JPS6244238A - 核磁気共鳴装置の操作方法 - Google Patents

核磁気共鳴装置の操作方法

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JPS6244238A
JPS6244238A JP61191186A JP19118686A JPS6244238A JP S6244238 A JPS6244238 A JP S6244238A JP 61191186 A JP61191186 A JP 61191186A JP 19118686 A JP19118686 A JP 19118686A JP S6244238 A JPS6244238 A JP S6244238A
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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】 〔陀業上の利用分野〕 この発明は、検査対象i二基底磁場と勾配磁場を印加す
るコイルと検査対象乞一連の高周波パルスで照射し対象
物から散出される核磁気共鳴信号乞検出する高周波装置
を備える核磁気共鳴装置の操作方法に関するものである
。
〔従来の技術〕
この種の核磁気共鳴装置については既にドイツ連邦共和
国特許出願公開第3135335号分軸で知られている
。核磁気共鳴装置の利用に対しては高周波パルスと勾配
磁場の印加時間経過を異にする植々の操作様態が開発さ
れている。持定の操作様態の選定は主として所望される
画は情報に対応して行われる。例えばスピン・エコー法
(緩和時間T、 とT、に関して混合強調される画像形
成)、反転回復/f(T、 強調I[!llll酸形成
外に多層法、多重エコー法等が挙げられる。総ての方法
において一般に短い測定時間ンもってSN比の高い多数
の画像情報が得られるように努力されている。
5SFP (5teady 5tate free p
recession )と呼ばれる定常状態自由プレセ
ツションを利用する投像法はMar [multipl
e 5ensitive point)法として文献[
物理学・医学・生物学J (Phys。
Med、Biol、22 )(5)(1977)り、9
71〜974C二発表されているが、変調勾配磁場を使
用することから層の選定が不精確になるため実行された
ことはない。更にこの方法では平均値を採ることによっ
て始めて胎選定が可能となるので、測定時間の短縮は不
可能である。
〔発明が解決しようとする問題点〕
この発明の目的は、スピン系の動的平衡磁化を利用し、
Mar法で生ずる比較的不精確な層選定と平均値算出χ
必要とするという欠、Qが避けられ、知い測定時間によ
って所望の画像情報が得られる核磁気共鳴装置操作法を
提供することである。
〔問題点を解決するための手段〕
この目的はこの発明により動的平衡磁化を非変調勾配磁
場と対称性の高い高周波パルス列を利用して保持するこ
とによって達成される。
し作用効果〕 核のモーメントは一連の高周波パルスと勾配磁場により
固有の高い準永久横方向磁化ン示す動的平衡状態に移さ
れる。この動的平衡状態が維持されるためC二は高周波
パルスと勾配磁場パルスの列が高度の対称性を示さなけ
ればならない。一つの画素の信号Sに対しては次の式が
与えられる(文献「応用物理雑誌j t Journa
l of AppliedPhysics )47[8
](19761p、 3709g照):ρ−スピン密度 T、−縦緩和時間 T、−横緩和時間 α−HFパルスのフリップ角 この方法C二おいて達成可能の信号強度は、緩和時間比
T、 /T、 C応じて従来の方法により等しい測定時
間で達成される(f号強度の4倍から6倍に達する。H
Fパルスのフリップ角は緩和時間比Tl 7% の平均
値<T、/’r、>に関係して次式で与えられるように
調整される必要がある。
〈TI/Tt〉−1 この場合信号利得はフリップ角αが90c′のときに比
べて最高約20乃至30%に達する。
〔実施例〕
次に図面を参照し実施例についてこの発明を更ζ二絆細
に説明する。
検査対象の断層諌を作る核磁気共S装置の原理的構成を
第1図C二示す。1.2および3.4は診断に際して患
者の身体が置かれる基底磁場B0発生用のコイルである
。これらのコイルには互に直交するxaVおよび2方向
に磁場勾配を作る勾配コイルが配属されているが、図に
は勾配コイル7と8だ(すが示されている。これらのコ
イルは対向して設けられた一幻の同種勾配コイルと共動
してX方向の磁場勾配を作る。図に示されていlいy方
向勾配磁場コイルは人体5の上と下にそれと平行して成
力・れ、2方向の勾配磁場用のコイルは人体の長袖に垂
直に頭部と足端に設けられる。この装置には更に@磁気
共鳴信号の発生と検出用の高周波コイル9が含まれる。
点破線10で囲まれたコイル1. 2. 3. 4. 
7. 8および9が本来の給量機器全構成する。この機
器はコイル1乃至4に給電する電lll1Il】と勾配
コイル7.8その他に対する勾配磁場電流供給電源12
を含む電気装置によって操作される。測定コイル9は信
号増幅器14又は高周波発振器15を介してプロセス計
算機】7に結ばれ、この7tg機に投像用のCRT表示
装置18が接続されている。部品14と15は信号の形
成と検出用の高周波装置16を構成する。切換スイッチ
19によって送イ6動作と受信動作の切換えが可能であ
る。
この発明の実施態様の一例を第2図に示す。そこには市
周t&装置15と勾配磁場回路12において作られたパ
ルス列が示されている。−回の走査にはフーシ工空間の
一つの行11r:測定し、走査前のスピン状態の再生に
必要な総てのパルスが含まれる。この実施例ではフリッ
プ角α(Oo<α<90゜)の選択側周波パルスによっ
て治選出勾配磁場Gzが加えられ、杉が励起される期間
(1)で各走査が開始される。続く期間tllH二おい
てベクトル成分−Oxおよび−Gy Y持つ投影勾配磁
場−(lrの接続により、特定の空間方向に関して核ス
ピンモーメントの反整相が行われる。この期間の長さは
高周波励起期間の約172である。続く期間(1)と(
IV)Cおいて投影勾配磁場が反転してGrとなり、核
スピンモーメントの反整相が開始される。期間(IIV
)では同時に励起層から放出された核磁気共鳴信号が読
出される。その際投影勾配磁場Grはそれまでの時間の
2倍長だ(す接続される。期間tlV)で行われる反整
相はそれに続く期間(V)では再反転投影勾配磁場(−
Gr口ユニって再gIk相に変えられる。期間+1)と
(■)では次の一選出勾配磁場が付加される。
1口では −Gz (V)では 十oz これによって励起期間(1)で生じたZ方向の層厚内の
反整相過程が補正される。この操作は投影勾配磁場の接
続時間によって影vt受Cすないから、投影勾配と層選
出勾配に対する接続時間は一括して調整することができ
る。負の鳩選出勾配磁場が接続されているときフリップ
角(−α)(0’<α≦90°)の高周波パルスは次の
走査(Vll  を開始させる。ここでもそれまでの定
量と同じ操作が層選出勾配磁場の符号を反転し、投影勾
配磁場の値ン変えて実施される。この全過程は投影勾配
磁場が180°回転するまで続けられる。
通常採用される勾配磁場の強さ3+aT/mでは高周波
パルスの継続時間は約588.読出し時間は約511I
ISであり、期間(Illと(Vl  の合計も約51
118 となる。従って1588毎に1回の投影となり
、180回の投影では2.78の測定時間が達成可能で
ある。ただし動的平衡状態の設定のため実際のデータ採
集の開始前にいくつかの空投影?行うことが必要である
と思われる。画像再構成は公知のフィルタを通す逆投影
によって行われる。
第3図は2次元フーリエ再構成法に際して利用される実
施例を示す。この場合核磁気共鳴信号は一方向例えばX
方向だけの勾配磁場が印加されているときに限って読み
出されることはよく知られている。この勾配磁場は従っ
て読出し勾配磁場と呼ばれている。他の方向例えばX方
向においての信号の位置情報は、可変X方向勾配磁場(
位相コード化勾配磁場)乞使用して走査毎に来る位相経
過馨とらせることによって得られる。ここでもパルス列
と勾配磁場列はその高度の対称性を特徴としている。
多j−撮影を行う別の実施例娶第4図に示す。この実施
例でに走査毎に順次に変化する補助の層選出勾配磁場ン
使用して期間(」〕 中歳差連動乞行っている杉スピン
に2座標に関係する位相経過?とらせる。これによって
励起層は続く3次元フーリエ再構成に際してNz個+N
zはGzの接続段数)の下部層に分解される。
上記の方法による撮影に使用される核磁気共鳴装置の必
ずしも理想的とは言えない状態においては、高周波パル
ス列と勾配パルス列に要求される高度の対称性から外れ
る万が有利であることが多い。その例を次に挙げる。
a)#選出勾配磁場の交替反転により正振幅と負振幅に
おいて互に異るうず電流が流れるときは、これを2次元
再構成法を利用する場合にフーリエ空間にお6する読取
ったデータの一つの構造として表わし、例えば偶数行と
奇数行が互に異った強度で表示されるようにすることが
できる。行構造に暴き画像再構成後に現われる多重闇を
抑えるためには、層選出勾配磁場が総てのフーリエ行即
ち走査に対して等しい接続状態となるようζニシークエ
ンス’YRえることができる。
b) 読出し方向にずれている二つのエコー中心の干渉
に基いて生ずる撮影されたフーリエ空間のデータのスト
ライプ構造は投影又は読出し勾配磁場の予備の反整相の
適当な調整によりエコー中心が重なり合うようにするこ
とによって避けることができる。
C)層選出勾配磁場と投影又は読出し勾配磁場の−1又
は双方を期間(V)に接続しない万が有利であることが
多い。この勾配磁場パルスが加えられないことによって
生ずる動的平衡状態の移動は、これらの勾配が存在する
とき生ずる妨害係数よりも低い1IIiil@の質の低
下をもたらす。
d) 基底磁場が不均等であると動的平衡が移動するが
、この平衡状態の維持には必ずしも高周波パルスのフリ
ップ角の正負符号の交替χ必要としない。フリップ角の
符号が常に一定であるパルス列でも大きな信号損失を生
ずることはない。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による核スピントログラフィ装置の構成
図であり、第2図、′1143図および第4図はこの発
明の3Nの実施例における高周波パルス列と勾配磁場パ
ルス列の経過馨示す。第2図乃至第4図においてHPは
高周波パルス、GzとGyとGXは投射勾配磁場の座標
軸方向成分である。 +、11g)代理人ヲrFl□:L ’r、c村 瀘゛
、− I01

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)画像再構成がフィルタを通す逆投影によって行われ
    、動的平衡磁化が非変調勾配磁場を使用して次の操作系
    列: (a)時間Tだけ続く層選出勾配磁場G_zとフリップ
    角α(0°<α≦90°)の高周波パルスとの同時印加
    によって検査対象の一つの層を選択励起する; (b)時間約T/2の間投影勾配磁場−G_rと層選出
    勾配磁場−G_zを同時に印加する; (c)時間約Tの間投影勾配磁場G_rを印加し検査対
    象から送り出された核磁気共鳴信号を読出す; (d)時間約T/2の間層選出勾配磁場G_zと投影勾
    配磁場−G_rを同時に印加する; (e)操作系列(a)〜(d)をN_r回繰り返すが、
    その際一回毎に符号を反転するフリップ角と層選出勾配
    磁場の値および変化させた投影勾配磁場方向をN_r番
    目の走査まで採用し、その結果からフーリエ変換とフィ
    ルタを通す逆投影によって画像を作る; に従って保持されることを特徴とする基底磁場と勾配磁
    場を検査対象(5)に加えるコイル(1、2、3、4、
    7、8)ならびに検査対象に一連の高周波パルスを照射
    し対象から送り出された核磁気共鳴信号を検出する高周
    波装置(9、16)を備える核磁気共鳴装置の操作方法
    。 2)画像再構成が2次元フーリエ再構成によって行われ
    、動的平衡磁化が非変調勾配磁場を使用して次の操作系
    列: (a)時間Tだけ続く層選出勾配磁場G_zとフリップ
    角α(0°<α≦90°)の高周波パルスとの同時印加
    によって検査対象の一つの層を選択励起する; (b)時間約T/2の間読出し勾配磁場−G_x、y方
    向勾配磁場(位相コード化勾配磁場)G_yおよび層選
    出勾配磁場−G_zを同時に印加する; (c)時間約Tの間読出し勾配磁場G_xを印加して検
    査対象から送出された核磁気共鳴信号のN個の点から読
    出す; (d)時間約T/2の間読出し勾配磁場−G_x、y方
    向勾配磁場(位相コード化勾配磁場)−G_yおよび層
    選出勾配磁場+G_zを同時に印加する; (e)操作系列(a)〜(d)をN_y回繰り返すが、
    その際1回毎に符号を反転するフリップ角と層選出勾配
    磁場の値、変化させた位相コード化勾配磁場の値および
    一定であるかあるいは符号を反転した読出し勾配磁場の
    値をN_y番目の走査まで採用し、その結果から二次元
    フーリエ変換によりN_y×N個の点から成る画像を作
    る; に従って保持されることを特徴とする特許請求の範囲第
    1項記載の操作方法。 3)画像再構成が3次元フーリエ再構成によって行われ
    、動的平衡磁化が非変調勾配磁場を使用して次の操作系
    列: (a)時間Tだけ続く層選出勾配磁場G_zとフリップ
    角α(0°<α≦90°)の高周波パルスの同時印加に
    より検査対象の1つの層を選択的に励起する; (b)時間約T/2の間x方向勾配磁場−G_x、y方
    向勾配磁場(位相コード化勾配磁場)G_yおよび層選
    出勾配磁場−G_zを同時に印加する; (c)時間約Tの間x方向勾配磁場G_xを印加し、検
    査対象から送り出された核磁気共鳴信号のN個の点から
    読出す; (d)時間約T/2の間x方向勾配磁場−G_x、y方
    向勾配磁場(位相コード化勾配磁場)−G_yおよび層
    選出勾配磁場を同時に印加する; (e)操作系列(a)〜(d)をN_y×N_z回繰り
    返すが、その際1回毎に符号を反転するフリップ角の値
    、変化させた層選出勾配磁場と位相コード化勾配磁場の
    値および一定であるかあるいは符号を反転したx方向勾
    配磁場の値をN_z×N_yの走査マトリックスが構成
    されるまで採用し、その結果から3次元フーリエ変換に
    よりそれぞれN_y×N個の点を含むN_z個の画像を
    再構成する; に従って保持されることを特徴とする特許請求の範囲第
    1項記載の操作方法。 4)操作段階(e)が層選出勾配磁場の1回毎に符号を
    反転した値ではなく常に等しい値をもって実施されるこ
    とを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第3項の一つ
    に記載の操作方法。 5)操作段階(b)が、フーリエ変換空間内において読
    出し方向に移動したエコー中心が発生しないような投影
    勾配磁場又は読出し勾配磁場の時間積分をもって実施さ
    れることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第4項
    の一つに記載の操作方法。 6)操作段階(d)において投影勾配磁場又は読出し勾
    配磁場が使用されないことを特徴とする特許請求の範囲
    第1項乃至第5項の一つに記載の操作方法。 7)操作段階(d)において層選出勾配磁場が使用され
    ないことを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第6項
    の一つに記載の操作方法。 8)操作段階(e)において1回毎に符号を反転するフ
    リップ角を持つ高周波パルスの代りにフリップ角の値が
    常に等しい高周波パルスが使用されることを特徴とする
    特許請求の範囲第1項乃至第7項の一つに記載の操作方
    法。
JP61191186A 1985-08-19 1986-08-14 核磁気共鳴装置の操作方法 Expired - Lifetime JPH074352B2 (ja)

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