JP2008212437A - 磁気共鳴イメージング装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 被検体に高周波磁場を照射するRF送信コイルと、デカップリング回路を備えて被検体からの核磁気共鳴信号を受信するRF受信コイルと、被検体からの核磁気共鳴信号の計測を制御する計測制御手段と、を備えたMRI装置において、デカップリング回路は温度センサを備え、計測制御手段は温度センサによって検出された温度が所定の閾値を超えた場合にRF送信コイルによる高周波磁場の照射を停止する。
【選択図】 図3
Description
被検体に高周波磁場を照射するRF送信コイルと、デカップリング回路を備えて被検体からの核磁気共鳴信号を受信するRF受信コイルと、被検体からの核磁気共鳴信号をの計測を制御する計測制御手段と、を備えたMRI装置において、デカップリング回路は温度センサを備え、計測制御手段は温度センサによって検出された温度が所定の閾値を超えた場合にRF送信コイルによる高周波磁場の照射を停止することを特徴とする。
シーケンサ4は、高周波磁場パルス(以下、「RFパルス」という)と傾斜磁場パルスをある所定のパルスシーケンスで繰り返し印加する制御手段で、CPU8の制御で動作し、被検体1の断層画像のデータ収集に必要な種々の命令を送信系5、傾斜磁場発生系3、および受信系6に送る。
送信系5は、被検体1の生体組織を構成する原子の原子核スピンに核磁気共鳴を起こさせるために、被検体1にRFパルスを照射するもので、高周波発振器11と変調器12と高周波増幅器13と送信側のRF送信コイル14aとから成る。高周波発振器11から出力された高周波磁場パルスをシーケンサ4からの指令によるタイミングで変調器12により振幅変調し、この振幅変調された高周波パルスを高周波増幅器13で増幅した後に被検体1に近接して配置されたRF送信コイル14aに供給することにより、RFパルスが被検体1に照射される。
受信系6は、被検体1の生体組織を構成する原子核スピンの核磁気共鳴により放出されるエコー信号(NMR信号)を検出するもので、受信側のRF受信コイル14bと信号増幅器15と直交位相検波器16と、A/D変換器17とから成る。送信側のRF送信コイル14aから照射された高周波磁場パルスによって誘起された被検体1の応答のNMR信号が被検体1に近接して配置されたRF受信コイル14bで検出され、信号増幅器15で増幅された後、シーケンサ4からの指令によるタイミングで直交位相検波器16により直交する二系統の信号に分割され、それぞれがA/D変換器17でディジタル量に変換されて、信号処理系7に送られる。
現在MRI装置の撮像対象核種は、臨床で普及しているものとしては、被検体の主たる構成物質である水素原子核(プロトン)である。プロトン密度の空間分布や、励起状態の緩和時間の空間分布に関する情報を画像化することで、人体頭部、腹部、四肢等の形態または、機能を2次元もしくは3次元的に撮像する。
(第1の実施形態)
上記課題を解決するための、本発明のMRI装置の第1の実施形態を説明する。本実施形態のMRI装置のRF受信コイルには、デカップリング回路に温度センサを備えてデカップリング回路の温度監視を行うことにより、RF受信コイル表面の温度上昇を抑制する。以下、本実施形態を図3を用いて具体的に説明する。
(第2の実施形態)
次に、本発明のMRI装置の第2の実施形態を説明する。前述の第1の実施形態と異なる点は、温度センサとして温度ヒューズを用いることである。他は同じなので、以下異なる点のみを図3を用いて説明する。
(第3の実施形態)
次に、本発明のMRI装置の第3の実施形態を説明する。本実施形態は、前述の第2の実施形態の構成を更に簡素化する形態である。他は同じなので、以下前述の第2の実施形態と異なる点のみを図4を用いて説明する。
Claims (1)
- 被検体に高周波磁場を照射するRF送信コイルと、
前記RF送信コイルとの磁気的結合を防止するためのデカップリング回路を備えて、前記被検体からの核磁気共鳴信号を受信するRF受信コイルと、
前記被検体からの核磁気共鳴信号の計測を制御する計測制御手段と、
を備えた磁気共鳴イメージング装置において、
前記デカップリング回路は、温度センサを備え、
前記計測制御手段は、前記温度センサによって検出された温度が所定の閾値を超えた場合に、前記RF送信コイルによる前記高周波磁場の照射を停止することを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
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