JPH03268742A - イメージング装置 - Google Patents

イメージング装置

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JPH03268742A
JPH03268742A JP2067135A JP6713590A JPH03268742A JP H03268742 A JPH03268742 A JP H03268742A JP 2067135 A JP2067135 A JP 2067135A JP 6713590 A JP6713590 A JP 6713590A JP H03268742 A JPH03268742 A JP H03268742A
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JP
Japan
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phase
magnetic field
gradient magnetic
pulse
fluid part
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JP2067135A
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Atsushi Takane
淳 高根
Hideaki Koizumi
英明 小泉
Koichi Sano
佐野 耕一
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Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Publication date
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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
    • G01R33/54Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
    • G01R33/56Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution
    • G01R33/563Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution of moving material, e.g. flow contrast angiography
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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、核磁気共鳴現象を利用した断層像撮影装W(
以下rMR1,iという」に係り、特に人体内の緩やか
な流体を高速に映像化する際に有効なイメージング装置
に関する。
〔従来の技術〕
従来、磁気共鳴イメージングにおいて、流体部の映像化
を行う方法は、文献2)に詳しく論じられている。その
血管部の選択原理は、フローエンコードパルスと呼ばれ
る動きによって位相変化を生じさせるパルスを利用して
いる。上記フローエンコードパルスが流れの方向に存在
すると、速度に応じた位相変化を生じる。このフローエ
ンコードパルスを含む位相感応シーケンスと、これを含
まない位相不感シーケンスとの間で、画像間減算を行う
、血管内の血流は、層流となっているため上記位相感応
シーケンスで撮影すると、血管の中心からの距離毎とに
異なる位相変化を生じる。その結果、積分した投影でデ
ータは互いにキャンセルしあい、血管部からは信号がで
ない。また、位相不感シーケンスでは、動きによって位
相が変化しないため、層流でも血管から信号がでる。静
止部は、いずれのシーケンスでも信号がでるが、2つの
シーケンスで減算すると静止部は消え、2つのシーケン
スの差の血管部のみが表われる。この手法は、サブトラ
クション法と呼ばれる。
次に定常歳差状態に生じるj:ime −revers
edFID信号を映像化する方法は1文献1)に論じら
れている。撮影領域の緩和時間に対し、極端に短い繰り
返し時間(TR)でRFパルスを照射すると撮影領域に
定常歳差状態(S S F P : 5teady −
5tate Free Precession)が起り
、RFパルス直後にFID信号をRFパルス直前にtj
 lie −reversedFID信号が生じる。こ
の時のtime −reversed信号は、前々段の
RFパルスと前段のRFパルスにより生じるエコー信号
と同様の性質を持つため強く横緩和を受ける。また、こ
の信号は、2倍のTRをエコー時間(TE)とする。
従来、流れが緩やかな流体部に対しては、充分な位相の
乱れが起こるように、信号を取り込むまでの時間、つま
り、エコー時間(TE)を長くして計測する必要があり
、TR,TEが短い高速撮影法での計測は困璽であった
。そのため、TEが長いスピンエコー法により計測され
ていた。
〔発明が解決しようとする課題〕
上記従来技術は、高速撮影法において緩やかな流体部を
映像化するという点について配慮がされておらず、TE
を長くし緩やかな流体部を映像化できないという問題が
あった。
本発明の目的は、高速撮影法において、緩やかな流体部
を映像化することにある。
〔課題を解決するための手段〕
上記目的を達成するために、定常歳差状態に生じるti
me−reversed F I D 信号を計測し、
さらに、流体部に位相回りを起すシーケンスと、その位
相回りを補正するシーケンスで計測し、2つの異なる画
像間減算を行うようにしたものである。
〔作用〕
撮影領域の緩和時間に対し極端に短い繰り返し時間で照
射されるRFパルスと信号計測後印加される徴相エンフ
ード磁場と逆極性の傾斜磁場は、撮影領域に定常歳差状
態を生じさせ、RFパルスの直後にFID信号、直前に
time −reversedFID信号を生じさせる
ように動作する。それによって生じるtime−rev
ersed F I D信号を流体部に対し位相回りを
起こす感応シーケンスと1位相回りを起こさない不感シ
ーケンスで計測した2枚の画像間演算により緩やかな流
体部を映像化できるので誤動作することがない。
〔実施例〕
以下、本発明の一実施例を第1図から第4図により説明
する。第1図は、流体部に位相回りを起こす傾斜磁場で
あり、フローエンコードパルスと呼ばれる。101と1
02は印加時間が等しく、出力値が逆極性である傾斜磁
場である6流体部の速度を■とすると位相回りθは、次
の式で表わされる。
θ=f21γGxX(t)d t =−γG X V 
τ”第2図は、流体部の位相回りを補正する傾斜磁場で
ある。第1図のフローエンコードパルスに対し、逆極性
のフロエンコードパルスを2つ続ケタものであり、この
時位相回りは零になる。
θ=f’″y GxX(t )d t = 0第3図は
1本発明の一実施例の流体部不感シーケンスである。1
01,102のRFパルスは、撮影領域の緩和時間に対
し極端に短い繰り返し時間(TR)で照射し定常歳差状
態(S S F P)をつくりだす。103,108は
スライス選択傾斜磁場テ&す、103,104,105
及び1o6゜107.108の傾斜磁場で流体部の位相
補正パルスを形成している。109は、位相エンコード
用傾斜磁場であり、横磁化成分を保存するため。
信号計測後、逆極性に傾斜磁場110を印加する。
つまり、109と110は印加時間が等しく逆極性の傾
斜磁場である。113は、周波数エンコード用の傾斜磁
場であり、111,112,113及び113,114
,115で流体部の位相補正パルスを形成している。信
号サンプリングは、time−reversed F 
I D信号を計測するため、できる限り次のRFパルス
に近い部分で行う。
第4図は、流体部感応シーケンスである。403゜40
4及び405,406でフローエンコードパルスを、ま
た、409,410及び410,411でフローエンコ
ードパルスを形成している。
第3図と第4図のシーケンスで撮影した画像の画像間減
算を行うことで緩やかな流れの流体部を映像化する。
〔発明の効果〕
本発明は、以上説明したように構成されているので以下
に記載されるような効果を奏する。
定常歳差状態に生じるtime−reversed F
 I D信号を流体部に感応シーケンスと不感シーケン
スで計測し画像を作成し、画像間減算することで、緩や
かな流れの流体部を高速に映像化できる。
【図面の簡単な説明】
第1図はフローエンコードパルスを示す図、第2図は位
相補正パルスを示す図、第3図は本発明の一実施例の流
体部不感シーケンスを示す図、第4図は本発明の一実施
例の流体部感応シーケンスを示す図である。 311.312・・・位相補正用傾斜磁場、313・・
・周波数エンコード用傾斜磁場、314,315・・・
第3図 第1図 /θ2 第2図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、体内の特定部位のスピンを励起させる手段と前記励
    起したスピンに位相変化を与える位相エンコード磁場を
    印加する手段と、傾斜磁場を印加しながらエコー信号を
    計測する手段と、前記励起からエコー信号計測までの手
    順を位相エンコードを変化させながら繰り返し行い2次
    元(3次元)エコー信号を計測する手段と、前記2次元
    (3次元)エコー信号を用いて画像を再生する手段を持
    つ磁気共鳴イメージング装置において、撮影対象領域の
    緩和時間に対し極端に短い繰り返し時間(TR)で計測
    する場合に、RFパルスによる励起直後及び直前に生じ
    る信号のうち、RFパルスの直前に生じる信号を計測す
    ることを特徴とするイメージング装置。 2、請求項第1項の装置において、位相エンコード磁場
    と同量の逆極性の位相エンコード磁場を信号計測後印加
    することを特徴とするイメージング装置。 3、請求項第1項の装置において、計測した信号を使い
    、流体部を描画することを特徴とするイメージング装置
    。 4、請求項第3項の装置において、両極性位相エンコー
    ド磁場により流体部に生じる位相回りを零にして計測す
    ることを特徴とするイメージング装置。 5、請求項第3項又は第4項の装置において、一つは、
    流体部に位相回りが生じる位相感応シーケンスを、もう
    一つは流体部に生じる位相回りを補正する位相不感シー
    ケンスを用いて撮影した画像間でサブトラクションを行
    うことを特徴とするイメージング装置。
JP2067135A 1990-03-19 1990-03-19 イメージング装置 Pending JPH03268742A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103364748A (zh) * 2012-04-04 2013-10-23 西门子公司 在层复用情况下特定于层的相位校正

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05184555A (ja) * 1991-03-20 1993-07-27 Hitachi Ltd 磁気共鳴イメージング方法及び装置
US5305932A (en) * 1993-04-19 1994-04-26 Seda International Plastics Permanent snap-on, twist-open cap and container
US5422576A (en) * 1993-07-13 1995-06-06 Wisconsin Alumni Research Foundation Magnetic resonance angiography using fast spin echo pulse sequence
JP4632535B2 (ja) * 2000-12-27 2011-02-16 株式会社東芝 Mri装置
US6493569B2 (en) * 2000-12-30 2002-12-10 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Method and apparatus using post contrast-enhanced steady-state free precession in MR imaging
JP3891799B2 (ja) * 2001-06-21 2007-03-14 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー Mri装置
US6658280B1 (en) * 2002-05-10 2003-12-02 E. Mark Haacke Susceptibility weighted imaging
DE10243830B4 (de) * 2002-09-13 2006-11-16 Universität Bremen Spektroskopisches Bildgebungsverfahren sowie Verwendung desselben zur Materialcharakterisierung
US7212127B2 (en) * 2004-12-20 2007-05-01 Avery Dennison Corp. RFID tag and label
US8332016B2 (en) * 2009-08-04 2012-12-11 Carl Zeiss Meditec, Inc. Non-linear projections of 3-D medical imaging data
US8781214B2 (en) * 2009-10-29 2014-07-15 Optovue, Inc. Enhanced imaging for optical coherence tomography
JP6293619B2 (ja) * 2014-08-28 2018-03-14 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー 画像処理方法および装置並びにプログラム
US11307278B2 (en) * 2020-01-02 2022-04-19 General Electric Company Reconstruction of MR image data

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1596160A (en) * 1976-12-15 1981-08-19 Nat Res Dev Nuclear magnetic resonance apparatus and methods
US4639671A (en) * 1983-05-31 1987-01-27 General Electric Company Simultaneous NMR imaging system
DE3504734C2 (de) * 1985-02-12 1998-12-10 Max Planck Gesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Aufnahme von Spinresonanzdaten
US4665366A (en) * 1985-03-11 1987-05-12 Albert Macovski NMR imaging system using phase-shifted signals
US4788500A (en) * 1985-08-14 1988-11-29 Brigham & Women's Hospital Measurement of capillary flow using nuclear magnetic resonance
US4716367A (en) * 1986-08-15 1987-12-29 Brigham & Women's Hospital Creation and use of a moving reference frame for NMR imaging of flow
US4973906A (en) * 1989-08-17 1990-11-27 General Electric Company Flow compensated NMR fast pulse sequence
US4982161A (en) * 1989-08-24 1991-01-01 North American Philips Corporation Multimode magnetic resonance fast imaging method

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103364748A (zh) * 2012-04-04 2013-10-23 西门子公司 在层复用情况下特定于层的相位校正

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US5189369A (en) 1993-02-23

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