JPH0334403A - 領域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー - Google Patents

領域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー

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JPH0334403A
JPH0334403A JP2156667A JP15666790A JPH0334403A JP H0334403 A JPH0334403 A JP H0334403A JP 2156667 A JP2156667 A JP 2156667A JP 15666790 A JP15666790 A JP 15666790A JP H0334403 A JPH0334403 A JP H0334403A
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マイケル エイ.モウリック
Michael A Martens
マイケル エイ.マーティンズ
Robert W Brown
ロバート ダブリュ.ブラウン
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    • 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
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/38Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
    • G01R33/385Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using gradient magnetic field coils

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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】 イ、産業上の利用分野 本発明は領域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリ
ーに関するものである。
U、従来の技術 それは磁気共鳴映像技術における勾配磁場を設けること
に関連した特別な適用を得、それと関連して述べられる
。しかし、本発明は正確に予示できる磁場勾配が設けら
れ、維持される分光学や他の方法装置においても適用で
きることは評゛価されるべきである。
磁気共鳴映像において、統一磁場は検査される物体が置
かれる検査領域を通して作られる。
一連の無線周波数パルスと磁場勾配が該検査領域に適用
される。勾配場は伝統的に前もって選択されたプロフィ
ルを有する一連の勾配パルスとして適用される。これら
のパルスは磁気共鳴、該共鳴を符号化する位相及び周波
数を励起し、位相及び周波数を発せられる磁気共鳴信号
に符号化させる。
より詳細には、勾配磁気パスルは磁気共鳴信号を選択し
符号化するために適用される。ある実施例において、磁
場勾配はイメージされる一つ以上の面または薄片を選択
するために適用される。勾配場パルスは又周波数及び位
相を磁化してそれから空間位置を確認するために共鳴信
号を符号化するように統一磁場を選択的に変更するため
に適用される。
磁気共鳴信号はそこで検査領域の物体の一部の2次元ま
たは3次元映像表示を発生するように処理される。合成
映像表示の正確性は他の要因の中で実際に適用される磁
場勾配パルスが、選択された勾配パルスプロフィルに順
応する正確次第である。
従来、線形磁場勾配は円簿形勾配場コイルにより製作さ
れた。不連続のフィルがシリンダーチューブを矯正する
大きな直径のへこみ、普通直径65センチメ一ター以上
である、に束ねられ、または分散された態様で巻かれて
いた。
般に行われている束ねられた形状寸法は2−勾配生産用
マックスウェルまたは修正マックスウェル対及びXとY
勾配生産用シングルまたはマルチ−アーク・ゴレイ・サ
ドル・コイルを含む。該フィルは通常直列巻であり、あ
らかじめ定められた1に対して好ましい直線性を有する
磁場プロフィル与えるように置かれる。直角シリンダー
上の分散巻は普通に巻かれ、二つずつ組み、非対称的に
作動される。該コイルは唯一の片方の場誘導がコイルの
原点で零でないような非対称的態様で動作される。第1
の誘導は場勾配である一方、第3以上のオーダーの誘導
は歪を示す。
シリンダーの直径とコイルの配置が適当に選ばれれば、
第3の誘導は第5の誘導を第1の歪項にする原点で打ち
消される。
従来の勾配コイルはガラス強化プラスチックチューブ上
に巻かれる銅母線または多数のより索から構成されてい
る。インダクタンスは、蓄積された磁気エネルギーに関
係されているが、勾配コイル構造において重大である。
インダクタンスはコイルが与えられた供給電圧で磁場を
如何に速くオンとオフに切り替えることができるかに関
係している。大きなインダクタンスは、巻かれた円筒形
コイルにおいて典型的であるように、勾配磁場の切り替
え速度を限定する。
最大効率のためには、勾配直線性が維持されることがで
きるなら、出来るだけ物体に接近するように勾配コイル
・シリンダーの直径を小さくすることが有利である。場
勾配を作るために必要とされるエネルギーは自由空間に
おける勾配コイル・シリンダー直径の第5パワーのよう
に大まかに変化する。実際の磁気共鳴映R機において、
勾配コイルは関係を第5パワーよりも幾分大きくさせる
超伝導マグネットの放射線シールドのような他の接合構
造体と相互作用する。
コイルの大きさを小さくすることはパワー消費に関して
劇的な効果を有するけれども、シリンダー直径を65セ
ンチメーター以下に小さくすることは余りに厳しすぎて
全体走査に対する欠陥を受は入れられない。パワー消費
が少ないとはいえ、ただ一つの面勾配コイルは、対比す
ると、弱い勾配の統一性または場直線性に劣る。
ただ1つの面勾配コイルを使用する映像はヘッドの大き
さ容量や全般のための幾何学的な歪修正を必要とする。
ハ1発岨が解決しようとする課題 本発明の目的は上記問題点を克服した領域横断磁場勾配
発生用勾配コイルアセンブリーを提供しようとするもの
である。
二1課題を解決するための手段 本発明は上記の如き観点に鑑みてなされたものであって
、本発明の第1の見地から、コイル手段、Mコイル手段
に電流を供給するための電流供給手段から構成され、前
記コイル手段は表面に沿って配置された第1のコイルル
ープ配列、該表面に沿って配置された該第2のコイルル
ープ配列、該表面に沿った第1と第2のコイルループ配
列の間に配置された第3のコイルループ配列、及び該表
面に沿って配置された第4のコイルループ配列を含み、
前記電流供給手段は菜第1と第4のコイルループ配列が
時計方向に流れる電流網を有し、該第2と第3のコイル
ループ配列が反時計方向に流れる電流網を育する領域横
断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリーが提供される
本発明の第2の見地から、検査領域を通り2軸に沿う主
磁場を発生する主磁場手段、検査領域の双極子を共鳴す
るように選択的に励起するための共鳴励起手段、検査領
域から発する無線周波数磁気共鳴信号を受信するための
磁気共鳴受信手段から構成され、前記コイルアセンブリ
ーは検査領域を通る磁場勾配を発生するための検査領域
の反対側に配置された各一対の平行な面上に巻いている
コイルを有する二面コイルアセンブリーを含む磁気共鳴
装置の領域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー
が提供される。
ネ1作用及び実施例 本発明による一つの勾配コイルアセンブリーは以下実施
例に付いて図面を参照しながら説明する。
第1図は勾配コイルアセンブリーを一体にする磁気共鳴
映像装置の概略図である。
第2図は第1の方向における磁場勾配を発生するための
アセンブリーの第1の第1の部分を示す。
第3図は該第1に垂直な第2の方向に おける磁場勾配
を発生するためのアセンブリーの第2の部分を示す。
第1図を参照して、磁気共鳴映像装置は検査または映像
領域12を縦に通る実質的に統一の磁場を発生するため
の主磁場手段IOを構成する。
主磁場手段は磁場制御手段及びパワー供給16の制御の
下に作動される複数の主項マグネッ)14を含む。むし
ろ、主磁場は2または縦軸に整列された強い統−場であ
る。
勾配場手段20は検査領域12を横断する勾配磁場を選
択的に作り出す。該勾配場手段はy軸、むしろz軸に横
切る垂直軸、に沿う勾配を適用するy勾配コイルアセン
ブリー22を含む。My勾配コイルアセンブリーは上部
コイル巻アセンブリー22aと下部コイル巻アセンブリ
ー22bを含んでいる。同様に、X勾配コイルアセンブ
リー24は図示された実施例でX方向−2軸に対して水
平で横切る勾配を選択的に適用する。該X勾配コイルア
センブリーは検査領域の反対側の2つの平行面24a、
24b上に装置される。2勾配コイルアセンブリー26
は2軸に沿う勾配を発生させるための一対の環状または
他の伝統的なフィル28a、26bを含む。
好ましい実施例で更に詳しく説明すれば、該各X及びy
勾配コイルアセンブリーは第2図で詳細に描かれている
複数の対称的に配置された巻またはコイルループを含む
。これらの巻の各々は4つの滑らかな表面、好ましくは
平面に置かれている。My勾配コイル22a、22bの
表面は該X勾配コイル24a、24bの表面より横方向
に大きい。
幅の違いは検査領域の形や大きさを恐れないように患者
の横断面により選択される。
電流制御手段28は電流を該各X%  ’/N  Zの
勾配コイルに供給する。該電流は電流が時計または反時
計方向の両方に各ループを通って流れるように該フィル
ルーズに供給される。好ましい実施例で更に詳しく説明
すれば、各平面上に配列する該コイルの半分は時計方向
に電流が流れ、そして他の半分は反時計方向に電流が流
れる。
勾配場制御手段30は該電流制御手段28を制御して選
択された勾配パルスを生じさせるように該勾配場巻に適
当な電流パルスを加える。
共鳴励起手段40は検査領域に配置された選択双極子に
共鳴を誘発する適当な周波数スペクトラムの無線周波数
パルスを発生するための無線周波数トランスミツター4
2を含む。該無線周波数トランスミツターは検査領域に
おける患者または他の物体の関心領域に無線周波数パル
スを送信するための検査領域近くに配置された無線周波
数アンテナ44に接続されている。該無線周波数アンテ
ナは該勾配コイルアセンブリーのまわりに配置されてい
るように示されているが、そのようなアンテナは勾配コ
イルアセンブリー内に配置されてもよいことは評価され
るべきである。例えば、面コイルは患者の選択された隣
接領域において磁気共鳴を制御可能に誘発するために検
査される患者または物体の近くに位置されてもよい。
磁気共鳴受信手段50はトランスミツトと同様に図示実
施例における無線周波数信号を受信する無線周波数コイ
ル44を含む。他の研究のために、別のトランスミツト
と受信コイルが使用される。例えば、受信専用面フィル
は無m周波数コイル44により誘発される共鳴を受信す
るために患者の選択領域近くに配置されてもよい。無線
周波数受信機52はアンテナから無線周波数信号を受信
する。受信された無線周波数信号は変調され、映像表示
に再構成される。更に詳しくは、フーリエ変換手段54
は磁気共鳴信号を映像記憶手段56の蓄電用映像表示に
変換する。従来技術のように、映像は患者、平行平面ス
ライスの配列、第3次元容積、またはその他同皿のもの
を通る平面スライスを表示してもよい。ビデオモニター
のような表示手段58は合成映像の読み取り可能な表示
を提供する。他の従来の処理装置は、従来技術であるが
、簡略化するために図面から除かれている。
該各Xとyの勾配コイルアセンブリーは中央平面に関し
て対称である二つの表面を含む。図示された平面の表面
は対称の2軸平面に平行である。各表面は分散伝導コイ
ルアセンブリーが装置される一枚の非磁性且つ非伝導材
料を含む。
分散コイルパターンは最適、連続的な電流分布の離れた
近似値を示す。  最適な電流は所望磁場パターンのた
めの最小蓄積エネルギーをもたらすように計算される。
好ましい映像の具体化されたものとして、磁場パターン
は線形勾配であり、それはX勾配コイル表面とy勾配コ
イル表面の間の中間であるZ軸に沿う幾何学的中心線に
ついて対称的である。即ち、磁場は(x、y)。
(x、z)、 (y、z)対称面について対称的である
。この二面のy勾配コイル用磁場パターンは方程式によ
り定められる。
cos  ax、  cos  (IX、  Co11
  βz、  Cos  β”h  −”l’  (X
1+  Y」、 zlLjml、2.、、、J こ二1+ (1) (2) 5・°3′・′)”+、・f dadβ テt’  +a+β)、1m’l11+(コ) ゴ、°(α、β) 縛工 β 了H”  I”+  β) (4) (5) ・、−←ノZ dadβ lα1+β1 該方程式において、” a”はコイル間の半分の分離距
離を示し、λにはラグランシュ乗数用ソルプド(so 
l ved)で、B z’ (Xj+  y l+zj
)は点(xr、  yb  z+)の磁気フラックス密
度の所望値であり、α及びβはフーリエ変換変数であり
、jxa及びJz’は連続表面電流密度関数のX成分及
びZ成分であり、モしてW、は蓄積磁気エネルギーであ
る。類似方程式は二面y勾配コイルまたはZ勾配コイル
用解法を示す。
望ましい磁気共鳴映像y勾配コイルにおいて、磁気フラ
ックス密度の値はy方向において直線的に変化し、X方
向及びX方向において一定である。X勾配コlルでは、
磁気フラックスはX方向において直線的に距離を変化し
、y方向及び2方向において一定である。表面電流密度
は勾配が片側では幾何学的中心でゼロを通る正から反対
側では負の値に変化するような反対側に配置されたコイ
ル表面上の鏡像である。交互に、コイルの幾何学的中心
においてゼロ勾配点を有しないのは、相殺されるからか
もしれない。例えば、針頭域の映像を促進するために、
磁気フラックスはより下部のy勾配コイル表面から針中
心内に至る如くの短距離に置換されたゼロ勾配を有する
ように設計されて差し支えない。
第2図を参照して、電流密度は対称$!1164に関し
て対称的に配置された第1のコイルループ配列60と第
2のコイルループ配列62により接近されている。好ま
しい実施例では、該対称線は図示された平面と対称面と
の間の交線であり、それに関して全てのコイルアセンブ
リーは対称である。第1と第2のループ配列により生じ
た勾配の不規則を訂正する第1の要求は第3のコイルル
ープ配列66と第4のコイルループ配列68によりなさ
れる。M第3及び第4のコイルループ配列は又該対称線
に関して対称的に配置されるが、該第1及び第2のコイ
ルループ配列より小さい。各第4のコイルループアセン
ブリーはZ軸に関して対称的に配置される複数の大体円
形のループを含む。理論上、第1及び第2のコイルルー
プ配列は無限に広がる累進的により小さな電流量を運ぶ
付加的な外面電流路を含められる。しかし、物理的大き
さの強制はこれらのコイル配列の最小の大きさに限界が
あるということである。
線形磁場勾配のより高い次数またはより正確な近似値を
与えるためには、付加的な小さいコイルループ配列が設
けられるのがよい。そのような付加的コイルループ配列
は第1及び第2のコイル配列と対称線との間の2軸に関
して対で対称に配置される。そのような付加的コイル配
列は第3及び第4のコイル配列より直径が普通は小さい
。これらの付加的コイルループ配列の実際の数や配置は
達成される磁場パターンと近づけられる正確性により決
定される、 反対のy平面22bは、ゼロ勾配が中心に置かれている
例において、同一の巻パターンを有している。電流制御
手段28はフィルへの電流を第1及び第2のコイルルー
プ配列に関して電流の流れが反対方向、即ち、それぞれ
に時計方向及び反時計方向へ供給する。該電流制御手段
は更に電流が互いに関してそして最も近い第1と第2の
コイルループ配列に関して、即ち、反時計方向及び時計
方向に流れるように電流を第3及び第4のコイルループ
配列に供給する。例えば、電流は第1及び第4のコイル
ループ配列を通る時計方向及び上部平面の第2及び第3
のコイルル−プ配列を通る反時計方向に流れるようにし
て差し支えない。下部yコイル表面22bでは、電流の
流れは反対方向である。即ち、電流は第1及び第4のコ
イルループ配列を通って反時計方向に、そして第2及び
第3の電流ループ配列を通って時計方向に流れる。第3
図はX勾配コイル用の好ましいコイル巻パターンを示し
ている。
該コイルは実質的にy勾配コイルと同じであるが短な寸
法に適応させるために幅が圧縮されている。
任意に、付加的な平面コイル巻パターンは検査領域から
離れた勾配コイルの外側近くに設けられてもよい。これ
らの付加巻はフラックス密度を打ち消す遮蔽体を双極子
フィルの外部に設けることもできる。以上に述べたよう
に、コイルは又線形場勾配の中心が検査領域の幾何学的
中心から分かれ出られるような態様に非対称であっても
よい。他に選択できるものとして、環状2勾配フイルは
平面コイルで置き換えてもよい。
へ1発明の効果 本発明は以上の発明により明らかなように、本発明の一
つの特長は比較的短い立ち上がり時間で高磁場勾配強度
を達成することである。
本発明の他の特長は磁場勾配における改良した直線性を
提供することである。
又、本発明の他の特長は蓄積されたエネルギーを最小に
し、それから、与えられた形状寸法と好ましい磁場パタ
ーンのために勾配立ち上がり時間を最小にすることであ
る。
又、本発明の他の特長は欠陥アクセスを改善することで
ある。
【図面の簡単な説明】
第1図は勾配コイルアセンブリーを一体にする磁気共鳴
映像装置の概略図、第2図は第1の方向における磁場勾
配を発生するためのアセンブリーの第1の第1の部分を
示し、第3図は夏第1に垂直な第2の方向における磁場
勾配を発生するためのアセンブリーの第2の部分を示す
。 図面の浄書

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、コイル手段(22a、22b、24a、24b、2
    6a、26b)、該コイル手段に電流を供給するための
    電流供給手段(28、30)から構成され、前記コイル
    手段は表面(22a)に沿って配置された第1のコイル
    ループ配列(62)、該表面(22a)に沿って配置さ
    れた第2のコイルループ配列(60)、該表面(22a
    )に沿った該第1(62)と第2(60)のコイルルー
    プ配列の間に配置された第3のコイルループ配列(68
    )、及び該表面(22a)に沿って配置された第4のコ
    イルループ配列(66)を含み、前記電流供給手段(2
    8、30)は該第1(62)と第4(66)のコイルル
    ープ配列が時計方向に流れる電流網を有し、第2(60
    )と第3(68)のコイルループ配列が反時計方向に流
    れる電流網を有することを特徴とする領域横断磁場勾配
    発生用勾配コイルアセンブリー。 2、前記表面(22a)は平滑面であり、前記第3のコ
    イルループ配列(68)は前記第1(62)と第2(6
    0)のコイルループ配列より小さく、前記第4のコイル
    ループ配列(66)は前記第1(82)と第2(60)
    のコイルループ配列より小さく、前記第1、第2、第3
    、第4のコイルループ配列(62、60、68、66)
    は互いに実質的に線形配列に配置されている特許請求の
    範囲第1項記載の領域横断磁場勾配発生用勾配コイルア
    センブリー。 3、第2の平滑面(22b)に沿って配置される第5の
    コイルループ配列(62)、第2の平滑面(22b)に
    沿って配置される第6のコイルループ配列(60)、該
    第2の平滑面(22b)に沿う該第5(62)と第6(
    60)のコイルループ配列の間に配置された該第5(6
    2)と第6(60)のコイルループ配列より小さい第7
    のコイルループ配列(68)、該第2の平滑面(22b
    )に沿って配置された該第5(62)と第6(60)の
    コイルループ配列より小さい第8のコイルループ配列(
    66)、該第1、第2、第3、第4のコイルループ配列
    (62、60、68、66)に実質的に平行な線形配列
    に配置されている該第5、第6、第7、第8のコイルル
    ープ配列(62、60、68、66)を含む特許請求の
    範囲第2項記載の領域横断磁場勾配発生用勾配コイルア
    センブリー。 4、前記電流供給手段(28、30)は前記第5(62
    )と第8(66)のコイルループ配列が反時計方向の電
    流網を有し前記第6(60)と第7(68)のコイルル
    ープ配列が時計方向の電流網を有するように、電流を該
    第5、第6、第7、第8のコイルループ配列(62、6
    0、68、66)に供給する特許請求の範囲第3項記載
    の領域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー。 5、前記第1(62)、第3(68)、第5(62)、
    第7(68)のコイルループ配列は前記第1及び第2の
    表面(22a、22b)を通って広がる対称な平面(x
    v)の片側に配置され、前記第2(60)、第4(66
    )、第6(60)、第8(66)のコイルループ配列は
    前記第1(62)、第3(68)、第5(62)、第7
    (68)のコイルループ配列に対称的に前記対称面(x
    y)の反対側に配置される特許請求の範囲第3または4
    項記載の領域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリ
    ー。 6、前記第1及び第2の平滑面(22a、22b)は平
    面且つ平行である特許請求の範囲第3〜5項記載の領域
    横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー。 7、前記対称面(xy)は前記第1及び第2の表面(2
    2a、22b)に実質的に垂直に広がる特許請求の範囲
    第5または6項記載の領域横断磁場勾配発生用勾配コイ
    ルアセンブリー。 8、第3の平面(24a)に沿って配置される第1の複
    数のコイルループ配列(62、60、68、66)及び
    第4の平面(24b)に沿って配置される第2の複数の
    コイルループ配列(62、60、68、66)、通常互
    いに平行で前記第1及び第2の表面(22a、22b)
    に実質的に垂直に配置されている第3及び第4の平面(
    24a、24b)を含む特許請求の範囲第7項記載の領
    域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー。 5、前記第1及び第2の複数のコイルループ配列(62
    、60、68、66)は前記対称面(xy)に対称的に
    関係する第3及び第4の平面(24a、24b)に配置
    される特許請求の範囲第8項記載の領域横断磁場勾配発
    生用勾配コイルアセンブリー。 10、検査領域(12)を通る主磁場を発生する主磁場
    手段(10)、該検査領域(12)を横断する磁場勾配
    を発生するための磁場勾配手段(20、28、30)、
    特許請求の範囲第1項記載の勾配コイルアセンブリー(
    20)を含む護磁場勾配手段、対称線(64)に関して
    互いに対称的に配置されている前記第1(62)と第2
    (60)のコイルループ配列、前記対称線(64)に関
    して互いに対称的に配置されている前記第3(68)と
    第4(66)のコイルループ配列、前記第1と第2のコ
    イルループ配列(62、60)との間に配置されている
    前記第4のコイルループ配列(66)、該検査領域(1
    2)に配置された双極子の磁気共鳴を選択的に励起する
    ための磁気共鳴励起手段(40、42、44)、該共鳴
    双極子から磁気共鳴信号を受信するための磁気共鳴信号
    受信装置(44、50、52)、該磁気共鳴信号からの
    映像表示を復元するための復元手段(54、56、58
    )からなることを特徴とする磁気共鳴映像装置。 11、前記勾配コイルアセンブリー(20)は第2の対
    称線(64)に関して互いに対称的で第2の表面(22
    b)に沿って配置された第5(62)及び第6(60)
    のコイルループ配列、前記第1の表面(22a)に実質
    的に平行に配置されている該第2の表面(22b)、前
    記第5(62)と第6(60)のコイルループ配列の間
    で該第2の表面(22b)に沿った前記第2の対称線(
    64)に関して対称的に配置された第7(68)及び第
    8のコイルループ配列、該第5(62)及び第8のコイ
    ルループ配列は反時計方向の電流網を有し該第6(60
    )及び第7(68)のコイルループ配列は時計方向の電
    流網を有するように該第5、第6、第7、第8のコイル
    ループ配列(62、60、68、66)に電流を供給す
    る前記電流供給手段(23、30)を含む特許請求の範
    囲第10項記載の磁気共鳴映像装置。 12、互いに平行で前記第1及び第2の表面(22a、
    22b)に通常直角に配置された第3(24a)及び第
    4(24b)表面、その間に勾配磁場を選択的に発生す
    るために設けられた複数のコイルループ配列(62、6
    0、68、66)をそれぞれが有する前記第3及び第4
    の表面(24a、24b)を含む特許請求の範囲第11
    項記載の磁気共鳴映像装置。 13、前記主磁場はz軸に沿って縦に広がり、対称線(
    64)はy軸に沿った磁場勾配が生成されるようにx軸
    に平行に広がる特許請求の範囲第10項または第11項
    または第12項記載の磁気共鳴映像装置。 14、前記第1、第2、第3、第4のコイルループ配列
    (62、60、68、66)はそれぞれ前記y及びz軸
    に平行でそれぞれに関して対称的である対称面(zy)
    を横断する特許請求の範囲第13項記載の磁気共鳴映像
    装置。 15、検査領域(12)を通るz軸に沿った主磁場を発
    生させるための主磁場手段(10)、共鳴させるために
    前記検査領域(12)にある双極子を選択的に励起させ
    るための共鳴励起手段(40、42、44)、前記検査
    領域(12)から発する無線周波数磁気共鳴信号を受信
    するための磁気共鳴受信手段(44、50、52)から
    構成され、前記コイルアセンブリーは検査領域を通る磁
    場勾配を発生させるために前記検査領域(12)の反対
    側に配置された各一対の平行面(22a、22b)のコ
    イル巻(62、60、68、66)を有する二面コイル
    アセンブリー(22a、22b)を含む磁気共鳴装置に
    おける領域(12)横断磁場勾配発生用勾配コイルアセ
    ンブリー(20)。 16、前記第1の一対の平面(22a、22b)に通常
    直角で前記z軸に平行且つ前記検査領域(12)の反対
    側に配置された一対の平面(24a、24b)に沿って
    配置された巻(62、60、68、66)を有する第2
    の二面コイルアセンブリー(24a、24b)を含む特
    許請求の範囲第15項記載の領域横断磁場勾配発生用勾
    配コイルアセンブリー。 17、前記二面コイルアセンブリー(22a、22b、
    24a、24b)は各平面(22a、22b、24a、
    24b)に沿って前記z軸に直角である対称面(xy)
    に関して互いに対称的に配置された第1(62)及び第
    2(60)のコイルループ配列、及び前記対称面(xy
    )に関して対称的で該第1(62)と第2(60)のコ
    イルループ配列の間に配列された第3(68)及び第4
    (60)のコイルループ配列を含み、更に、前記アセン
    ブリーは前記第1(62)及び第4(66)のコイルル
    ープ配列が時計方向の電流網を有し、前記第2(60)
    及び第3(68)のコイルループ配列が反時計方向の電
    流網を育するように前記コイルループ配列(62、60
    、68、66)に電流を供給するための電流供給手段(
    28、30)を含む特許請求の範囲第16項記載の領域
    横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー。
JP2156667A 1989-06-16 1990-06-16 領域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー Expired - Lifetime JP2732141B2 (ja)

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