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Info
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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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-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/44—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
- G01R33/48—NMR imaging systems
- G01R33/54—Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
- G01R33/56—Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution
- G01R33/561—Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution by reduction of the scanning time, i.e. fast acquiring systems, e.g. using echo-planar pulse sequences
-
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- G01R33/5613—Generating steady state signals, e.g. low flip angle sequences [FLASH]
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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。
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
。
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
。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
べて最高約20乃至30%に達する。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
、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。
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
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)
- 【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。
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|---|---|
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| DE (1) | DE3675292D1 (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH02200241A (ja) * | 1989-01-31 | 1990-08-08 | Shimadzu Corp | Mri画像撮像装置 |
| JP2000350714A (ja) * | 1999-05-21 | 2000-12-19 | Siemens Medical Syst Inc | 磁気共鳴イメージング検査装置 |
| WO2005096929A1 (ja) * | 2004-04-05 | 2005-10-20 | Fukuyama, Hidenao | 磁気共鳴イメージング装置および磁気共鳴イメージング方法 |
| JP2006223630A (ja) * | 2005-02-18 | 2006-08-31 | Kyoto Univ | 磁気共鳴イメージング装置および磁気共鳴イメージング方法 |
| CN115667967A (zh) * | 2020-06-10 | 2023-01-31 | 科斯迈德有限公司 | 用于磁共振扫描仪模拟的方法 |
Families Citing this family (45)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB8528357D0 (en) * | 1985-11-18 | 1985-12-24 | Picker Int Ltd | Nuclear magnetic resonance imaging |
| FR2621693A1 (fr) * | 1987-10-13 | 1989-04-14 | Thomson Cgr | Procede d'imagerie de mouvements intravoxels par rmn dans un corps |
| FR2623907A1 (fr) * | 1987-11-27 | 1989-06-02 | Thomson Cgr | Procede d'acquisition rapide d'images tridimensionnelles par experimentation rmn |
| DE3823961A1 (de) * | 1988-07-15 | 1990-01-18 | Philips Patentverwaltung | Kernspintomographieverfahren und kernspintomograph zur durchfuehrung des verfahrens |
| DE58909544D1 (de) * | 1988-08-16 | 1996-02-08 | Siemens Ag | Pulssequenz zur Messung des zeitlichen Verlaufs eines Flusses in einem Gefäss mit Hilfe der magnetischen Resonanz |
| US4952876A (en) * | 1988-11-23 | 1990-08-28 | General Electric Company | Variable bandwidth multiecho NMR imaging |
| US5055790A (en) * | 1989-07-13 | 1991-10-08 | Picker International, Inc. | Ssfp imaging technique with improved t1 contrast |
| US4973906A (en) * | 1989-08-17 | 1990-11-27 | General Electric Company | Flow compensated NMR fast pulse sequence |
| JPH0584230A (ja) * | 1991-09-25 | 1993-04-06 | Toshiba Corp | 磁気共鳴イメージング装置 |
| EP0576712A1 (de) | 1992-07-03 | 1994-01-05 | Siemens Aktiengesellschaft | Pulssequenz zur schnellen Bildgebung in der Kernspintomographie |
| DE4232883C2 (de) * | 1992-09-30 | 1995-04-13 | Siemens Ag | Adiabatischer Hochfrequenzpuls für die Anregung von Kernspins |
| DE4327325C1 (de) * | 1993-08-13 | 1995-01-12 | Siemens Ag | Verfahren zur zeitaufgelösten MR-Bildgebung |
| DE4427497C2 (de) * | 1994-08-03 | 1996-06-20 | Siemens Ag | Pulssequenz für ein Kernspintomographiegerät |
| DE4435106C2 (de) * | 1994-09-30 | 2000-11-02 | Siemens Ag | MR-Pulssequenz für die zeit- und ortsaufgelöste Darstellung funktioneller Gehirnaktivitäten |
| DE19511794B4 (de) * | 1995-03-30 | 2005-12-29 | Siemens Ag | Verfahren zur Gewinnung von Bilddaten in einem Kernspintomographiegerät und Kernspintomographiegerät zur Durchführung des Verfahrens |
| DE19524184B4 (de) * | 1995-07-03 | 2006-08-17 | Siemens Ag | Pulssequenz zur schnellen Bildgebung in der Kernspintomographie |
| DE19649699C2 (de) * | 1996-11-29 | 2003-01-30 | Siemens Ag | Pulssequenz für ein diagnostisches Magnetresonanzgerät |
| DE19836612C2 (de) * | 1998-08-12 | 2000-06-29 | Siemens Ag | Verfahren zum Betrieb eines Kernspintomographiegeräts zur Trennung von Wasser- und Fettsignalen |
| DE19851583C2 (de) | 1998-11-09 | 2002-10-10 | Siemens Ag | Verfahren zum Betrieb eines MR-Tomographiegeräts mit umschaltbaren Feldqualitäten und MR-Tomographiegerät |
| US6411088B1 (en) | 1999-03-10 | 2002-06-25 | Siemens Aktiengesellschaft | Magnetic resonance apparatus for obtaining a transparency image |
| DE10007598B4 (de) * | 1999-03-10 | 2007-06-06 | Siemens Ag | Magnetresonanzgerät zur Aufnahme eines Durchleuchtungsbildes und Verwendung eines Magnetresonanzgerätes |
| DE19931292C2 (de) | 1999-07-07 | 2001-05-17 | Siemens Ag | Pulssequenz für ein MR-Tomographiegerät und MR-Tomographiegerät zur Durchführung der Pulssequenz |
| DE10040850C2 (de) * | 2000-08-21 | 2003-01-16 | Siemens Ag | Verfahren zum Betreiben eines Kernspintomographiegerätes mit verbessertem Offresonanzverhalten einer True-Fisp-Meßsequenz in Gegenwart zweier Spinkollektive und Kernspintomographiegerät zur Durchführung des Verfahrens |
| US6549008B1 (en) | 2000-11-14 | 2003-04-15 | Koninklijke Philips Electronics, N.V. | Steady-state imaging sequence |
| USRE45725E1 (en) | 2000-12-21 | 2015-10-06 | University Of Virginia Patent Foundation | Method and apparatus for spin-echo-train MR imaging using prescribed signal evolutions |
| WO2002050574A1 (en) | 2000-12-21 | 2002-06-27 | University Of Virginia Patent Foundation | Method and apparatus for spin-echo-train mr imaging using prescribed signal evolutions |
| US6566877B1 (en) | 2000-12-26 | 2003-05-20 | Koninklijke Philips Electronics, N.V. | Band-limited gradient waveforms |
| US6736823B2 (en) * | 2002-05-10 | 2004-05-18 | C.R. Bard, Inc. | Prosthetic repair fabric |
| US6885193B2 (en) * | 2002-11-14 | 2005-04-26 | Koninklijke Philips Electronics, N.V. | Magnetization primer sequence for balanced steady state free precision imaging |
| DE10325562B4 (de) * | 2003-06-05 | 2009-10-01 | Siemens Ag | Steady-State-Pulssequenz mit verbesserter Unterdrückung von Inflow-effekten sowie Magnetresonanzgerät zur Durchführung dieses Verfahrens |
| DE10326174B4 (de) * | 2003-06-10 | 2008-11-27 | Siemens Ag | Verfahren zur Verhinderung des Doppeldeutigkeitsartefaktes in der Magnetresonanz-Tomographie-Bildgebung |
| US6922054B2 (en) * | 2003-08-18 | 2005-07-26 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Steady state free precession magnetic resonance imaging using phase detection of material separation |
| US7046004B2 (en) * | 2004-05-07 | 2006-05-16 | University Of Basel | Generic eddy-current compensation in magnetic resonance imaging |
| DE202005002233U1 (de) * | 2004-08-28 | 2005-04-28 | Universität Zürich Prorektorat Forschung | Vorrichtung zur Messung räumlich aufgelöster frequenzselektiver Bilder |
| DE102005037369B4 (de) * | 2005-08-08 | 2007-11-22 | Siemens Ag | Magnetresonanz-Bildgebungsverfahren mit Anwendung der True-FISP-Sequenz und sequentieller Erfassung der MR-Bilder mehrerer Schichten eines Messobjekts sowie Kernspintomograph zur Durchführung des Verfahrens |
| US7187170B1 (en) | 2005-09-13 | 2007-03-06 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior Univeristy | Multiple acquisition phase-sensitive SSFP for species separating in MRI |
| US7265547B2 (en) | 2005-09-16 | 2007-09-04 | General Electric Company | Method and apparatus for acquiring MR data with a segmented multi-shot radial fan beam encoding order |
| US7480527B2 (en) * | 2006-02-15 | 2009-01-20 | Siemens Aktiengesellschaft | Magnetic resonance imaging method and apparatus with non-selective excitation of the examination subject |
| US7332908B2 (en) * | 2006-05-04 | 2008-02-19 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | SSFP MRI with increased signal bandwidth |
| JP4350729B2 (ja) * | 2006-06-27 | 2009-10-21 | ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー | イメージング装置およびイメージング方法 |
| EP2063282B1 (en) | 2007-11-22 | 2013-01-16 | Kabushiki Kaisha Toshiba | MR imaging of flowing matter using steady state free precession |
| US8148981B2 (en) * | 2007-12-20 | 2012-04-03 | Kabushiki Kaisha Toshiba | MRI apparatus and MRI method for SSFP with center frequency and 1st order gradient moments zeroed |
| WO2009151662A2 (en) * | 2008-02-29 | 2009-12-17 | University Of Southern California | Preparing the magnetization state of a sample for alternating repetition time steasdy state free precession magnetic resonance imaging |
| US8212561B2 (en) * | 2008-10-20 | 2012-07-03 | University Of Southern California | Fast velocity measurements using balanced SSFP magnetic resonance imaging |
| KR101664433B1 (ko) * | 2015-03-24 | 2016-10-10 | 삼성전자주식회사 | 자기 공명 영상 장치 및 자기 공명 영상 장치의 영상 생성 방법 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1596160A (en) * | 1976-12-15 | 1981-08-19 | Nat Res Dev | Nuclear magnetic resonance apparatus and methods |
| GB2048490B (en) * | 1979-03-07 | 1983-04-27 | Mansfield P | Method of indicating nuclear spin density distribution |
| US4339716A (en) * | 1979-05-23 | 1982-07-13 | Picker International Limited | Nuclear magnetic resonance systems |
| JPS57180947A (en) * | 1981-04-30 | 1982-11-08 | Tokyo Shibaura Electric Co | Diagnostic nuclear magnetic resonance apparatus |
| DE3135335A1 (de) * | 1981-09-07 | 1983-08-18 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Kernspin-tomographie-verfahren |
| US4581581A (en) * | 1983-06-30 | 1986-04-08 | General Electric Company | Method of projection reconstruction imaging with reduced sensitivity to motion-related artifacts |
| JPS6029685A (ja) * | 1983-07-28 | 1985-02-15 | Yokogawa Hokushin Electric Corp | 核磁気共鳴による検査装置 |
| US4532474A (en) * | 1983-09-09 | 1985-07-30 | General Electric Company | Nuclear magnetic resonance imaging using pulse sequences combining selective excitation and driven free precession |
-
1986
- 1986-08-01 US US06/891,965 patent/US4769603A/en not_active Expired - Lifetime
- 1986-08-05 DE DE8686110813T patent/DE3675292D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1986-08-05 EP EP86110813A patent/EP0213436B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1986-08-14 JP JP61191186A patent/JPH074352B2/ja not_active Expired - Lifetime
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH02200241A (ja) * | 1989-01-31 | 1990-08-08 | Shimadzu Corp | Mri画像撮像装置 |
| JP2000350714A (ja) * | 1999-05-21 | 2000-12-19 | Siemens Medical Syst Inc | 磁気共鳴イメージング検査装置 |
| WO2005096929A1 (ja) * | 2004-04-05 | 2005-10-20 | Fukuyama, Hidenao | 磁気共鳴イメージング装置および磁気共鳴イメージング方法 |
| US7511490B2 (en) | 2004-04-05 | 2009-03-31 | Shin-ichi Abe | Magnetic resonance imaging apparatus and magnetic resonance imaging method |
| JP2006223630A (ja) * | 2005-02-18 | 2006-08-31 | Kyoto Univ | 磁気共鳴イメージング装置および磁気共鳴イメージング方法 |
| CN115667967A (zh) * | 2020-06-10 | 2023-01-31 | 科斯迈德有限公司 | 用于磁共振扫描仪模拟的方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0213436B1 (de) | 1990-10-31 |
| JPH074352B2 (ja) | 1995-01-25 |
| US4769603A (en) | 1988-09-06 |
| DE3675292D1 (de) | 1990-12-06 |
| EP0213436A1 (de) | 1987-03-11 |
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