JPS5960262A - 被検体の或る領域を流れる液の流速を測定する方法及びそのための装置 - Google Patents

被検体の或る領域を流れる液の流速を測定する方法及びそのための装置

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JPS5960262A
JPS5960262A JP58151464A JP15146483A JPS5960262A JP S5960262 A JPS5960262 A JP S5960262A JP 58151464 A JP58151464 A JP 58151464A JP 15146483 A JP15146483 A JP 15146483A JP S5960262 A JPS5960262 A JP S5960262A
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slice
measuring
region
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nuclear magnetic
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    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/54Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
    • G01R33/56Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution
    • G01R33/563Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution of moving material, e.g. flow contrast angiography
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    • GPHYSICS
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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】 本発明は、被検体の成る選定された領域中の故の流速を
核(み気共鳴(NMR)技術により測定−IJ−る方法
及びぞのための装置に関し、特にこのようにして比較的
遅い6u、運を測定することに関する。
NMH技術は物質の化学分析のために多年用いられてい
る。最近ではNMR技術は、成る選定された量例えは選
定された核の密度例えは水素原子の陽子のけ)度或いは
NMRスピン緩和時頑数の、被検体のW!定された断面
績のスライス又は谷(J゛(に亘る分布を表イっず像を
得るために用いられている。この分布はコンピユーター
化1析層1’k Ia1gシステムにより供与されるX
線減技の分布と同様である(但しその意義は異flる)
。これは、用途によっては、被検体の成る選定された領
域中の液の流速例えは人体の選定された静脈及び動脈中
の面部速度についての補助的な情報を得る上に有用であ
る。
本発明の一目的は、NMII技術により被検体の選定さ
れた・領域中の液の流速を定める方法を提供することに
ある。
本発明により、被検体の成る領域を流れる液の流速の測
定方法において、上記領域を含む被検体のスライス中に
優先的に核磁気共鳴を励起させ、次に被検体のほぼ全体
に核磁気共鳴を励起させ、成るJす」間待期した後再び
該スライス中に惺先的に核磁気共鳴を励起させ、結果す
る自由誘導減衰信号を測定し、この減衰信号を上記スラ
イスを辿る上記液の流速に関連さぜることから成る測定
方法が提供される。好適にはスライス中を除いて核磁気
共鳴のデイフエイジングを起こさせるに有効な4m界を
上記期間中に適用する。
本発明により、被検体の成る領域中の液の流速’a36
111 、l−’J−ル4’、:IS、+、 (:’ 
アラ’T:、上a’c 領域ヲ含ム’に1.11体のス
ノイスに電光的に核1j3気共11場を励起さ−(h−
るようにした手1〕と、被検体のほぼ全体に亘り核(1
9JンCJI、Iii’、;そ後に励起さぜるようにし
た手段吉、成る時+iiJ ?、’j刑したず々に上記
スライス中に再υ・1・k先約に核41妊ン℃共111
jを励起させる手段と、結果する自由7,8脣減技信−
号の測定手段と、該自由+iq J!’l’城辰イij
 ”jをスライスを通る液の流速にl+’A連さぜるよ
うにした手段とを有してh)1.る測定装置が提供され
る。
仄(こ図面を参1(I L/て、本発明による測定方法
及び装jj従について一層詳細に説明する。
本発明ζこよる1llll >1方法は、後述するよう
に一連の(み界勾配及(、l; R,I”パルスを通用
して結果1言号を分ル1するように適宜プロゲラミンク
された。
英国!1、ン計第1578910号及び第205607
8号明細−1(これらのIJJ fill書はより完全
な説ψjのために引用lこより不明#III再の一層と
なる)に記載された装置と基本的に同一の測定装置を用
いて実施される。
この測だ装置dのうち本発明の即1’i・rに必要な′
堤都について而単に説明する。
このる(11定模直は、6つの直父方向X、 Y、 Z
のと31.か1つ以上においての勾配と共に所定方向(
ビ通は2力向と呼ばれる)において被検体に磁界をノ薊
用するための第1コイル装置を備えている。
rA′″J1図を参照して、第1コイル装置は、Z方向
に定常的な−イ)ゼな磁界を形成し得るコイル1と、Z
方向に磁界勾配を形成し得ろコイル6と。
Y方向に磁界勾配を形成し砲ノるコイル5と、Z方向に
08界勾配を形成し伺るコイル7とをυ1nえている。
木兄lす]による測定装置はそのほかに第2コイル装置
もi#;iえており、この第2コイル装置により、第1
コイル装置m((こよって発生した定常的な−l子な磁
界の方向き直角の平面内において几F磁界が被検体に通
用されると共に、Z方向以外のスピンベクトル成分にお
いて核イ1μ気共Illを生するように励j(、+さイ
1、た被検体中の原子核に由来するI(F il召bり
1゛−が(リロLされる。
1/1には第2コイル装置としてRF磁界の適用及び検
出のための1対のコイル9か図示されているか、It 
F 6μ界検出のために別のコイルを設けることが望ま
しい」易台もあり14)る。
コイル1,6.5.7,9は、駆動増幅器11,12.
15.15.17.19 によって別々に駆動され、こ
れらの、1バl功l”−幅器は別々に制御回路21,2
3゜25.271Cヨッテ、’W、mサレル。こイtら
0) :1ilJ 1ilJ1回路はN M rt H
3器及びコイル託尋(み界を使用する他の装置に経験の
ある人には周知のいろいろの形態のものとずにとができ
る。
11、り側11i!l路21,23,25.27は、中
央処理’dilJ御装置29によって利帥され、中央処
理制御装置291ごは、υ1り定装L〜1に指令を送出
するための入力部−周辺装置lL51及びディスプレイ
63が結合されている。
コイル91こより検出されたNMIN信号は増幅gn 
35 f 4庁て信号処理装置57に供給される。
ひ修正するようになっているが1本質的には信号を中央
処理制御装置29に転送するものであり、この信号は、
被検体中のN M R,−1iiの分布を表わす1象を
生ずるようにディスプレイ3ろに適用されるために中央
処理制御装置29において処理さイする。
冑、1d号処理装置37は、説明のつごう士別のユニッ
トとして図示されているが、中央処理!li!I 7卸
装置29の一部としても差支えない。
測定装置は磁界測定−誤差信号回路69も有し、この回
路39には適用された磁界をモニターするために第2図
に示すように被検体のスライス43に対する適切な位置
に配された磁界プローブX1、X2、Y、、Y2からの
信号か増14.j器41により供給される。
測定装置の作動に尚り、第3図も谷(1ζぺして、定常
的な一様な磁界B、1がZ方向に被検体に適用される。
この磁界は被検体中の原子核のイ)μ気的整合即ぢZ方
向に削った整合の平衡軸を定めることに役立ち、検査過
程全体を通じ一定になっている。次に後述する理由のた
めにRF磁界パルス13.(90°パルスと共に磁界勾
配GZがZ方向に浴い被検体に適用される。11.F磁
界の周波数は、Z方向と1ば角の被検体のスライス43
の陽子についてラーマ−周波数に等しく選定され。
一連の血・目゛が)rαっている実質的に固体の物質の
成る領域から成るスライス43は、その中の陽子が曖先
的に励起されるような2軸に宿った特別の磁界によって
規定される。几Fパルスが。
励起された・陽子のスピンをX−Y面に入るようにIn
+ 3’+”fさぜるに足りるだけの値をもぢ(このパ
ルスはその理由から90°パルスと称される)。
またスピンがZ Il’11]回りのX−Y面内の歳差
運動となるように、It Fパルスの積分値を定める。
次に41戎界勾配Gzを除き、逆方向の勾配Gz′によ
って代える。これによって、RFパルスB1(90°パ
ルス)と1.磁界Bo、と磁界勾配GZとの組合せによ
って選択的に励起されたスピンがリフエーシング(再整
相)される。ディフェージングはその前にスライス43
を通る勾配によりひき起こされている。磁界勾配−〇z
′の大きさは。
例えは上記英国特許第1578910号に記載されてい
るように上記勾配がスイッチオフされる時点においてス
・ピンがリフエージングされるように調節される。磁界
勾配−Gz′のパルスの直後に。
几FパルスB、(90°パルス)と同一の特性ヲモった
第2の1%FパルスB、(RF’磁界パルス)が適用さ
れる。この第2の几Fパルスは磁界の存在しない状態に
おいて適用されるため、被検体中の全部の水素原子の陽
子のスピンを励起させるのに有効である。従って既にX
−Y面ビ]にあったスライス43中のスピンは、−Z方
向に回転され、被検体の残部中の励起されたスピンはX
−Y面内に入るように傾斜される。
次に期間τを経過させ、被検体中の励起されたスピンは
この期間τの間に、正のX方向に戻るように緩和さイす
る。この期間中にZ方向に削って多数のパルス状の磁界
勾配Gzdを加えることができ、これらのパルスは、ス
ピンースピンィit iL 1筆用(vp2効果)のた
め、自然に起こるスピンの位相外直に加えて、X−Y面
内にあるスピンの位相外1孜を生ずる。しかしこれらの
勾配OZ (1!、J、 Z 方向においてのスピン番
こ影響しない。
従ッてこれらのパルスは、X−Y面に残留していた選択
さイtだスライスの外側にあるスピンにより第2コイル
装置中に誘y’&さイ′しるべき信−号を減少さぜる。
但し期間τの大きな値についてはこの信号はいずイア、
 4Cしても小さい値となるであろう。
Jす」1川τが経ユ僅した後に、やはり几FパルスB。
(90°パルス)と同一の特性をもった第3の几Fパル
ス13.(90°パルス)が、磁界勾配の存在の下に適
用され、スライス46中の陽子を再び選択的に励起し、
再整相勾配−〇z′がこの過程ニ続く。こt+、らのス
ピンにより第2コイル装置信号中に誘起さイtだ信号(
自由誘導減衰系統の信号、即ぢFID信号)が次に記録
される。期間丁の後にX−Y面に残留するスライスの外
部のスピンは一ヒ述したようにディフェージングされで
いるため、測定信号に大きく寄与しない。
測定されたFID信号の大きさはスライス43中の陽子
の密度に関連され1次の6つの異なる条件の下において
、水素原子の陽子からの寄与分から成っている。
(イ)スライス45中の固体物質中の陽子。
(ロ) 几Fパルス811182(いずれも90°パル
ス)からFID信号の記録までの期間即ち期間τにほぼ
等しい」υ」間の間スライス43中にとどまった血液中
の陽子。
(/j 上記期間中にスライス46に流入した新しい血
液中の水素原子の陽子。
スライス46中の固体物質からの陽子について最初に述
べると、固体物質中の水素原子の陽子。全密度、。8.
)オビ、。比率、。、3e−”A1・は、期間τの後に
、−2方向に沿って整列されている。ここにTlsは固
体物質中の水素原子のって平衡整列に向って緩和される
。パルスB3(90°パルス)の後、正及び負の2方向
に由来するスピンはX−Y面内においてそれぞれ180
゜位aがずれているので、測定された信号lこ対する正
味の寄与はρos(1−2er/T18)となる。実際
には全パルス連鎖が数回反復されるので。
ρ。5C−1d/1r1Sの形の、スライス46中の固
体物質中の水素原子の陽子から発した別の信号寄与分が
あり、各々のパルス連鎖の開始時に平衡状態にtカ)つ
たスピン(正Z方向番こ整合さnていたスピン)につい
て補償がなされる。式中tdは、各対の信号連鎖におい
て几FパルスB1(90°パルス)の間に経過した時間
を表わす。
従ってスライス45中の固体物質からの測定さの形式即
ち反転回復実験のための通常の表現形式である。
期間τの間にスライス43中にとどま゛つていた血液中
の水素原子の陽子の寄与については。
スライス45中の血液の成る比率ρOB”rはこの期間
中にスライス45から流出し終っている。
ここ9こρ。8はスライス46中の血液の水素原子の陽
子の密度、Aはスライス43を通る血管の断面積、Vは
血管中を流れる皿流速夏である。
そのため血液の成る比率ρoB(1−AIT)がスライ
ス43中に残留する。従ってスライス中に残留する血液
からの測定信号寄与分ρ2は。
1)2=、’/’OB(1−Awす(1−2e −VT
 I B +e −L dZit I n >であり、
ここにT111はスライス46中の血管の血液のスピン
−格子緩和時間である。
最後に、流出した血液を補うために期1t−4Jτの間
ζこスライス45中に流入した冶しい血液番ごついて検
84すると、この血液中の測定さイまたl” ID信号
に寄与する全部のスピンは、パルスB3(90°パルス
)の前に正Z方向に整列さイーシているので、これらの
スピンからの寄与ρ3は仄の形式となる。
ps−po n Av (1−e−rA′I B )従
って、測定ざイア、た全FID信号は、ρ1+ρ2十ρ
、の和に開運さイ1.ていや。T15、TIBは推定で
さ、τ、1゛dはIえ知であるから、τのR1,rる値
についCの一連のパルス連用の鎌に、スライス46の血
Uを、Ij−1iる細流速度υを定めることができる。
し力)しρOS、ρOB及びAが推定可能/よらlJ1
パルス連’J’JJ* 1回行うことのみが勿論必°ゲ
Ccなべ)。しかしS / N比を改善丁Φために何回
かの訓>Nlこついて情号をアベレージングすることが
好ましい。
理解さ3するように1期間τの選定は、スピン−格子瑳
巧’1時間T1s s Tluの値に依存する。こイ゛
しらのル」間は多くの組槁について比較的長く、時には
400m秒のオーダーであるため、比叔的遅い1ガと速
はこの方法により6易にモニターできる。使用0工能な
期間が長いため、適用される勾配の大きさを最小にでき
るので、被検陣中の励ノ邑さ4tだスピンからの共鳴信
号は比1咬的ゆっくりと分散さ乏する。その場合FID
信号はより長い間ノイズレベルより旨くすっており、尖
鋭な共鳴線が保だ3する。これは列えは固液中の陽子ラ
ーマ−周波数の化学的シフトも測定しようとする場合に
特に有利である。
以上に説明した方法は%1@子を含む液体の流速を6J
U定することlこ向けらゎているが、この方法は、俤気
スピンを有する他の核例えは31pを含有する液体の流
速をILF周波数の適切な選択によって定めることにも
同様に適用さ21.る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による測定装置の概略的な配列図、第2
図は第11図の測定装置の一部の説明図、第6図は本発
明の測定方法に用いる磁界連鎖の説明図である。 1、7.9・・・コイル(手段)。37・・・信号処理
装置(手段)。43・・・スライス。τ・・・期間。 特許出願人代理人  飯  1)伸 行     14
.1j

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)被検体の成る領域を流れる液の流速の測定方法にお
    いて、上記領域を含む被検体のスライス(4)1中に優
    先的に核磁気共鳴を励起させ1次に被検体のほぼ全体に
    核磁気共鳴を励起させ、成るル」凹(τ)待」す」した
    後、再ひスライス(ト)中に優先的に核磁気共鳴を励起
    させ、結果する自由6導e、aiJ号を測定し、この減
    収信号をスライス■を通る上目己液の流速に関連さぜる
    ことを特徴とするdlり定力法。 2)スライス(時中を除いて核磁気共+1υのデイフエ
    イジングを起こさせるに冶効な磁界((3zd)を上記
    期間中に適用することを特徴とする特許求のiliΩ四
    弟1項記載の測定方法。 6)上.ie 領域内の選定された核のスピンを約90
    °回転さぜるのに各々の上記励起を有効とすることを!
    1ヲ徴とする特許請求の範囲第1項又は第2項記載の測
    定力法。 4)特許請求の範囲第1〜3項のいずれか1項記載の測
    定方法の各工程を何回か反復することを含む被検体の或
    る領域中の液の流速の測定方法。 5)上6己期間(τ)を各々の工程について異なった値
    とする特許請求の範囲第4項記載の測尾方法。 6)被検体の或る領域中の液の流速を測定する装置であ
    って,上記領域を含む被検体のスライス0樽に優先的に
    核磁気共鳴を励起させる手段(1.719)  と、被
    検体のほぼ全体に亘り核磁気共++1を後に励起させる
    ようにした手段(1.9)と、或る時間(τ)待期した
    後に上記スライス中にI′+8び優先的に核磁気共鳴を
    励起させる手段(1。 9)と、結果する自由誘導減長信号の測定手段(9)と
    、核目出誘導減涙信号をスライス略を通る液の?fj速
    に関連させるようにした手段({7)とをイfずること
    を特徴とするdill定装置。 7)截片輪中以外において核磁気共1{リのデイフエイ
    ジングを起こさせるに有効f.f 5jA界( Gzd
     )を土+ltr Jtl1間(τ)の間過用する手段
    (7)を備えた特許、ll’l求のi・1)回出5川記
    載の測定装置。 と3)各々のj;I)J起手段(1,9)が選定された
    核のスビンイE’ l +j2′唄城中において夫質的
    に90°回転させるのに4j’ Z力とした特許請求の
    jlia囲第6項第6項7川に記載の01り屍装置。
JP58151464A 1982-08-19 1983-08-19 被検体の或る領域を流れる液の流速を測定する方法及びそのための装置 Pending JPS5960262A (ja)

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GB8223862 1982-08-19
GB8223862 1982-08-19

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EP (1) EP0103388B1 (ja)
JP (1) JPS5960262A (ja)
DE (1) DE3378495D1 (ja)
GB (1) GB2125562B (ja)

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