JPH0245035A - 磁気共鳴イメージング装置 - Google Patents

磁気共鳴イメージング装置

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JPH0245035A
JPH0245035A JP63195390A JP19539088A JPH0245035A JP H0245035 A JPH0245035 A JP H0245035A JP 63195390 A JP63195390 A JP 63195390A JP 19539088 A JP19539088 A JP 19539088A JP H0245035 A JPH0245035 A JP H0245035A
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JP
Japan
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magnetic field
fluctuation
coil
environmental
correcting
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JP63195390A
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Inventor
Tsuneo Maeda
前田 常雄
Hiroyuki Takeuchi
博幸 竹内
Mutsumi Yoshikata
善方 睦
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Hitachi Healthcare Manufacturing Ltd
Original Assignee
Hitachi Medical Corp
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Publication date
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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】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、磁気共鳴イメージング装置(以下。
MRI装置という。)に係わり、周囲の磁場環境変動に
よる画質劣化を防止するのに好適な磁場変動抑制機構を
備えたMHI装置に関する。
〔従来技術〕
従来のMHI装置は、その周囲を、高透磁率材料で囲み
、磁気シールドすることにより、周囲の磁場環境変動を
低減し9画像劣化を防止してbまた。
〔発明が解決しようとする課題〕
しかしながら、前記従来のMHI装置では、広い部分を
磁気シールド材料で囲む必要があるため。
大規模で、高価格の工事が必要となるという問題があっ
た。
また、装置を設置した後に環境磁場を変動させるものが
新設された場合には、その装置を搬出して工事しなおさ
なければならないという問題があった・ 本発明は、前記問題点を解決するためになされたもので
ある。
本発明の目的は、容易でかつ安価な方法で環境磁場変動
の影響を低減することができる技術を提供することにあ
る。
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本
明細書の記述及び添付図面によって明らかになるであろ
う。
〔課題を解決するための手段〕
前記目的を達成するために、本発明は、被検体の体軸と
直交する垂直方向や水平方向に静磁場を発生させる静磁
場発生磁石と、前記被検体に近接して配置され、該被検
体に電磁場を照射したり、又は被検体から放出される電
磁波を検出する高周波コイルを有するMRI装置におい
て、周囲の磁場環境変動を検出する磁場センサと、磁場
環境変動と逆向きの磁場を発生する磁場発生用コイルと
該磁場発生用コイルの電流を前記磁場センサの出力によ
って制御する手段を備えたことを最も主要な特徴とする
〔作用〕 前述の手段によれば、環境磁場変動を検出する磁場セン
サが、装置近くに配置され、この磁場センサに発生する
出力波形を増幅し、この出力波形に応じた電流を磁場発
生用コイルに流せば、必要な空間内において環境磁場変
動を打ち消すための磁場を発生させることができる。そ
れによって環境磁場が変動しても必要な空間内の磁場を
安定に保つことができる。
〔発明の実施例〕
以下1本発明の一実施例を図面を用いて具体的に説明す
る。
なお、実施例を説明するための全回において。
同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返し
の説明は省略する。
〔実施例■〕
第1図は1本発明の実施例IのMHI装置全体の概略回
路構成の説明図。
第2図は、第1図のMRI装置の要部の概略構成を説明
するための要部断面図、 本実施例■のMHI装置は、第1図及び第2図に示すよ
うに、核磁気共鳴(NMR)現象を利用して被検体1の
断層画像を得るものであり、静磁場発生磁石2.中央処
理装置(CPU)3、シーケンサ4、送信系5、磁場勾
配発生系(傾斜磁場電源6と傾斜磁場コイル7)、受信
系8及び信号処理系9とを備えている。
前記静磁場発生磁石2は、被検体1の周りにその体軸方
向(水平方向)、又は体軸と直交する方向(垂直方向)
に強く均一な静磁場を発生させるもので、前記被検体1
の周りにある広がりをもった空間に永久磁石方式、常電
導方式あるいは超電導方式の磁場発生手段が配置されて
いる。本実施例■では静磁場方向を図中矢印の向iとし
た。
前記シーケンサ4は、CPU3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、磁場勾配発生系(傾斜磁場電源6と傾斜磁場コイル
7)及び受信系8に送るものである。
前記送信系5は、高周波発振器10、変調器11、高周
波増幅器12及び送信側の高周波コイル20aから成り
、前記高周波発振器10から出力された高周波パルスを
シーケンサ4の命令に従って変調器11で振幅変調し、
この振幅変調された高周波パルスを高周波増幅器12で
増幅した後に、被検体1に近接して配置された高周波コ
イル20aに供給することにより、電磁波が前記被検体
1に照射されるようになっている。
前記磁場勾配発生系は、X、Y、Zの三軸方向に巻かれ
た傾斜磁場コイル7及びそれぞれのコイルを駆動する傾
斜磁場電源6から成り、前記シーケンサ4からの命令に
従ってそれぞれのコイルの傾斜磁場電源6を駆動するこ
とにより、x、y。
Zの三軸方向の傾斜磁場GX、GY、GZを被検体1に
印加するようになっている。この傾斜磁場の加え方によ
り、被検体1に対するスライス面を設定することができ
る。
前記受信系8は、受信側のソレノイド形の高周波コイル
20b及び増幅器13から成り、前記送信側高周波コイ
ル20aから照射された電磁波による被検体1の応答の
電磁波(NMR信号)は、被検体1に近接して配置され
た高周波コイル20bで検出され、増幅器13及び直交
位相検波器14を介してA/D変換器15に入力してデ
ジタル量に変換され、さらに、シーケンサ4からの命令
によるタイミングで直交位相検波器14により、サンプ
リングされた二系列の収集データとされ、その信号が信
号処理系9に送られるようになっている。
この信号処理系9は、CPU3及びデイスプレィ21か
ら成り、前記CPU5でフーリエ変換、補正糸数計算像
再構成等の処理を行い、任意断面の信号強度分布あるい
は複数の信号に適当な演算を行って得られた分布を画像
化してデイスプレィ21に表示するようになっている。
ここで、図中、静磁場方向に周囲環境磁場に変動がある
と、核磁気共鳴の共鳴周波数がそれによって変動し、画
像のボケ、ゴーストが発生する。
本実施例■における環境磁場変動補正部は、磁場センサ
16、増幅器17、補正磁場コイル電源18及び補正磁
場コイル19から成る。
磁場センサ16は、例えば、第3図に示すように。
検査室100の環境磁場変動を生じ易い側の角部に配置
される。第3図において、101は不要な磁場を発生す
る電車線路、102はガントリ、103はテーブルであ
る。磁場センサ16は、静磁場方向の環境磁場変動を検
出し、この検出された出力は、増幅器17により増幅さ
れる。
補正磁場コイル電源18は、第1図及び第2図に示すよ
うに、傾斜磁場コイル7の近くに配置される。
補正磁場コイル19は、第2図に示すように、磁気回路
50の磁極501に傾斜磁場コイル7と近接して巻かれ
ている。
前記増幅器17の出力波形(環境磁場変動波形)の電流
を補正磁場コイル19に流し、環境磁場変動を打ち消す
方向の磁場を発生させる。
以上の説明かられかるように1本実施例によれば、環境
磁場変動を検出する磁場センサ16が、MRI装置の近
くに配置され、この磁場センサ16に発生する出力波形
を増幅し、この出力波形に応じた電流を補正磁場コイル
19に流せば、必要な空間内において環境磁場変動を打
ち消すための磁場を発生させることができる。それによ
って環境磁場が変動しても必要な空間内の磁場を安定に
保つことができる。
〔実施例■〕
第4図は、本発明のMHI装置の実施例■の環境磁場変
動補正部の概略構成を説明するための要部説明図。
第5図は、第4図の環境磁場変動補正部の動作を説明す
るための波形図である。
実施例■の環境磁場変動補正部は、磁場センサ16、増
幅器1?A、17B、補正磁場コイル電源18A。
18B及び補正磁場コイル19Aい19A2.19Bい
19B、から成る。
次に、環境磁場変動補正部の動作を第5図を用いて説明
する。
第5図は、被検体1を含む空間内の環境磁場の変化を説
明するための説明図である。
第5図において、(イ)は補正しない場合の被検体1を
含む空間内の変動磁場の強度波形、(ロ)は補正磁場コ
イル19Aい19A3のみを使用した場合の被検体1を
含む空間内の変動磁場の強度波形、(ハ)は補正磁場コ
イル19A1.19A2を使用し。
さらに補正磁場コイル19Bい19B2を使用する場合
の被検体1を含む空間内の変動磁場の強度波形である。
また、実線は被検体1を含む空間内の変動磁場の・強度
波形(補正なしの場合)9点線は補正磁場コイル19A
工、19A、、19Bよ、tlaに発生される補正磁場
である6 前記磁場センサ16は、静磁場方向の環境磁場変動を検
出し、この検出された出力は、増幅器17Aにより増幅
される。この増幅器17Aの出力波形(環境磁場変動波
形)の電流を補正磁場コイル19A1及び19A2に流
し、環境磁場変動を打ち消す方向の磁場を発生させると
、環境磁場変動を打ち消す方向の磁場より、第5図の(
ロ)のような磁場波形となる。さらに、前記増幅器17
Bの出力波形の電流を補正磁場コイル19B4.19B
2に流し、環境磁場変動を打ち消す方向の磁場を発生さ
せると。
第5図の(ハ)に示すように、被検体1を含む空間内の
変動磁場がほとんどなくなる。
以上、本発明を実施例にもとずき具体的に説明したが、
本発明は、前記実施例に限定されるものではなく、その
要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能であること
は言うまでもない。
例えば、前記実施例■では、補正磁場コイルの上下一対
の組みを2つ使用したが、3つ以上でもよい。
〔発明の効果〕
以上、説明したように、本発明によれば、補正磁場を発
生させることにより、環境磁場変動を打ち消すことがで
きるので、環境磁場変動の影響を低減することができる
【図面の簡単な説明】
第1図は1本発明の実施例■のMRI装置全体の概略回
路構成の説明図。 第2図は、第1図のMHI装置の要部の概略構成を説明
するための要部断面図、 第3図は、第1図に示す磁場センサの配置位置を示すレ
イアウト図、 第4図は、本発明のMHI装置の実施例■の環境磁場変
動補正部の概略構成を説明するための要部説明図。 第5図は、第4図の環境磁場変動補正部の動作を説明す
るための波形図である。 図中、1・・・被検体、2・・・静磁場発生磁石、3・
・・中央処理装置(CPU) 、4・・・シーケンサ、
5送信系、6・・・傾斜磁場電源、7・・・傾斜磁場コ
イル、8・・・受信系、9・・・信号処理系、10・・
・高周波発振器、11・・・変調器、12・・・高周波
増幅器、13・・・増幅器、14・・・直交位相検波器
、15・・・A/D変換器、16・・・磁場センサ、1
7.17A、 17B・・・増幅器、 18.18A、
 18B・・・補正磁場コイル電源、19.19A、、
 19Az、 19B1.lli・・・補正磁場コイル
、20a、20b・・・高周波コイル、21・・・デイ
スプレィである。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)被検体の体軸と直交する垂直方向や水平方向に静
    磁場を発生させる静磁場発生磁石と、前記被検体に近接
    して配置され、該被検体に電磁場を照射したり、又は被
    検体から放出される電磁波を検出する高周波コイルを有
    する磁気共鳴イメージング装置において、周囲の磁場環
    境変動を検出する磁場センサと、磁場環境変動と逆向き
    の磁場を発生する磁場発生用コイルと、該磁場発生用コ
    イルの電流を前記磁場センサの出力によって制御する手
    段を備えたことを特徴とする磁気共鳴イメージング装置
JP63195390A 1988-08-05 1988-08-05 磁気共鳴イメージング装置 Granted JPH0245035A (ja)

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JPH0376134B2 JPH0376134B2 (ja) 1991-12-04

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Cited By (4)

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