JP2866971B2 - Nmrイメージング装置 - Google Patents

Nmrイメージング装置

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JP2866971B2 JP1299313A JP29931389A JP2866971B2 JP 2866971 B2 JP2866971 B2 JP 2866971B2 JP 1299313 A JP1299313 A JP 1299313A JP 29931389 A JP29931389 A JP 29931389A JP 2866971 B2 JP2866971 B2 JP 2866971B2
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Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] この発明は、NMRイメージング装置に関し、さらに詳
しくは、血液の流速情報と流れ方向情報とスピン密度情
報の全てを含む画像を表示できるNMRイメージング装置
に関する。
[従来の技術] 従来のMR血管撮像における画像表示方法の一例を第5
図〜第7図に示す。
この第5図に示す方法は、位相コントラストMRアンギ
オと呼ばれるもので、まず、フローエンコードパルスを
印加して、第1の複素数画像データ|Z1|∠Δφ1を得る
(Q1)。次に、フローエンコードパルスを反転して加
え、第2の複素数画像データ|Z2|∠Δφ2を得る(Q
2)。次に、位相シフトΔφ1から位相シフトΔφ2を
減算して位相差(Δφ1−Δφ2)を算出し(Q3)、そ
の位相差の画像を表示する(Q4)ものである。
第6図は、複素数画像データ|Z1|∠Δφ1と,|Z2|∠
Δφ2と,位相差(Δφ1−Δφ2)とを図示したもの
で、位相差(Δφ1−Δφ2)は、血液の流速情報を大
きさに含み,流れ方向情報を符号に含んでいる。
第7図は、表示された画像例である、血流の存在する
部分すなわち血管A,Bだけが表示されるようになる。図
のAとBとでハッチングの向きが異なるのは、流れ方向
が異なることを表わしている。
次に、従来のMR血管撮像における画像表示方法の他の
例を第8図〜第10図に示す。
第8図に示すように、まず、前記第5図のステップQ
1,Q2と同様にして2枚の複素数画像データ|Z1|∠Δφ1,
|Z2|∠Δφ2を測定する。次に、複素数画像データ同志
の複素数減算を行い且つその絶対値を算出する(R3)。
そして、その複素数減算の絶対値|Z1−Z2|に基づいて画
像表示を行う(R4)ものである。
第9図は、複素数画像データ|Z1|∠Δφ1と,|Z2|∠
Δφ2と,複素数減算の|Z1−Z2|とを示すもので、位相
差(Δφ1−Δφ2)が小さいとき、複素数減算の絶対
値|Z1−Z2|の大きさは血液の流速とスピン密度の積に比
例した値となる。
第10図は上記複素数減算の|Z1−Z2|に基づいて得られ
る画像表示の例である。血液の流速とスピン密度の情報
が含まれている。
[発明が解決しようとする課題] 上記第5図〜第7図に示す従来の方法では、血液のス
ピン密度の情報が含まれないため、質感に乏しい不自然
な画像となってしまう問題点がある。
また、第8図〜第10図に示す従来の方法では、血液の
流れ方向情報が含まれないため、例えば動脈と静脈とを
明確に区別できない問題点がある。
そこで、この発明の目的は、血液の流速情報と,流れ
方向情報と,スピン密度情報とを全て含んだ画像を表示
することが出来るNMRイメージング装置を提供すること
にある。
[課題を解決するための手段] この発明のNMRイメージング装置は、磁場勾配の形,
磁場印加時刻および磁場印加時間の少なくとも1つを変
えた2回の測定により2枚の複素数画像データを得るMR
撮像手段と、2枚の複素数画像データの位相差を算出す
る位相差算出手段と、2枚の複素数画像データの複素数
減算の絶対値を算出する絶対値算出手段と、前記位相差
と前記絶対値を乗算する乗算手段と、前記乗算結果のデ
ータに基づいて画像表示を行う画像表示手段とを具備し
たことを構成上の特徴とするものである。
上記構成において、前記MR撮像手段は、勾配反転を用
いたシーケンスによるものや,180゜パルスを用いたスピ
ンエコーのシーケンスを用いるものを利用できる。
[作用] この発明のNMRイメージング装置では、血液の流速と
流れ方向の情報を含む位相差を算出し、次に、血液の流
速とスピン密度の情報を含む複素数減算の絶対値を算出
し、これらを乗算し、これに基づいて画像を表示する。
このため、血液の流速と流れ方向とスピン密度の全て
の情報を含む画像が得られる。
[実施例] 以下、図に示す実施例に基づいてこの発明をさらに詳
しく説明する。なお、これによりこの発明が限定される
ものではない。
第3図は、この発明のMR血管撮像における画像表示方
法を実施するNMRイメージング装置1を示すブロック図
である。
計算機2は、操作卓13からの指示に基づき、全体の作
動を制御する。
シーケンス記憶回路3は、記憶しているシーケンスに
基づいて、勾配磁場駆動回路4を作動させ、マグネット
アセンブリ5の静磁場コイル,勾配磁場コイルで静磁
場,勾配磁場を発生させる。また、ゲート変換回路7を
制御し、RF発信回路6で発生したRF信号を変調して、RF
電力増幅器8からマグネットアセンブリ5の送信コイル
に加える。
マグネットアセンブリ5の受信コイルで得られたNMR
信号は、前置増幅器9を介し位相検波器10に入力され、
さらに、AD変換器11を介して計算機2に入力される。
計算機2は、AD変換器11から得たNMR信号のデータに
基づき、画像データを算出し、表示装置12に画像を表示
する。
第1図は、上記NMRイメージング装置1の作動の要部
を示すものである。
ステップS1では、フローエンコードパルスを用いて、
複素数画像データ|Z1|∠Δφ1を測定する。
ステップS2では、反転したフローエンコードパルスを
用いて、複素数画像データ|Z2|∠Δφ2を測定する。
以上のステップS1,S2がMR撮像ステップであり、第4
図にその作動のタイムチャートを示す。まず、所定の磁
場を形成した定常状態でRF信号を出力し、次いで、フロ
ーエンコード勾配20とディフェーズ勾配21とワープ勾配
22とを印加し、次いで、読み出し勾配23を印加して、第
1のエコー信号を得る。この第1のエコー信号に基づい
て、計算機2は、第1の複素数画像データ|Z1|∠Δφ1
を得る。次に、上記フローエンコード勾配20を反転した
反転フローエンコード勾配24を加える外は上記シーケン
スと同様にして、第2のエコー信号を得る。この第2の
エコー信号に基づいて、計算機2は、第2の複素数画像
データ|Z2|∠Δφ2を得る。
ステップS3では、位相差(Δφ1−Δφ2)を算出す
る。
ステップS4では、複素数減算を行い、且つ、絶対値を
算出する。すなわち、|Z1−Z2|を得る。
ステップS5では、位相差(Δφ1−Δφ2)と絶対値
|Z1−Z2|を乗算する。
ステップS6では、乗算結果に基づいて画像表示を行
う。
以上により得られる画像は、第2図に示すように、血
液の流速情報と,流れ方向情報と,スピン密度情報とを
全て含んだものであり、質感のある自然な画像となり、
また、流れ方向も判るため、血管A,Bが動脈が静脈かを
明確に区別できるようになる。
[発明の効果] この発明のNMRイメージング装置によれば、血液の流
速,流れ方向およびスピン密度の全ての情報を含む画像
を表示できるようになる。このため、質感のある自然な
画像になると共に、血液の流れ方向の判別も明確にでき
るようになる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明のNMRイメージング装置で実施するMR
血管撮像における画像表示方法の作動のフローチャー
ト、第2図はこの発明のNMRイメージング装置により得
られる画像の例示図、第3図はこの発明のNMRイメージ
ング装置のブロック図、第4図はMR血管撮像のためのシ
ーケンスを示すタイムチャート、第5図は従来のMR撮像
方法における画像表示方法の一例のフローチャート、第
6図は複素数画像データと位相差の関係を示す説明図、
第7図は第5図に示す作動により得られる画像の例示
図、第8図は従来のMR血管撮像における画像表示方法の
他の一例のフローチャート、第9図は複素数画像データ
と複素数減算の絶対値の関係を示す説明図、第10図は第
8図に示す作動により得られる画像の例示図である。 (符号の説明) 1……NMRイメージング装置 2……計算機 12……表示装置 |Z1|∠Δφ1……複素数画像データ |Z2|∠Δφ2……複素数画像データ |Z1−Z2|……複素数減算の絶対値 Δφ1−Δφ2……位相差。

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】磁場勾配の形,磁場印加時刻および磁場印
    加時間の少なくとも1つを変えた2回の測定により2枚
    の複素数画像データを得るMR撮像手段と、 2枚の複素数画像データの位相差を算出する位相差算出
    手段と、 2枚の複素数画像データの複素数減算の絶対値を算出す
    る絶対値算出手段と、 前記位相差と前記絶対値を乗算する乗算手段と、 前記乗算結果のデータに基づいて画像表示を行う画像表
    示手段と を具備したことを特徴とするNMRイメージング装置。
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