示すフローチャートである。 4A、4B・・・空心磁場コイル系、5,6・・・傾斜
磁場コイル系、7・・・高周波コイル系、8・・・位相
検波装置、9・・・送信器、10・・4沖変換器、11
・・・加算器、12・・・高速フーリエ変換器、13・
・・静磁場電源、14・・・静磁場制御器、15・・・
画像再構成装置、16・・・ディスプレイ装置、17・
・・タイミング制御系、14−1・・・Δω検出器、1
4−2・・・乗算器、14−3・・・い変換器。 出願人代理人  弁理士 鈴 江 武 彦第 1 図 1A 第 2ト1 第 3 rA 第 4 図 第 5 図 第 8 図 111 「− 1Q

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 一様静磁場を発生する静磁場発生装置と、この一様静磁
    場に足置して予定方向についての傾斜磁場を発生する傾
    斜磁場発止装置と、核磁気共鳴周波数の高周波A?ルス
    からなる選択励起ノ9ルス信号および非選択励起iPル
    ス信号を発生する送信器と、この送信器で発生した信号
    に基づき選択励起パルスおよび非選択励起パルスを上記
    磁場円の被検体に印加し且つ被検体に生じた核磁気共鳴
    信号を検出する送受信部と、上記各部の動作を制御する
    とともに上記送受信部で受信された信号に基づく信号処
    理を行なって画像を形成する制御処理部とを備え、被検
    体に特定原子核の核磁気共鳴を誘起せしめ該共鳴信号よ
    υ当該原子核の密度分布、緩和時定数またはこれらに関
    連した情報の反映された画像情報を得る核磁気共鳴映像
    装置において、上記傾斜磁場′発生装置によシ予定の撮
    像断層面に垂直な方向についての傾斜磁場を所定時間発
    生させるとともに上記送信器より上記送受信部を介して
    選択励起パルスを送出させる第1の制御手段と、この手
    段の動作終了後に動作して上記送信器より上記送受信部
    を介して非選択励起A?ルスを送出させる第2の制御手
    段と、この手段の動作終了後に動作して再び上記傾剃磁
    楊発生装置により上記特定方向についての傾@111j
    B場を所定時間発生させる第3の制御手段と、とれらの
    手段による一連の動作の後に上記送受信部で検出される
    核磁気共鳴エコー信号をフーリエ変換して投影情報を得
    るフーリエ変換手段と、この手段で得られた投影情報の
    ピークを検定して周波数のずれΔωを求めるずれ検定手
    段と、この手段で検出されたΔωに基づき ΔHo=Δω/r (γ:磁気回転比) なる演算を行って静磁場変動分ΔHOを求める静磁場変
    動算定手段と、この手段で得た静磁場変動分ΔHoを上
    記静磁場発生装置にフィードバックして上記一様静磁場
    を補正制御する補正制御手段とを具備したことを特徴と
    する核磁気共鳴映像装置。
JP58076424A 1983-04-30 1983-04-30 Mri装置における静磁場強度調整方法 Pending JPS59200947A (ja)

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