JP5450000B2 - 磁気共鳴イメージング装置 - Google Patents

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Description

本発明は、複数のコイルエレメントの中から被検体の磁気共鳴信号を受信するために使用されるコイルエレメントを選択する磁気共鳴イメージング装置に関する。
磁気共鳴信号を受信するためのコイルとして、フェーズドアレイコイル(Phased Array
Coil)が知られている。フェーズドアレイコイルを用いて被検体を撮影する場合、オペレータは、フェーズドアレイコイルの中から、被検体の撮影部位に応じたコイルエレメントの組合せを選択する必要がある。オペレータがコイルエレメントの組合せを選択する技術として、例えば、特許文献1の技術が知られている。
特開2006-1750588号公報
しかし、特許文献1の方法では、事前に低分解能の画像を取得するためのスキャンを行い、オペレータが、その低分解能の画像を参考にしてコイルエレメントの組合せを選択している。したがって、コイルエレメントの組合せを選択するまでの作業が煩雑になるという問題がある。
本発明は、上記の事情に鑑み、コイルエレメントの組合せを容易に選択することができる磁気共鳴イメージング装置を提供することを目的とする。
上記の問題を解決する本発明の磁気共鳴イメージング装置は、
被検体の磁気共鳴信号を受信するためのコイルエレメントを複数有し、前記複数のコイルエレメントの中から、被検体の磁気共鳴信号を受信するために使用されるコイルエレメントの組合せを選択する磁気共鳴イメージング装置であって、
前記磁気共鳴イメージング装置は、前記複数のコイルエレメントの中から選択可能なコイルエレメントの組合せを複数用意しており、
前記コイルエレメントの組合せの各々の感度領域を記憶する感度領域記憶手段と、
スキャン領域を設定する設定手段と、
前記スキャン領域と前記感度領域とのオーバーラップ領域が前記スキャン領域に占める割合を表すスキャンボリューム率と、前記オーバーラップ領域が前記感度領域に占める割合を表す感度ボリューム率とを算出する算出手段と、
前記スキャンボリューム率と前記感度ボリューム率とに基づいて、複数のコイルエレメントの組合せの中から、前記被検体の磁気共鳴信号を受信するために使用するコイルエレメントの組合せを選択する選択手段と、
を有する。
本発明では、前記スキャンボリューム率と前記感度ボリューム率とに基づいて、複数のコイルエレメントの組合せの中から、前記被検体の磁気共鳴信号を受信するために使用するコイルエレメントの組合せを選択している。したがって、最適なコイルエレメントの組合せを容易に選択することができる。
本発明の一実施形態の磁気共鳴イメージング装置である。 コイル装置41の側面図である。 コイルエレメントの組合せSet1〜Setnを示す説明図である。 コイルエレメントの組合せSet1およびSet2の感度領域の説明図である。 コイルエレメントの組合せSet3およびSet4の感度領域の説明図である。 コイルエレメントの組合せSet5およびSet6の感度領域の説明図である。 コイルエレメントの組合せSet7およびSet8の感度領域の説明図である。 コイルエレメントの組合せSet9およびSetnの感度領域の説明図である。 被検体を撮影するときのMRI装置1の処理フローを示す図である。 被検体13がクレードル4に寝かされた様子を示す図である。 被検体13がボア21に搬送された様子を示す図である。 コイルエレメントの組合せSet1およびSet2の感度領域CR1およびCR2とスキャン領域100とのオーバーラップ領域VR1およびVR2を示す図である。 コイルエレメントの組合せSet3およびSet4の感度領域CR3およびCR4とスキャン領域100とのオーバーラップ領域VR3およびVR4を示す図である。 コイルエレメントの組合せSet5およびSet6の感度領域CR5およびCR6とスキャン領域100とのオーバーラップ領域VR5およびVR6を示す図である。 コイルエレメントの組合せSet7およびSet8の感度領域CR7およびCR8とスキャン領域100とのオーバーラップ領域VR7およびVR8を示す図である。 コイルエレメントの組合せSet9およびSetnの感度領域CR9およびCRnとスキャン領域100とのオーバーラップ領域VR9およびVRnを示す図である。 オーバーラップ領域VR1〜VRnの体積Voverを示す表である。 スキャンボリューム率Cscanおよび感度ボリューム率Csenseの値の一例を示す図である。
以下、本発明の一実施形態について説明するが、本発明は、以下の実施形態に限定されることはない。
図1は、本発明の一実施形態の磁気共鳴イメージング装置である。
磁気共鳴イメージング装置(以下、MRI(Magnetic Resonance Imaging)装置と呼ぶ)1は、磁場発生装置2、テーブル3、クレードル4、コイル装置41などを有している。
磁場発生装置2は、被検体13が収容されるボア21と、超伝導コイル22と、勾配コイル23と、送信コイル24とを有している。超伝導コイル22は静磁場B0を形成し、勾配コイル23は勾配パルスを印加し、送信コイル24はRFパルスを送信する。
テーブル3には、被検体13が載置されるクレードル4が備えられている。クレードル4がボア21内に移動することによって、被検体13がボア21内に搬送される。
コイル装置41は、クレードル4に対して予め決められた位置に設置される。
図2は、コイル装置41の側面図である。
コイル装置41は、被検体13の磁気共鳴信号を受信するための複数のコイルエレメント4a〜4hを有している。図2では、説明の便宜上、8個のコイルエレメントが示されているが、コイルエレメントの数は、8個に限られず、必要に応じて、変更してもよい。また、図2では、説明の便宜上、コイルエレメント4a〜4hは、2列に並ぶように配置された状態で示されているが、コイルエレメントは、任意の位置に配置可能である。
MRI装置1は、更に、シーケンサ5、送信器6、勾配磁場電源7、受信器8、データベース9、中央処理装置10、入力装置11、および表示装置12を有している。
シーケンサ5は、中央処理装置10の制御を受けて、RFパルスの情報(中心周波数、バンド幅など)を送信器6に送り、勾配磁場の情報(勾配磁場の強度など)を勾配磁場電源7に送る。
送信器6は、シーケンサ5から送られた情報に基づいて、送信コイル24を駆動する。
勾配磁場電源7は、シーケンサ5から送られた情報に基づいて、勾配コイル23を駆動する。
受信器8は、コイル装置41で受信された磁気共鳴信号を信号処理し、中央処理装置10に伝送する。
データベース9は、クレードル4と後述する感度領域(図4〜図8参照)を記憶する。
中央処理装置10は、受信器8から受け取った信号に基づいて画像を再構成するなど、MRI装置1の各種の動作を実現するように、MRI装置1の各部の動作を総括する。また、中央処理装置10は、データベース9に記憶されている感度領域に基づいて、複数のコイルエレメント4a〜4hの中から、被検体13の磁気共鳴信号を受信するときのコイルエレメントを選択する。中央処理装置10は、例えばコンピュータ(computer)によって構成される。尚、中央処理装置10は、本発明における設定手段、算出手段、および選択手段の一例であり、所定のプログラムを実行することにより、これらの手段として機能する。
入力装置11は、操作者14の操作に応じて、種々の命令を中央処理装置10に入力する。表示装置12は種々の情報を表示する。
MRI装置1は、上記のように構成されている。
次に、コイル装置41の複数のコイルエレメント4a〜4hについて説明する。本実施形態では、被検体13の磁気共鳴信号を受信する場合、8個のコイルエレメント4a〜4hの中から、被検体13の磁気共鳴信号を受信するのに適したコイルエレメントの組合せが選択される。本実施形態では、n通りのコイルエレメントの組合せSet1〜Setnが選択可能である。
図3は、コイルエレメントの組合せSet1〜Setnを示す説明図である。
図3は、コイルエレメントの組合せSet1〜Setnのうちの一部のコイルエレメントの組合せについて、具体的に示している。例えば、コイルエレメントの組合せSet1は2個のコイルエレメント4aおよび4bから構成されている。尚、図3に示されているコイルエレメントの組合せは、二つ以上のコイルエレメントから構成されているが、本発明において、コイルエレメントの組合せとは、一つのコイルエレメントから構成されている場合も含む概念である。したがって、コイルエレメントの組合せは、例えば、コイルエレメント4aのみから構成されていてもよい。
次に、コイルエレメントの組合せSet1〜Setnの感度領域について説明する。
図4〜図8は、コイルエレメントの組合せSet1〜Setnの感度領域の説明図である。
図4〜図8は、コイルエレメントの組合せSet1〜Setnのうちの一部のコイルエレメントの組合せの感度領域について、具体的に示している。例えば、図4(a)には、コイルエレメントの組合せSet1の感度領域CR1が示されている。感度領域CR1は、コイルエレメントの組合せSet1が高品質なMR画像を得るのに十分な感度を有していると考えられる領域である。感度領域CR1の広さは、コイルエレメントの組合せSet1の感度特性を事前に調べておき、この感度特性に基づいて決定される。データベース9には、感度領域CR1の情報(感度領域CR1の位置情報、感度領域CR1の体積など)が記憶されている。
上記の説明では、コイルエレメントの組合せSet1の感度領域CR1について説明されているが、他のコイルエレメントの組合せSet2〜Setnの感度領域CR2〜CRnについても同様である。
コイルエレメントの組合せSet1〜Setnの感度領域CR1〜CRnは、上記のように規定されている。
次に、被検体13を撮影するときのフローについて説明する。
図9は、被検体13を撮影するときのMRI装置1の処理フローを示す図である。尚、図9の説明に当たっては、必要に応じて、図10〜図18を参照しながら説明する。
ステップS1では、オペレータ14は、被検体13をクレードル4に寝かせる。
図10は、被検体13がクレードル4に寝かされた様子を示す図である。
図10では、クレードル4は、ボアから一番離れた位置(以下、「基準位置」と呼ぶ)に存在している。
被検体13をクレードル4に寝かせた後、ステップS2に進む。
ステップS2では、被検体13を更にボア21内に搬送する。
図11は、被検体13がボア21に搬送された様子を示す図である。
図11の上段は、クレードル4を側面から見た図であり、下段は、クレードル4を上面から見た図である。
被検体13をボア21に搬送した後、ステップS3に進む。
ステップS3では、オペレータ14は、スライス位置およびスライス厚などを設定することにより、被検体13に対してスキャンが行われるスキャン領域100が設定される。スキャン領域100を設定した後、ステップS4に進む。
ステップS4では、n通りのコイルエレメントの組合せSet1〜Setn(図3参照)の中から、磁気共鳴信号を受信するために使用されるコイルエレメントの組合せを選択する。以下に、ステップS4において、どのようにしてコイルエレメントの組合せを選択しているかについて説明する。
先ず、サブステップS41において、中央処理装置10は、コイルエレメントの組合せSet1〜Setnの各感度領域CR1〜CRnと、スキャン領域100とのオーバーラップする部分(以下、「オーバーラップ領域」と呼ぶ)の体積を算出する。
図12〜図16は、コイルエレメントの組合せSet1〜Setnの各感度領域CR1〜CRnとスキャン領域100とのオーバーラップ領域VR1〜VRnを示す図である。図12〜図16では、オーバーラップ領域VR1〜VRnのうちの一部のオーバーラップ領域(斜線で示されている)について、具体的に示されている。例えば、図12(a)には、オーバーラップ領域VR1が示されている。
図17は、オーバーラップ領域VR1〜VRnの体積Voverを示す表である。
図17では、説明の便宜上、オーバーラップ領域VR1〜VRnの体積Voverを、v1〜vnの文字で示してある。尚、図13(b)に示すように、感度領域CR4とスキャン領域100の場合、オーバーラップ領域は存在しないので、オーバーラップ領域の体積Vover=0となる。
オーバーラップ領域の体積を求めた後、サブステップS42に進む。
サブステップS42では、サブステップS41で算出したオーバーラップ領域VR1〜VRnの体積Voverに基づいて、スキャンボリューム率Cscanおよび感度ボリューム率Csenseとを算出する。以下に、スキャンボリューム率Cscanと、感度ボリューム率Csenseについて、順に説明する。
(1)スキャンボリューム率Cscanについて
スキャンボリューム率Cscanは、オーバーラップ領域がスキャン領域に占める割合を表す指標である。本実施形態では、スキャンボリューム率Cscanは、以下の式で表される。
Cscan=(Vover/Vscan)×100(%) ・・・(1)
ここで、Vover:オーバーラップ領域VR1〜VRnの各々の体積
Vscan:スキャン領域100の体積
したがって、スキャンボリューム率Cscanが大きいほど、スキャン領域100が感度領域に重なっている割合が大きいことを意味し、一方、スキャンボリューム率Cscanが小さいほど、スキャン領域100が感度領域に重なっている割合が小さいことを意味する。式(1)のVoverは、サブステップS41において算出されており、Vscanもスキャン領域100に基づいて算出することができる。したがって、Voverの値およびVscanの値を式(1)に代入することによって、スキャンボリューム率Cscanを算出することができる。
スキャン領域100と他の感度領域との組合せにおけるスキャンボリューム率Cscanも同様に算出される。
(2)感度ボリューム率Csenseについて
感度ボリューム率Csenseは、オーバーラップ領域が感度領域に占める割合を表す指標である。本実施形態では、感度ボリューム率Csenseは、以下の式で表される。
Csense=(Vover/Vsense)×100(%) ・・・(2)
ここで、Vover:オーバーラップ領域VR1〜VRnの各々の体積
Vsense:各感度領域CR1〜CRnの各々の体積
したがって、感度ボリューム率Csenseが大きいほど、感度領域がオーバーラップ領域に一致している(適合している)割合が大きいことを意味し、感度ボリューム率Csenseが小さいほど、感度領域がオーバーラップ領域に一致している(適合している)割合が小さいことを意味する。式(2)のVoverは、サブステップS41において算出されており、Vsenseは、データベース9に記憶されている。したがって、Voverの値およびVsenseの値を式(2)に代入することによって、感度ボリューム率Csenseを算出することができる。スキャン領域100と他の感度領域との組合せにおける感度ボリューム率Csenseも同様に算出される。
上記のようにして、スキャンボリューム率Cscanおよび感度ボリューム率Csenseを算出する。図18に、スキャン領域100と各感度領域CR1〜CRnとの組合せごとに、スキャンボリューム率Cscanおよび感度ボリューム率Csenseの値の一例を示す。
スキャンボリューム率Cscanおよび感度ボリューム率Csenseを算出した後、サブステップS43に進む。
サブステップS43では、スキャンボリューム率Cscanの値に基づいて、コイルエレメントの組合せSet1〜Setn(図12〜図16参照)の中から、スキャン領域100の磁気共鳴信号を受信するために使用するコイルエレメントの組合せを選択する。
上述したように、スキャンボリューム率Cscanの値が大きければ大きいほど、オーバーラップ領域がスキャン領域100に占める割合が大きくなる。したがって、サブステップS43では、スキャンボリューム率Cscanが最大値になるときの感度領域を持つコイルエレメントの組合せを、スキャン領域100の磁気共鳴信号を受信するコイルエレメントの組合せとして選択する。ここでは、スキャンボリューム率Cscanの最大値は90(%)であるとし、Cscan=90(%)になるときの感度領域は、感度領域CR8およびCRnの2つが存在しているとする(図18参照)。したがって、サブステップS43では、以下の2つのコイルエレメントの組合せが選択される。
(1)感度領域CR8を有するコイルエレメントの組合せSet8
(2)感度領域CRnを有するコイルエレメントの組合せSetn
コイルエレメントの組合せSet8およびSetnを選択した後、サブステップS44に進む。
サブステップS44では、サブステップS43で選択されたコイルエレメントの組合せが複数選択されているのか否かを判断する。コイルエレメントの組合せが一つしか選択されていない場合には、ステップS5に進み、選択されたコイルエレメントの組合せを用いてスキャンを行い、フローを終了する。一方、コイルエレメントの組合せが複数選択されている場合には、サブステップS45に進む。本実施形態では、コイルエレメントの組合せは2つ選択されているので(Set8およびSetn)、サブステップS45に進む。
サブステップS45では、感度ボリューム率Csenseの値に基づいて、サブステップS43において選択されたコイルエレメントの組合せSet8およびSetnのうち、スキャン領域100の磁気共鳴信号を受信するために使用するコイルエレメントの組合せを選択する。サブステップS45では、コイルエレメントの組合せSet8およびSetnの中で、感度ボリューム率Csenseが一番大きい感度領域を持つコイルエレメントの組合せを選択する。コイルエレメントの組合せSet8およびSetnの感度領域CR8およびCRnは、図18に示すように、スキャンボリューム率Cscanは90(%)であるが、感度ボリューム率Csenseは、60(%)および40(%)である。つまり、コイルエレメントの組合せSetnの感度領域CRnよりも、コイルエレメントの組合せSet8の感度領域CR8の方が、感度ボリューム率Csenseが大きい。したがって、コイルエレメントの組合せSet8およびSetnのうち、感度ボリューム率Csenseが大きい方のコイルエレメントの組合せSet8(Cscan=90(%)、Csense=60(%))が選択される。コイルエレメントの組合せSet8を選択した後、ステップS5に進み、選択されたコイルエレメントの組合せSet8を用いてスキャンを行い、フローを終了する。
本実施形態では、スキャンボリューム率Cscanおよび感度ボリューム率Csenseに基づいて、コイルエレメントの組合せSet1〜Setnの中から、磁気共鳴信号を受信するために使用するコイルエレメントの組合せを選択している。したがって、スキャン領域100をスキャンするのに適したコイルエレメントの組合せを容易に選択することができる。
尚、スキャン領域100やコイル感度領域は、直方体、多面体、球体などの一つの領域として規定してもよいし、形状の異なる複数の領域の組合せとして規定してもよい。
本実施形態では、スキャンボリューム率Cscanおよび感度ボリューム率Csenseは、それぞれ式(1)および(2)で定義されている。しかし、別の式で定義してもよい。
本実施形態では、n通りのコイルエレメントの組合せの各々について、スキャンボリューム率Cscanおよび感度ボリューム率Csenseを算出している。しかし、必要に応じて、n通りのコイルエレメントの組合せのうちの一部の組合せについてのみ、スキャンボリューム率Cscanおよび感度ボリューム率Csenseを算出してもよい。
1 MRI装置
2 磁場発生装置
3 テーブル
4 クレードル
5 シーケンサ
6 送信器
7 勾配磁場電源
8 受信器
9 データベース
10 中央処理装置
11 入力装置
12 表示装置
13 被検体
14 オペレータ
22 超伝導コイル
23 勾配コイル
24 送信コイル
41 コイル装置

Claims (5)

  1. 被検体の磁気共鳴信号を受信するためのコイルエレメントを複数有し、前記複数のコイルエレメントの中から、被検体の磁気共鳴信号を受信するために使用されるコイルエレメントの組合せを選択する磁気共鳴イメージング装置であって、
    前記磁気共鳴イメージング装置は、前記複数のコイルエレメントの中から選択可能なコイルエレメントの組合せを複数用意しており、
    前記コイルエレメントの組合せの各々の感度領域を記憶する感度領域記憶手段と、
    スキャン領域を設定する設定手段と、
    前記スキャン領域と前記感度領域とのオーバーラップ領域が前記スキャン領域に占める割合を表すスキャンボリューム率と、前記オーバーラップ領域が前記感度領域に占める割合を表す感度ボリューム率とを算出する算出手段と、
    前記スキャンボリューム率と前記感度ボリューム率とに基づいて、複数のコイルエレメントの組合せの中から、前記被検体の磁気共鳴信号を受信するために使用するコイルエレメントの組合せを選択する選択手段と、
    を有する磁気共鳴イメージング装置。
  2. 前記選択手段は、
    前記スキャンボリューム率に基づいて、複数のコイルエレメントの組合せの中から、前記被検体の磁気共鳴信号を受信するために使用するコイルエレメントの第1の組合せを選択し、前記第1の組合せが複数存在する場合、前記感度ボリューム率に基づいて、複数の前記第1の組合せの中から、前記被検体の磁気共鳴信号を受信するために使用するコイルエレメントの組合せを選択する、請求項1に記載の磁気共鳴イメージング装置。
  3. 前記算出手段は、
    前記オーバーラップ領域の体積を算出し、前記オーバーラップ領域の体積に基づいて、前記スキャンボリューム率と、前記感度ボリューム率とを算出する、請求項1又は2に記載の磁気共鳴イメージング装置。
  4. 前記スキャンボリューム率は、前記オーバーラップ領域の体積と、前記スキャン領域との比であり、
    前記感度ボリューム率は、前記オーバーラップ領域の体積と、前記感度領域との比である、請求項3に記載の磁気共鳴イメージング装置。
  5. 前記感度領域記憶手段は、
    前記コイルエレメントの組合せの感度領域の位置および体積を記憶する、請求項1〜4のうちのいずれか一項に記載の磁気共鳴イメージング装置。
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