JP3028219B2 - Mri装置 - Google Patents
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Description
ance)イメージング方法およびMRI(Magnetic Reson
ance Imaging)装置に関し、さらに詳しくは、エコー列
の後のエコーほど信号強度が減衰すること及び/又は位
相エラーに起因するゴーストを低減可能なMRイメージ
ング方法およびMRI装置に関する。
の全ビュー数(位相軸方向の全データ数)をMとすると
き、1つの励起パルスに対して反転パルスをm(≧2)
回加えて第1エコー〜第mエコーを発生させ、それらエ
コーからk空間のm個のビューのデータを取得すること
を、M/m回繰り返して、k空間の全ビューのデータを
取得するデータ取得方法である。ここで、あるビューの
データをどのエコーで取得するかを決定する方法とし
て、シーケンシャル法とセントリック法とがある。
に第1セグメントから第mセグメントまでに分割し、前
記第1セグメントから前記第mセグメントまでに第1エ
コーから第mエコーまでを順に割り当て、あるビューの
データは当該データが属するセグメントに割り当てられ
たエコーで取得する方法である。セントリック法は、k
空間の全ビューを位相軸方向に第1セグメントから第2
mセグメントまでに分割し、前記第1セグメントから前
記第mセグメントまでに第1エコーから第mエコーまで
を順に割り当てると共に第(m+1)セグメントから第
2mセグメントまでに第mエコーから第1エコーまでを
順に割り当て、第αエコーまでの時間をeffective TE
とするとき、第αエコーのセグメントの中央がk空間セ
ンターに来るように各セグメントをサイクリックに移動
させ、あるビューのデータは当該データが属するセグメ
ントに割り当てられたエコーで取得する方法である。
n Echo)法は、1つの励起パルスに対して反転パルスを
M回加えて第1エコー〜第Mエコーを発生させ、それら
エコーからk空間の全ビューのデータを取得するデータ
取得方法である。
ンシャル法によりk空間の各ビューにエコーを割り当て
た結果に基づいて位相エンコードを行なって取得したデ
ータの信号強度分布を示す模式図である。また、図15
は、上記セントリック法によりk空間の各ビューにエコ
ーを割り当てた結果に基づいて位相エンコードを行なっ
て取得したデータの信号強度分布を示す模式図である。
図14および図15から判るように、セグメント毎の信
号強度に段差が生じている。これはエコー列の後のエコ
ーほどエコー強度が減衰することに起因するものであ
る。しかし、このために、イメージにゴーストが現れる
問題点がある。そこで、本発明の第1の目的は、エコー
列の後のエコーほどエコー強度が減衰することに起因す
るゴーストを低減可能なMRイメージング方法およびM
RI装置を提供することにある。
ー列の各エコーの位相エラーを示す模式図である。奇数
番エコーと偶数番エコーとで位相エラーの方向(符号)
が逆になっているが、位相エラーを生じている。このた
め、イメージにゴーストが現れる問題点がある。そこ
で、本発明の第2の目的は、位相エラーに起因するゴー
ストを低減可能なMRイメージング方法およびMRI装
置を提供することにある。
は、1つのRFパルスに対して第1エコー〜第m(≧
2)エコーを発生させ、それらエコーからk空間のm個
のビューのデータを取得することを繰り返してk空間の
全ビューのデータを取得するMRイメージング方法であ
って、k空間を位相軸方向に第1セグメントから第mセ
グメントに分割し、前記第1セグメントから前記第mセ
グメントまでに第1エコーから第mエコーまでを順に割
り当て、その割り当て結果に基づいて位相エンコードを
行なってデータFを取得し、前記第1セグメントから前
記第mセグメントまでに第mエコーから第1エコーまで
を順に割り当て、その割り当て結果に基づいて位相エン
コードを行なってデータRを取得し、前記データFと前
記データRをビュー毎に加算し、その和データに基づい
てイメージを生成することを特徴とするMRイメージン
グ方法を提供する。上記第1の観点のMRイメージング
方法では、データFを取得するときに各セグメントに割
り当てるエコー列の順序と、データRを取得するときに
各セグメントに割り当てるエコー列の順序とを、逆にし
ている。つまり、データFの信号強度が最も大きいセグ
メントのデータRの信号強度が最も小さくなるように、
データFとデータRとで信号強度の大きさの順を反転し
ている。従って、ビュー毎にデータFとデータRを加算
すれば、信号強度が平均化され、信号強度の段差が小さ
くなる。よって、和データからイメージを生成すれば、
ゴーストを低減することが出来る。なお、mを偶数にす
れば、データFとデータRの加算が奇数番エコーと偶数
番エコーの加算に相当することとなるが、奇数番エコー
と偶数番エコーでは位相エラーの方向(符号)が逆にな
るため、位相エラーが相殺され、位相エラーが小さくな
る。よって、この点でもゴーストを低減することが出来
る。
ルスに対して第1エコー〜第m(≧2)エコーを発生さ
せ、それらエコーからk空間のm個のビューのデータを
取得することを繰り返してk空間の全ビューのデータを
取得するMRイメージング方法であって、k空間を位相
軸方向に第1セグメントから第2mセグメントに分割
し、前記第1セグメントから前記第mセグメントまでに
第1エコーから第mエコーまでを順に割り当てると共に
前記第(m+1)セグメントから第2mセグメントまでに
第mエコーから第1エコーまでを順に割り当て、その割
り当て結果に基づいて位相エンコードを行なってデータ
Fを取得し、前記第1セグメントから第mセグメントま
でに第mエコーから第1エコーまでを順に割り当てると
共に前記第(m+1)セグメントから第2mセグメントま
でに第1エコーから第mエコーまでを順に割り当て、そ
の割り当て結果に基づいて位相エンコードを行なってデ
ータRを取得し、前記データFと前記データRをビュー
毎に加算し、その和データに基づいてイメージを生成す
ることを特徴とするMRイメージング方法を提供する。
上記第2の観点のMRイメージング方法では、データF
を取得するときに各セグメントに割り当てるエコー列の
順序と、データRを取得するときに各セグメントに割り
当てるエコー列の順序とを、逆にしている。つまり、デ
ータFの信号強度が最も大きいビューのデータRが最も
小さくなるように、データFとデータRとで信号強度の
大きさの順を反転している。従って、ビュー毎にデータ
FとデータRを加算すれば、信号強度が平均化され、信
号強度の段差が小さくなる。よって、和データからイメ
ージを生成すれば、ゴーストを低減することが出来る。
なお、mを偶数にすれば、データFとデータRの加算が
奇数番エコーと偶数番エコーの加算に相当することとな
るが、奇数番エコーと偶数番エコーでは位相エラーの方
向(符号)が逆になるため、位相エラーが相殺され、位
相エラーが小さくなる。よって、この点でもゴーストを
低減することが出来る。
ルスに対して多数のエコーを発生させ、k空間の全ビュ
ーのデータを取得するMRイメージング方法であって、
k空間の全ビュー数をMとするとき、1つのRFパルス
に対して第1から第Mまでのエコーを発生させ、k空間
の全ビューのデータFを取得し、1つのRFパルスに対
して第1から第(M+1)までのエコーを発生させ、その
うちの第2から第(M+1)までのエコーからk空間の全
ビューのデータRを取得し、前記データFと前記データ
Rを各ビュー毎に加算し、その和データに基づいてイメ
ージを生成することを特徴とするMRイメージング方法
を提供する。上記第3の観点のMRイメージング方法で
は、データFを取得するときに各ビューに割り当てるエ
コー列と、データRを取得するときに各ビューに割り当
てるエコー列とを、1エコーずらせている。従って、デ
ータFで奇数番エコーを割り当てたビューにはデータR
で偶数番エコーを割り当て、データFで偶数番エコーを
割り当てたビューにはデータRで奇数番エコーを割り当
てている。ところが、奇数番エコーと偶数番エコーで
は、位相エラーの方向(符号)が逆になる。そこで、ビ
ュー毎にデータFとデータRを加算すれば、位相エラー
が相殺され、位相エラーが小さくなる。よって、和デー
タからイメージを生成すれば、ゴーストを低減すること
が出来る。
ルスに対して複数のエコーを発生させ、k空間の複数ビ
ューのデータを取得するMRイメージング方法であっ
て、奇数番ビューには奇数番エコーを割り当て、偶数番
ビューには偶数番エコーを割り当て、その割り当て結果
に基づいて位相エンコードを行なってデータFを取得
し、奇数番ビューには偶数番エコーを割り当て、偶数番
ビューには奇数番エコーを割り当て、その割り当て結果
に基づいて位相エンコードを行なってデータRを取得
し、前記データFと前記データRを各ビュー毎に加算
し、その和データに基づいてイメージを生成することを
特徴とするMRイメージング方法を提供する。上記第4
の観点のMRイメージング方法では、データFを取得す
るときに各ビューに割り当てるエコー列と、データRを
取得するときに各ビューに割り当てるエコー列とで、奇
数番エコーと偶数番エコーを逆転させている。すなわ
ち、データFで奇数番エコーを割り当てたビューにはデ
ータRで偶数番エコーを割り当て、データFで偶数番エ
コーを割り当てたビューにはデータRで奇数番エコーを
割り当てている。ところが、奇数番エコーと偶数番エコ
ーでは、位相エラーの方向(符号)が逆になる。そこ
で、ビュー毎にデータFとデータRを加算すれば、位相
エラーが相殺され、位相エラーが小さくなる。よって、
和データからイメージを生成すれば、ゴーストを低減す
ることが出来る。
軸方向に第1セグメントから第mセグメントに分割し前
記第1セグメントから前記第mセグメントまでに第1エ
コーから第mエコーまでを順に割り当てる第1の割当て
手段と、前記第1セグメントから前記第mセグメントま
でに第mエコーから第1エコーまでを順に割り当てる第
2の割当て手段と、1つのRFパルスに対して第1エコ
ー〜第m(≧2)エコーを発生させそれらエコーからk
空間のm個のビューのデータを取得することを繰り返し
てk空間の全ビューのデータを取得するデータ取得手段
であって前記第1の割当て手段による割当て結果に基づ
いて位相エンコードを行なってデータFを取得すると共
に前記第2の割当て手段による割当て結果に基づいて位
相エンコードを行なってデータRを取得するデータ取得
手段と、前記データFと前記データRをビュー毎に加算
するデータ加算手段と、前記加算による和データに基づ
いてイメージを生成するイメージ生成手段とを具備した
ことを特徴とするMRI装置を提供する。上記第5の観
点によるMRI装置では、上記第1の観点によるMRイ
メージング方法を好適に実施できる。
軸方向に第1セグメントから第2mセグメントに分割し
前記第1セグメントから前記第mセグメントまでに第1
エコーから第mエコーまでを順に割り当てると共に前記
第(m+1)セグメントから前記第2mセグメントまでに
第mエコーから第1エコーまでを順に割り当てる第1の
割当て手段と、前記第1セグメントから前記第mセグメ
ントまでに第mエコーから第1エコーまでを順に割り当
てると共に前記第(m+1)セグメントから前記第2mセ
グメントまでに第1エコーから第mエコーまでを順に割
り当てる第2の割当て手段と、1つのRFパルスに対し
て第1エコー〜第m(≧2)エコーを発生させそれらエ
コーからk空間のm個のビューのデータを取得すること
を繰り返してk空間の全ビューのデータを取得するデー
タ取得手段であって前記第1の割当て手段による割当て
結果に基づいて位相エンコードを行なってデータFを取
得すると共に前記第2の割当て手段による割当て結果に
基づいて位相エンコードを行なってデータRを取得する
データ取得手段と、前記データFと前記データRをビュ
ー毎に加算するデータ加算手段と、前記加算による和デ
ータに基づいてイメージを生成するイメージ生成手段と
を具備したことを特徴とするMRI装置を提供する。上
記第6の観点によるMRI装置では、上記第2の観点に
よるMRイメージング方法を好適に実施できる。
ュー数をMとするとき1つのRFパルスに対して第1か
ら第Mまでのエコーを発生させてk空間の全ビューのデ
ータFを取得する第1のデータ取得手段と、1つのRF
パルスに対して第1から第(M+1)までのエコーを発生
させてそのうちの第2から第(M+1)までのエコーから
k空間の全ビューのデータRを取得する第2のデータ取
得手段と、前記データFと前記データRをビュー毎に加
算するデータ加算手段と、前記加算による和データに基
づいてイメージを生成するイメージ生成手段とを具備し
たことを特徴とするMRI装置を提供する。上記第7の
観点によるMRI装置では、上記第3の観点によるMR
イメージング方法を好適に実施できる。
SE法,FSEIR法などのFSE系シーケンス全般に
適用可能である。
発明をさらに詳しく説明する。なお、これにより本発明
が限定されるものではない。図1は、本発明の一実施形
態にかかるMRI装置100を示すブロック図である。
このMRI装置100において、マグネットアセンブリ
1は、内部に被検体を挿入するための空間部分(孔)を
有し、この空間部分を取りまくようにして、被検体に一
定の主磁場を印加する主磁場コイルと、勾配磁場を発生
するための勾配磁場コイル(勾配磁場コイルは、X,
Y,Zの各軸のコイルを備えている)と、被検体内の原
子核のスピンを励起するためのRFパルスを印加する送
信コイルと、被検体からのNMR(Nuclear Magnetic R
esonance)信号を検出する受信コイルとが配置されてい
る。主磁場コイル,勾配磁場コイル,送信コイルおよび
受信コイルは、それぞれ主磁場電源2,勾配磁場駆動回
路3,RF電力増幅器4および前置増幅器5に接続され
ている。シーケンス記憶回路8は、計算機7からの指令
に従い、FSE法などのパルスシーケンスに基づいて、
勾配磁場駆動回路3を操作し、前記マグネットアセンブ
リ1の勾配磁場コイルから勾配磁場を発生させると共
に、ゲート変調回路9を操作し、RF発振回路10から
の高周波出力信号を所定タイミング・所定包絡線のパル
ス状信号に変調し、それをRFパルスとしてRF電力増
幅器4に加え、RF電力増幅器4でパワー増幅した後、
前記マグネットアセンブリ1の送信コイルに印加し、所
望のスライス領域を選択励起する。前置増幅器5は、マ
グネットアセンブリ1の受信コイルで検出された被検体
からのNMR信号を増幅し、位相検波器12に入力す
る。位相検波器12は、RF発振回路10の出力を参照
信号とし、前置増幅器5からのNMR信号を位相検波し
て、A/D変換器11に与える。A/D変換器11は、
位相検波後のアナログ信号をディジタル信号に変換し
て、計算機7に入力する。計算機7は、A/D変換器1
1からのデジタル信号として取得したデータに対して後
述するデータ処理を行い、k空間の全ビュー数すなわち
Mビュー分のデータを生成し、そのk空間の全ビュー数
のデータから画像再構成演算を行い、MRイメージを生
成する。このMRイメージは、表示装置6にて表示され
る。また、計算機7は、操作卓13から入力された情報
を受け取るなどの全体的な制御を受け持つ。
シーケンシャル法を用いたFSE法によるMRイメージ
ング処理のフロー図である。ステップS1では、1回の
励起に対しデータを取得するために発生させるエコー数
をmとするとき、k空間を位相軸方向にm個のセグメン
トに分割する。例えば、m=6とすると、図3に示すよ
うに、位相軸方向に上から順に第1セグメント〜第6セ
グメントに分割する。なお、図3では、位相軸方向にセ
グメント番号を付している。ステップS2では、上から
順に各セグメントに第1エコー〜第mエコーを割り当て
る。例えば、図3に示すように、第1セグメント〜第6
セグメントに第1エコー〜第mエコーを割り当てる。な
お、図3では、信号強度の特性曲線の上にセグメント毎
に割り当てたエコー番号を付している。図3から判るよ
うに、第1セグメントから順に信号強度が小さくなって
いく。ステップS3では、割当てに対応した位相エンコ
ードによりデータFを取得する。
トに第mエコー〜第1エコーを割り当てる。例えば、図
4に示すように、第1セグメント〜第6セグメントに第
6エコー〜第1エコーを割り当てる。なお、図4では、
信号強度の特性曲線の上にセグメント毎に割り当てたエ
コー番号を付している。図4から判るように、第1セグ
メントから順に信号強度が大きくなっていく。ステップ
S5では、割当てに対応した位相エンコードによりデー
タRを取得する。ステップS6では、取得したデータF
とデータRとを加算し、その和データに基づいてイメー
ジを生成する。
図5と図3とを比較すれば判るように、図5の和データ
ではセグメント間の信号強度の段差が図3より小さくな
っている。よって、エコー列の後のエコーほどエコー強
度が減衰することに起因するゴーストを低減することが
出来る。また、図5から判るように、和データは、位相
エラーの方向(符号)が逆になる奇数番エコーのデータ
と偶数番エコーのデータとの和になっているから、奇数
番エコーの位相エラーと偶数番エコーの位相エラーとが
相殺され、位相エラーが小さくなっている。よって、こ
の点でもゴーストを低減することが出来る。
セントリック法を用いたFSE法によるMRイメージン
グ処理のフロー図である。ステップC1では、k空間を
位相軸方向に2m個のセグメントに分割する。例えば、
m=6とすると、位相軸方向に上から順に第1セグメン
ト〜第12セグメントに分割する。ステップC2では、
上から順に各セグメントに第1エコー〜第mエコーおよ
び第mエコーから第1エコーを割り当てる。ステップC
3では、effective TEに対応するセグメント又はセグ
メント間がk空間センターに来るように各セグメントを
サイクリックに移動させる。例えば、effective TEに
対応するセグメント間が第3セグメントと第4セグメン
トの間とすると、第3セグメントと第4セグメントの間
がk空間センターに来るように第1セグメント〜第12
セグメントをサイクリックに移動させる。移動後のセグ
メント番号、割り当てられたエコー番号および信号強度
は、例えば図7に示すようになる。ステップC4では、
割当てに対応した位相エンコードによりデータFを取得
する。
i(=1〜m)エコーを割り当てていたセグメントに
は、第(m+1−i)エコーを割り当てる。例えば、図
7に示すように割り合てていた場合は、図8に示すよう
に割り当てを変える。ステップC6では、割当てに対応
した位相エンコードによりデータRを取得する。ステッ
プC7では、取得したデータFとデータRとを加算し、
その和データに基づいてイメージを生成する。
図9と図7とを比較すれば判るように、図9の和データ
ではセグメント間の信号強度の段差が図7より小さくな
っている。よって、エコー列の後のエコーほどエコー強
度が減衰することに起因するゴーストを低減することが
出来る。また、図9から判るように、和データは、位相
エラーの方向(符号)が逆になる奇数番エコーのデータ
と偶数番エコーのデータとの和になっているから、奇数
番エコーの位相エラーと偶数番エコーの位相エラーとが
相殺され、位相エラーが小さくなっている。よって、こ
の点でもゴーストを低減することが出来る。
るSSFES法によるMRイメージング処理のフロー図
である。ステップSS1では、第1ビューから第Mビュ
ーに第1エコーから第Mエコーを割り当てる。ステップ
SS2では、割当てに対応した位相エンコードによりデ
ータFを取得する。図11に、このときのビュー毎の位
相エラーを模式的に示す。なお、図11では、位相軸に
沿ってビュー番号を付し、位相エラーの特性曲線に沿っ
て割り当てたエコー番号を付している。ステップSS3
では、第1ビューから第Mビューに第2エコーから第
(M+1)エコーを割り当てる。ステップSS4では、
割当てに対応した位相エンコードによりデータRを取得
する。図12に、このときのビュー毎の位相エラーを模
式的に示す。なお、図12では、位相軸に沿ってビュー
番号を付し、位相エラーの特性曲線に沿って割り当てた
エコー番号を付している。なお、第1エコーからはイメ
ージ生成用のデータを取得しない。ステップSS5で
は、取得したデータFとデータRとを加算し、その和デ
ータに基づいてイメージを生成する。
す。図13と図11とを比較すれば判るように、図13
の和データでは、ビュー毎の位相エラーが図11より小
さくなっている。これは、奇数番エコーの位相エラーと
偶数番エコーの位相エラーとが相殺されたためである。
よって、位相エラーによるゴーストを低減することが出
来る。
RI装置によれば、エコー列の後のエコーほどエコー強
度が減衰することに起因するゴーストを低減することが
可能となる。また、位相エラーに起因するゴーストを低
減することが出来る。
ブロック図である。
を用いたFSE法によるMRイメージング処理のフロー
図である。
セグメント毎の信号強度の説明図である。
セグメント毎の信号強度の説明図である。
した和データのセグメント毎の信号強度の説明図であ
る。
用いたFSE法によるMRイメージング処理のフロー図
である。
セグメント毎の信号強度の説明図である。
セグメント毎の信号強度の説明図である。
した和データのセグメント毎の信号強度の説明図であ
る。
よるMRイメージング処理のフロー図である。
きのビュー毎の位相エラーの説明図である。
きのビュー毎の位相エラーの説明図である。
加算した和データのビュー毎の位相エラーの説明図であ
る。
MRイメージング処理におけるセグメント毎の信号強度
の説明図である。
Rイメージング処理におけるセグメント毎の信号強度の
説明図である。
処理におけるビュー毎の位相エラーの説明図である。
Claims (5)
- 【請求項1】 k空間を位相軸方向に第1セグメントか
ら第mセグメントに分割し前記第1セグメントから前記
第mセグメントまでに第1エコーから第mエコーまでを
隣接させつつ順に割り当てる第1の割当て手段と、 前記第1セグメントから前記第mセグメントまでに第m
エコーから第1エコーまでを隣接させつつ順に割り当て
る第2の割当て手段と、 1つのRFパルスに対して第1エコー〜第m(≧2)エ
コーを発生させそれらエコーからk空間のm個のビュー
のデータを取得することを繰り返してk空間の全ビュー
のデータを取得するデータ取得手段であって前記第1の
割当て手段による割当て結果に基づいて位相エンコード
を行なってデータFを取得すると共に前記第2の割当て
手段による割当て結果に基づいて位相エンコードを行な
ってデータRを取得するデータ取得手段と、 前記データFと前記データRをビュー毎に加算するデー
タ加算手段と、 前記加算による和データに基づいてイメージを生成する
イメージ生成手段とを具備したことを特徴とするMRI
装置。 - 【請求項2】 k空間を位相軸方向に第1セグメントか
ら第2mセグメントに分割し前記第1セグメントから前
記第mセグメントまでに第1エコーから第mエコーまで
を隣接させつつ順に割り当てると共に前記第(m+1)
セグメントから前記第2mセグメントまでに第mエコー
から第1エコーまでを隣接させつつ順に割り当てる第1
の割当て手段と、 前記第1セグメントから前記第mセグメントまでに第m
エコーから第1エコーまでを隣接させつつ順に割り当て
ると共に前記第(m+1)セグメントから前記第2mセ
グメントまでに第1エコーから第mエコーまでを隣接さ
せつつ順に割り当てる第2の割当て手段と、 1つのRFパルスに対して第1エコー〜第m(≧2)エ
コーを発生させそれらエコーからk空間のm個のビュー
のデータを取得することを繰り返してk空間の全ビュー
のデータを取得するデータ取得手段であって前記第1の
割当て手段による割当て結果に基づいて位相エンコード
を行なってデータFを取得すると共に前記第2の割当て
手段による割当て結果に基づいて位相エンコードを行な
ってデータRを取得するデータ取得手段と、 前記データFと前記データRをビュー毎に加算するデー
タ加算手段と、 前記加算による和データに基づいてイメージを生成する
イメージ生成手段とを具備したことを特徴とするMRI
装置。 - 【請求項3】 k空間の全ビュー数をMとするとき1つ
のRFパルスに対して第1から第Mまでのエコーを発生
させてk空間の全ビューのデータFを取得する第1のデ
ータ取得手段と、 1つのRFパルスに対して第1から第(M+1)までの
エコーを発生させてそのうちの第2から第(M+1)ま
でのエコーからk空間の全ビューのデータRを取得する
第2のデータ取得手段と、 前記データFと前記データRをビュー毎に加算するデー
タ加算手段と、 前記加算による和データに基づいてイメージを生成する
イメージ生成手段とを具備したことを特徴とするMRI
装置。 - 【請求項4】 1つのRFパルスに対して複数のエコー
を発生させ、k空間の複数ビューのデータを取得するこ
とを2回行うMRI装置であって、 奇数番ビューには奇数番エコーを割り当て、偶数番ビュ
ーには偶数番エコーを割り当て、その割り当て結果に基
づいて位相エンコードを行なって1イメージに対応する
データFを取得すると共に、奇数番ビューには偶数番エ
コーを割り当て、偶数番ビューには奇数番エコーを割り
当て、その割り当て結果に基づいて位相エンコードを行
なって1イメージに対応するデータRを取得するデータ
取得手段と、 前記データFと前記データRを各ビュー毎に加算し、そ
の和データに基づいてイメージを生成するイメージ生成
手段とを具備したことを特徴とするMRI装置。 - 【請求項5】 前記mが偶数であることを特徴とする請
求項1又は請求項2のいずれか一項に記載のMRI装
置。
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