JPH01265950A - スペクトロスコピックイメージング装置 - Google Patents

スペクトロスコピックイメージング装置

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JPH01265950A
JPH01265950A JP63091800A JP9180088A JPH01265950A JP H01265950 A JPH01265950 A JP H01265950A JP 63091800 A JP63091800 A JP 63091800A JP 9180088 A JP9180088 A JP 9180088A JP H01265950 A JPH01265950 A JP H01265950A
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spectroscopic
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/483NMR imaging systems with selection of signals or spectra from particular regions of the volume, e.g. in vivo spectroscopy

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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。

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的] (産業上の利用分野) 本発明は、人体組織内”P、 13C等の元素の存在形
態に関する情報を表示し、病変の有無等の生理学的情報
の画像表示を行うスペクトロスコピックイメージング装
置に関し、特に、スペクトロスコピックイメージングの
不明瞭さ、もしくは情報量の不足等を補う画像をスペク
トロスコピックイメージングとともに表示するスペクト
ロスコピックイメージング装置に関する。
(従来の技術) スペクトロスコピックイメージング装置は被検体のある
領域中の注目する核種、例えば31pの存在形態、すな
わち注目する核種がその領域中にどのような分布で、ど
のような(ヒ合物として存在し、また各化合物がどのよ
うな割合で被検体の注目する領域内に含まれているかに
関する情報をスペクトロスコピックイメージング、およ
びスペクトロスコピックグラフとして表示するものであ
る。
例えば、31pは生体組織内で種々の形態において、す
なわち、糖リン酸、フォスフォダイエステル、クレアチ
ニンリン酸、α、βおよびγ−ATP、ADP等の化合
物中に、あるいは無機リンとして存在している。
そして、対象核種として31pを用いる場合、スペクト
ロスコピックイメージングは31pが被検体のある選択
された断層領域に全体としてどのように分布をしている
かを表示するものであり、また、スペクトロスコピック
グラフは31pの磁気共1(1信号が化合物ごとに異な
る、いわゆる化学シフ1〜現象にもとずき、前記選択さ
れた断層領域からさらに選択された部分領域における、
31pを含む上記諸化合物の存在比を表示するものであ
る。
このようなスペクトロスコピックイメージング装置は生
体内代謝過程等の生理学的情報を提倶するものとしてそ
の発展が大きく期待されている。
(発明が解決しようとする課題) このようなスペクトロスコピックイメージング装置にお
いて表示されるスペクトロスコピックイメージングは通
常、解像度に対応するそのマトリックス数が4×4ない
し32X32程度と少ない。
第1図に示されるものは、71ヘリツクス数が6×6の
場合である。
ここで、本明細書中に言うマトリックスとは、Iiiな
る表示単位としての画素とは異なるのであり、実際、第
1図おいてはスペクトロスコピックイメージングP1は
画素数160X160に拡大表示されているものである
。しかし、この拡大表示はもともとの解像度の低さとは
全く関係がないものであり、単に見かけ上画像を大きく
して表示するものにすぎない。
このようにスペクトロスコピックイメージングのマトリ
ックス数が少ないのは、マトリックス数を多くすると、
例えば31pのように生体組織内存在量が小さく、得ら
れる磁気共鳴(MR)信号のレベルが低いので、スペク
トロスコピックイメージングのSN比が低下してしまう
からであり、また、31p等は緩和時間が長く、撮影時
間が長くなりすぎてしまうからである。
したがってスペクトロスコピックイメージングとしては
解像度の高い画像を表示することは困難なのである。
また、第1図にその例がP2として示されるスペクトロ
スコピックグラフは、このスペクトロスコピックイメー
ジングの1つのマトリックス要素において、注目する核
種、例えば31Pがどのような化合物中に、どのような
比率で存在しているかを表示するものであるが、どの7
トリツクス要素についてこのスペクトロスコピックグラ
フを表示するかに関する指定は、スペクトロスコピック
イメージングのマI・リックス要素をライトペン、もし
くはROI(関心領域)のマークを用いて指定すること
によって行っている。
しかし、この場合、前述のようにスペクトロスコピック
イメージングの画像の解像度は低いので、例えば、被検
体の眼球に関するスペクI・ロスコピツクグラフの表示
を望み、スペクトロスコピックイメージング上眼球に相
当する位置をライトペンで押し、表示対象マトリックス
要素を指定しようとしても、そもそもスペクトロスコピ
ックイメージング」−のどの位置に眼球が表示されてい
るかを判断すること、したがって表示対象マトリックス
要素を指定することは極めて困難であった。
また、本来対象核種の存在形態に関する詳細な情報が得
られているにもかかわらず、従来のスペクトロスコピッ
クイメージング装置はその一部分の情報、すなわち、対
象核種が測定領域に全体としてどのような量で分布して
いるかに関する情報のみをスペクトロスコピックイメー
ジングとして表示するものにすぎない。
本発明はこのような点に鑑みなされたものであり、解像
度もしくは情報量の少ないスペクトロスコピックイメー
ジングを補う画像を表示するスペクトロスコピックイメ
ージング装置を提供することをその日自勺とするものて
′ある。
[発明のj14成] (課題を解決するための手段) スペクトロス:1ピツクイメージングに対する補助画像
を表示する補助画像表示手段と、この補助画像の表示の
ため画像情報の収集を行う補助画像情報収集手段とを有
する。
たとえばプロトン画像表示手段およびプロトン画像情報
収集手段とを有し、スペクトロスコピックイメージング
を補う画像として、マトリックス数が多く解像度の高い
プロトン画像を表示してもよく、および/または周波数
領域指定手段と、この周波数領域指定手段によって指定
された周波数領域でスペクトロスコピックイメージング
の表示を行う指定周波数領域スペクトロスコピックイメ
ージング表示手段と、指定周波数領域スペクトロスコピ
ックイメージング情報収集手段とを有し、スペクトロス
コピックイメージングを補う画像として、指定周波数領
域スペクトロスコピックイメージングを表示してもよい
(作用) このように構成される本発明のスペクトロスコピックイ
メージング装置において、スペクトロスコピックイメー
ジングを補う画像が表示され、スペクトロスコピックイ
メージングの解像度が低い、もしくはその表示情報量が
少ないという問題が解消される。
例えば、スペクトロスコピックイメージングを補う画像
として高解像度のプロトン画像を表示すれば、今表示さ
れているスペクトロスコピックイメージングが被検体の
どの部分についてのものであるのかを容易に判断できる
ようになるだけではなく、このプロトン画像を用いれば
、スペクトロスコピックグラフ表示したいと希望するマ
トリックス要素の選定・指定を容易かつ正確に行なうこ
とができ、今モニタ上に表示されているスペクトロスコ
ピックグラフが被検体のどの部分に関するものであるか
、いつでも容易に確認することができる。
また、スペクトロスコピックイメージングを補う画像と
して、指定された周波数領域でのスペクトロスコピック
イメージングを表示すれば、スペクトロスコピックイメ
ージングが表示する情報よりも詳細な情報を表示するこ
とができる。
(実施例) 以下、図面にもとづき本発明の詳細な説明を行なう。
第1図に第1の実施例のスペクトロスコピックイメージ
ング装置における画像表示の態様を示す。
すなわち、本実施例においては、スペクトロスコピック
イメージングP1とともにプロトン画像H、スペクトロ
スコピックグラフP2を表示するものである。
第2図に本実施例のスペクトロスコピックイメージング
装置のブロック構成を示す。
第2図に示されるように、本実施例のスペクトロスコピ
ックイメージング装置は、装置全体の制御を行なうCP
UI、アナログ信号を入力し所定の信号処理を行なうイ
ンタフェイス3、MR信号測定データ、画像情報等を記
録する記憶部5、静磁場コイル11、X、Vおよび1方
向勾配磁場コイル13X、13Vおよび13z 、CR
Tloo等を有し、またプロトン画像)]表示のための
画像情報収集手段としてRF送信コイル15、RF受信
コイル17、X、■およびZ方向勾配磁場コイル13X
、13Vおよび131おのおのに対する駆動部としての
X、yおよび2方向勾配磁場コイル駆動部19X、19
Vおよび19Z 、RF発振器25、位相検波器27等
を有し、さらに図示されていないがスペク1〜ロスコピ
ツクイメージングP1表示のためのデータ収集手段とし
てRF送信コイル15a 、RF受信コイル17a、R
F発振器25a、位相検波器27a等を有する。
また、記憶部5は前記プロl−7画像■(表示のための
画像情報収集手段により収集され、この記憶部5内メモ
リに記憶されているプロトン画像情報にもとずきプロト
ン画像Hの表示をなすための処理を規定するプログラム
51を有する。
このとき、プロトン画t?Hの表示は記憶部5内画像メ
モリ53内データの書き変えを通じて行われ、前記プロ
グラム51、画像メモリ53、D/Aコンバータ2つお
よびCRTloo等がプロトン画1象表示手段を構成す
る。
また、図示されていないが本実施例のスペクトロスコピ
ックイメージング装置は従来公知のように冷却設備を有
し、外部への磁気漏洩を防止するための磁気シールドを
有する。
第3図に前記インタフェイス3の内部構成を示す。本実
施例のインタフニス3はA/Dコンバータ31および高
速フーリエ変換回路(FFT)33を有する。
第1図に示されるようにスペクトロスコピックイメージ
ングP1の各断層画像は縦方向に6、横方向に6つの3
6個の領域、すなわち36個の7トリツクス要素に等分
割されて表示され、各マトリックス要素についてのスペ
クトロスコピックグラフのデータが記憶部5内メモリに
記憶されている。
このとき、プロトン画像トIにはスペクトロスコピック
イメージングP1のマトリックスに対応したグリッドパ
ターンHGが白色細線表示される。
このグリッドパターンHGにより、スペクトロスコピッ
クグラフP2表示対象マトリックス要素の指定が容易に
行えるようになる。
すなわち、検査者がスペクトロスコピックグラフP2を
表示したいと希望する被検体部位を含む、1つのグリッ
ド領域を、ライトペンで指定すれば、この指定されたグ
リッド領域に対応するスペクトロスコピックイメージン
グP1中のマトリックス要素に関するスペクトロスコピ
ックグラフP2が両面上、スペクIへロスコピツクイメ
ージングP1、プロトン画像Hの下に表示される。
第1図に示されるのは、眼球をスペアトロスコピックグ
ラフP2表示希望部位とし、グリッド領域HM15を指
定した場合である。第1図にはこのグリッド領域HM 
15に対応するスペクトロスコピックイメージングP1
内マトリックス要素が符号PM15で示される。
本実施例においては指定されたグリッド領域はその周囲
4つの辺のグリッドが赤色に表示される。
これにより、指定を確認でき、また表示されているスペ
クI・ロスコピツクグラフP2は被検体のどの部位に関
するものであるかを任意時に確認することができる。
本実施例においても、31pのスペクトロスコピックイ
メージングおよびスペクトロスコピックグラフのデータ
は従来公知のフーリエ変換法によって得られる。
すなわち、第4図に示すシーケンスにてRF。
G−8liCe  および G−Phase(Gxおよ
びGy)の各パルスを被検体に印加する。ここで、期間
1で印加されるG−8liceはスライス選択用のl軸
方向勾配磁場コイル13zによるl軸方向勾配磁場であ
り、期間2で印加されるG−3liceはスライス内の
スピンの位相を揃えるためのものであり、同じく期間2
でそれぞれx軸方向勾配磁場コイル13X、V軸方向勾
配磁場コイル1.3Vにより印加されるGx 、Gyは
スピンの空間座標をR4R信号の位相にエンコードする
ためのものである。第1図に示すように、本実施例にお
いては、スペクトロスコピックイメージングP1を36
1固のマトリックス要素から構成するため、GX 、 
Gyはおのおの6回強度を変えて印加される。期間3で
勾配磁場を何も加えない状態で自由誘導減衰(FID)
信号としてMR倍信号検出される。
検出されたMR倍信号対し次のような信号処理を施すこ
とにより、31pのスペクトロスコピックイメージング
およびスペクトロスコピックグラフのデータを得る。
すなわち、31pのスライス上の座標を(X 、 1/
 )、×1≦X <X l +ΔX、V+ ≦V <V
 + +Δyの点(X+、Vt)を含む部分領域内にあ
り、共鳴角周波数がωからΔωの範囲内にある3ipに
よ。
MR信号成分をρ(X+、Vt、ω)ΔXΔyΔωと表
わすと、 Σρ(X+、Vt、ω)Δω     ・・・(1)は
スライス上の点(X+、Vt)における31pの密度に
比例した量となり、また、ωを横軸としてρ(X+、V
t、ω)を描けば、前記点(X+。
Vt>を含む部分領域に関するスペクトロスコピックグ
ラフが得られる。
ただし、(1)式において和は離散角周波数について行
う。
期間3で検出されるMR信号5(t)は次のように表わ
される。ただし時間tは期間3の初期を原点とし、At
は期間2の長さを表わすものとする。
5(B=ΣΣΣp (x 、 V 、ω) exp(i
  (γ(Gx −x +Gy −y )At+2πω
(Δ1+1>))ΔXΔyΔω     ・・・(2)
ただし、この式において和は離散角周波数、座標Xおよ
びyについて行われ、γは磁気回転比である。
したがって、サンプリングされメモリに記憶されている
5(t)に関する波形データを離散フーリエ変換するこ
とにより、次のような周波数成分ごとの信号S1を求め
る。
SI  (ω)=ΣΣρ(x、V、ω)xexp  (
i2πωΔt ) xexp  (i 7 (Gx −
x −1−Gy −V )At))         
        ・・・(3)ただしこの式において和
は座標Xおよびyについて行われる。
SIには、勾配磁場GX 、 GVにより空間座標Xお
よびyがエンコードされているので、SlをGx 、G
yについて2次元フーリエ変換を施すことによりρ(X
 、 V 、ω)を求める。
以上の、M R信号5(t)からρ(x 、 y 、ω
)を求める信号処理は、本実施例にあってはFFT33
で行われる。
求められたρ(x 、 y 、ω)は第8図に示される
配列態様において記憶部5内のメモリに記憶される。
第8図(b )に示されるように本実施例においては、
第1番から第36番までの各マトリックス要素に関する
スペクトロスコピックグラフデータは1024個のサン
プリングデータから構成される。各サンプリングデータ
は実数部と虚数部おのおの2バイトの4バイトで表現さ
れる。各スライスのスペクトロスコピックイメージジグ
情報データ領域のヘッダ部にはそのスライスの撮影年月
日、番号1チルト、スリュー等の撮影条件が記憶されて
いる。そして、各スペクトロスコピックグラフデータ領
域の最終部4バイトには1024個のサンプリングデー
タの総和データが1024番目の′#lr!!、周波数
に関するサンプリングデータの代りに記憶される。
そして、この36個の総和データは、グレイスケールに
より、すなわち、総和データ値の大きいほど白色に近く
なるようにして、スペクトロスコピックイメージングP
1として表示される。このとき、スペクトロスコピック
イメージングP1は、160X160個の画素に拡大表
示される。
また、選択されたマI・リックス要素に関するスペクト
ロスコピックグラフ表示は、前記メモリからこの選択さ
れたマトリックス要素間するρ(X 。
y、ω)のデータを全離散周波数について読み出し、そ
れにもとづき所定の表示が行われるように画像メモリ5
3の書き変えが行なわれる。
この場合、本実施例においては前記マトリックス要素選
択用また、スペクトロスコピックイメージングP1が被
検体のど部分に関するものかに関する参照用に第1図に
示すようにプロ1〜ン画t?tHを表示するものである
このプロトン画像トI表示のための画像情報収集は従来
公知のMR技術によってなされる。すなわち、被検体を
静磁場中におき、静磁場方向に傾斜磁場パルスを与えた
状態で所定の周波数のRFパルス磁場を印加し選択的に
あるスライス内のプロトンを励起し、読み取り川に静磁
場に垂直方向に勾配磁場を印加し、また空間情報をMR
倍信号位相にエンコードするために、静磁場および前記
J)zみ収り用勾配磁場とに垂直に位相エンコード用の
勾配磁場を印加した後帯られるFID信号を2次元フー
リエ変換、すなわちまず読み収り用勾配磁場方向に第1
回目のF F Tを行い、さらにその結果に対し位相エ
ンコード用勾配磁場方向に第2回目のFFTを行いプロ
トンの密度分布を得る。
これらのFFTは第3図のFFT33で行なわれる。
得られた情報は、記憶部5内メモリ55内にスライスご
とに記憶される。プロトン画像情報の記憶において各ス
ライスのデータ領域のヘッダ部には前記スペクトロスコ
ピックイメージング情報の記憶の場合と同様にそのスラ
イス撮影年月日、番号、チルト、スリュー等の撮影条件
が記憶されている。
本実施例においてはこのようにプロI・ン画像情報収工
1−手段により収集されたプロトン画像情報にもとずき
、第1図に示されるようにして31pスペク1へロスコ
ピツクイメージングP1と同一画面上にプロトン画像1
−1を表示する。プロトン画像Hは画素配列において(
0,160>の画素より右側の、160X160個の画
素領域に表示されるが、これは、この画面上の160X
160個の画素領域に対応する画像メモリ53内のデー
タを更新することによってなされる。
このようにして表示されたプロトン画像Hは31pのス
ペクトロスコピックイメージングP1の解像度の低さを
補う画像としての機能を有する。
すなわちそれは31pのスペクトロスコピックグラフI
) 2表示対象マトリックス要素指定用として用いるこ
とができる。
すなわち、検査者がキーボードから画面表示を希望する
31pスペクトロスコピツクイメージングの被検体番号
、スライス番号を入力し、指定すると、記憶部5内メモ
リに格納される検索用のプログラムとC)) U 1と
から構成される検索手段がこの指定されたスペクトロス
コピックイメージングP1のデータ領域のヘッダの内容
と一致するヘッダを有し、したがってスペクトロスコピ
ックイメージングP1と同一の被検体部位に対するもの
であるプロ1ヘン画像データのメモリ上記憶場所を見出
し、この検索により、プロトン画像I(が画面上に第1
図に示されるように、対応するスペクトロスコピックイ
メージングP1とともに表示される。
次に第2の実施例のスペクトロスコピックイメージング
装置について述べる。
本実施例のスペクトロスコピックイメージング装置は、
従来公知のように静磁場発生コイル、スライス用勾配磁
場発生コイル、位相エンコード用勾配磁場発生コイル、
RF送信コイル等を有し、指定周波数領域認識手段、指
定周波数領域内スペクトロスコピックグラフ積分手段等
を有する。この指定周波数領域スペクトロスコピックグ
ラフ積分手段は記憶部5内メモリに格納された積分プロ
グラムとC)) U 1とから構成される。
また、本実施例のスペクトロスコピックイメージング装
置は関心領域(r(01)表示手段を有するものであり
、前記指定周波数領域認識手段とこの関心領域表示手段
とが、周波数領域指定手段をt14成する。
また、RF受信コイル等通常のスペクトロスコピーデー
タ収集手段と、前記スペクトロスコピックグラフ積分手
段とが指定周波数領域スペクトロスコピックイメージン
グ情報収集手段を構成する。
さらに、基本的には前記第1の実施例のプロント画像表
示手段と同じ構成であるが、プログラム51の代りに、
指定周波数領域スペクトロスコピックイメージングの表
示のための処理を規定するプログラムを有する、指定周
波数領域スペクI−ロスコピツクイメージング表示手段
を有する。
本実施例のスペクトロスコピックイメージング装置にお
ける画像表示の態様を第5図に示す。すなわち本実施例
においては31pスペクトロスコピツクイメージングP
1の他にプロトン画像H、スペクトロスコピックグラフ
P2を表示するだけではなく前記指定周波数領域スペク
トロスコピックグラフ積分手段により、スペクトロスコ
ピックグラフP2上ROI(関心領域)で指定された周
波数領域内スペクトロスコピーデータの和を指定周波数
領域内スペクトロスコピックグラフの積分として各マト
リックス要素について求め、その結果をグレイスケール
にて指定周波数領域スペクトロスコピックイメージング
P3として表示するものである。
この指定周波数領域スペクトロスコピックイメージング
P3の表示は次のようにして行われる。
すなわち、操作者がCRTモニタ上に関心領域表示手段
を通じ位置ならびに大きさを自由に設定可能な四角形R
OIで周波数領域を第5図のように指定し、指定周波数
領域認識部9がその指定周波数領域の下限の離散周波数
A1および上限の離散周波数81を認識しその結果をC
P U 1に送る。
このブロック構成を第6図に示す。CPUIはこの入力
にもとづき前記積分プログラムに従い、各71〜リツク
ス要素について、この指定周波数領域A、ないしB1内
のスペクトロコピーデータの和を求める。第8図に指定
周波数領域AIないしB1と、第15番目の7トリツク
ス要素のスペクトロスコピーデータのうち和をとられる
べきデータ領域との関係を示す。この和をとられるべき
データ領域は図において斜線を施して表される。
本実施例にあってはこのようにして各マトリックス要素
について指定周波数領域内スペクトロコピーデータの和
を求め、この和の値に応じたグレイスケールにより指定
周波数領域スペクトロスコピックイメージングP3を表
示するものである。
このようにして表示される指定周波数領域スペクトロス
コピックイメージングP3は、31pを含む特定化合物
、すなわち第5図に示される場合においてはフォスフォ
ダイエステル(1)D)、の分布情報を表示するもので
あり、どのような化合物中においてであるかを問わず単
に全体として31゛Pがどのように分4jシているかを
表示するだけである31pスペクトロスコピツクイメー
ジングP1を補足するもの、また、31pに関し得られ
た測定データを余すところなく利用するものである。
また、本実施例では同時にプロトン画像Hも表示する。
これにより、前記第1の実施例の場合と同様な効果が得
られる。
もちろん、必ずしもプロトン画像リ くとも、指定周波数領域スペクトロスコピックイメージ
ングP3を表示することには独自の効果があるのであり
、それはスペクトロスコピックイメージングP1よりも
詳細な生理学的情報を表示するものである。
また、第7図に示されるように関心領域ROIとして2
つの四角形を用い2つの周波数領域A1ないしB1およ
びA2ないしB2を指定し、前記の場合と同様にそれぞ
れの指定周波数領域内スペクトロスコピーデータの和Σ
零およびΣ2を求め、比Σ1 :Σ2をグレイスケール
にて指定周波数領域スペクトロスコピックイメージング
P3として表示してもよい。第5図に示されるのは、各
7トリツクス要素におけるフォスフォダイエステル(P
D)とγ−ATP+ADPの存在比に関する情報を指定
周波数領域スペクトロスコピックイメージング1)3と
して表示した場合である。
もちろん、この態様において表示すべき比における組み
合せとしてはこの例に示されるものに限らず、指定周波
数領域スペクトロスコピックイメージング1〕3として
は種々の生理学的情報をもったものを表示可丁指であり
、スペクトロスコピックイメージングP1よりもはるか
に柔軟かつ情報量の豊富な表示形態なのである。
また、一般に本発明の実施態様としては以上の実施例に
述べられたところのものに限られることはなく、例えば
スペクトロスコピックイメージングの対象核種としては
31pの池に”Na 、”C等を用いてもよく、また、
スペクトロスコピックイメージングの方法としても、前
述の2次元フーリ工変換法の他に例えばCTDRE法、
セッポーネン法、5IDAC法等を用いてもよい。
また、プロトン画像情報もスペクトロスコピックイメー
ジング法を用いて収集してもよい。
[発明の効果] 上述したきたところから明らかなように本発明は次のよ
うな効果を有する。
スペクl−ロスコピツクイメージングと同時にそれを補
う画像を表示するので、スペクトロスコピックイメージ
ングの解像庇が低いあるいは表示情報量が少ないという
問題が解消される。
例えば、補助画像としてプロトン画像を表示すれば、現
在スペクトロスコピックイメージングの表示しているの
は被検体のどの部分に対するものであるかを明らかにす
るだけではなく、また、プロトン画像を通じてスペクI
−ロスコピツクグラフ表示対象マトリックス要素の指定
が容易かつ正確になされ得るものである。
また、スペクトロスコピックイメージングに対する補助
画像として指定周波数領域のスペクトロスコピックイメ
ージングを表示すれば、対象核種の生体組織内存在形態
に関しスペクトロスコピックイメージングよりも詳細な
情報を表示することができ、MR測測定よりr)られな
情報を有効に利用するものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の第1の実施例のスペクトロスコピック
イメージング装置におけるCRTモニタ上画面画面表示
様を示す図、 第2図は第1の実施例のスペクトロスコピックイメージ
ング装置のブロック図、 第3図は第2図のインクフェイスで行われるMR信号処
理に対するブロック図、 第4図は第1および第2の実施例で用いた磁場印加パル
スシーケンスに対する図、 第5図は第2の実施例のスペクトロスコピックイメージ
ング装置におけるCRTモニタ上画面画面表示様を示す
図、 第6図は第2の実施例における指定周波数領域認識部と
中央情報処理装置(CPU)との入出力関係を示す図、 第7図は第2の実施例において指定周波数領域スペクト
ロスコピックイメージングとして、フォスフォダイエス
テルとγ−ATP+ADPとの存在比を表示する場合の
図、 第8図は第1および第2の実施例のスペクトロスコピッ
クイメージング装置におけるスペクトロスコピーデータ
のメモリ内格納を示す図である。 I(・・・プロ1〜7画像 Pl・・・31pスペクトロスコピツクイメージングP
2・・・31pスペクトロスコピツクグラフP3・・・
指定周波数領域スペクトロスコピックイメージング ト・・中央情報処理装置(cpu) 3・・・インタフェイス 5・・・記憶部 9・・・指定周波数領域認識部 11・・・静磁場コイル 13V・・・y軸方向勾配磁場コイル 13Z・・・l軸方向勾配磁場コイル 15・・・RF送信コイル 17・・・RF受信コイル 19x・・・X方向勾配磁場コイル駆動部19V・・・
y方向勾配磁場コイル駆動部19Z・・・1方向勾配磁
場コイル駆動部25・・・RF発振器 27・・・位相検波器 51・・・プロトン両部表示プログラム53・・・画像
メモリ

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)被検体組織内元素の存在形態もしくは被検体組織
    における生理代謝過程に関する情報を与えるスペクトロ
    スコピックグラフとスペクトロスコピックイメージング
    とを提供するスペクトロスコピックイメージング装置に
    おいて、 スペクトロスコピックイメージングに関連がある補助画
    像の表示を行う補助画像表示手段と、この補助画像の表
    示のため画像情報の収集を行う補助画像情報収集手段と
    を有することを特徴とするスペクトロスコピックイメー
    ジング装置。
  2. (2)スペクトロスコピックイメージングに対する補助
    画像としてプロトン画像の表示を行うプロトン画像表示
    手段と、このプロトン画像の表示のため画像情報の収集
    を行うプロトン画像情報収集手段とを有することを特徴
    とする請求項1記載のスペクトロスコピックイメージン
    グ装置。
  3. (3)周波数領域指定手段と、スペクトロスコピックイ
    メージングに対する補助画像として指定周波数領域スペ
    クトロスコピックイメージングの表示を行う指定周波数
    領域スペクトロスコピックイメージング表示手段と、こ
    の指定周波数領域スペクトロスコピックイメージングの
    表示のため前記周波数領域指定手段を通じてなされた周
    波数領域の指定にもとずき画像情報の収集を行う指定周
    波数領域スペクトロスコピックイメージング情報収集手
    段とを有することを特徴とする請求項1記載のスペクト
    ロスコピックイメージング装置。(4)周波数領域指定
    手段と、スペクトロスコピックイメージングに対する補
    助画像としてプロトン画像および指定周波数領域スペク
    トロスコピックイメージングの表示を行なうプロトン画
    像および指定周波数領域スペクトロスコピックイメージ
    ング表示手段と、このプロトン画像および指定周波数領
    域スペクトロスコピックイメージングの表示のため画像
    情報の収集を行うプロトン画像および指定周波数領域ス
    ペクトロスコピックイメージング情報収集手段とを有す
    ることを特徴とする請求項1ないし3記載のスペクトロ
    スコピックイメージング装置。
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