JPH09182730A - 開放形磁気共鳴作像磁石 - Google Patents

開放形磁気共鳴作像磁石

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JPH09182730A
JPH09182730A JP8279759A JP27975996A JPH09182730A JP H09182730 A JPH09182730 A JP H09182730A JP 8279759 A JP8279759 A JP 8279759A JP 27975996 A JP27975996 A JP 27975996A JP H09182730 A JPH09182730 A JP H09182730A
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resonance imaging
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Evangelos T Laskaris
エバンゲロス・トリフォン・ラスカリス
Michele D Ogle
マイケル・ダラー・オーグル
Timothy John Havens
ティモシー・ジョン・ヘイブンス
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    • G01R33/387Compensation of inhomogeneities
    • G01R33/3873Compensation of inhomogeneities using ferromagnetic bodies ; Passive shimming

Abstract

(57)【要約】 【課題】 イメージング体積内の磁場を非常に一様にす
ることができる開放形磁気共鳴作像磁石を提供する。 【解決手段】 開放形磁気共鳴作像磁石110は、間隔
を置いて配置されている超伝導コイル集合体112、1
20を有している。超伝導コイル集合体112、120
は、液体ヘリウムのような低温流体内に少なくとも部分
的に浸された超伝導主コイルを含んでいる円環形状のコ
イル・ハウジング114、122をそれぞれ含んでい
る。ほぼ非永久的に磁化された強磁性リングが各々のコ
イル集合体112、120に付設されており、コイル集
合体112、120と全体的に同軸に整列していると共
にコイル集合体112、120の超伝導主コイルの半径
方向内向きに且つ半径方向に間隔を置いて配置されてい
る。強磁性リングは超伝導主コイルのイメージング体積
(超伝導コイル集合体相互の間の開放空間によって形成
されている)内の大きな磁場歪みを解消して、この体積
内に非常に一様な磁場を形成する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、一般的には磁気共鳴作
像(MRI(magnetic resonance
imaging))システムの一部として高磁場を発生
するために使用される低温流体で冷却される(例えば、
液体ヘリウムで冷却される)超伝導磁石に関し、更に詳
しくは、開放形設計を有していると共に非常に一様な磁
場を有しているこのような磁石に関する。
【0002】
【従来の技術】超伝導磁石又は他の形式の磁石を採用し
ているMRIシステムは、医用診断のような種々の分野
で使用されている。公知の超伝導磁石は、液体ヘリウム
で冷却される超伝導磁石と、低温冷却器(クライオクー
ラ)で冷却される超伝導磁石とを含んでいる。典型的に
は、ヘリウムで冷却される磁石の場合、超伝導コイル集
合体は、超伝導主コイルを含んでおり、この超伝導主コ
イルは、ヘリウム・デュワー瓶に含まれている液体ヘリ
ウムに少なくとも部分的に浸されている。ヘリウム・デ
ュワー瓶は、二重の熱シールド(遮蔽)によって取り囲
まれており、この二重の熱シールドは、真空エンクロー
ジャによって取り囲まれている。Ni−Ti超伝導コイ
ルは典型的には、ほぼ4ケルビンの温度で動作し、Nb
−Sn超伝導コイルは典型的には、ほぼ10ケルビンの
温度で動作する。
【0003】公知の超伝導磁石の設計は、閉鎖形磁石
と、開放形磁石とを含んでいる。閉鎖形磁石は典型的に
は、中孔(ボア)を有している単一の管状の超伝導コイ
ル集合体を有している。超伝導コイル集合体は、半径方
向に整列していると共に縦方向に間隔を置いて配置され
ているいくつかの超伝導主コイルを含んでおり、これら
の超伝導主コイルの各々は、同一方向に等しい大電流を
通す。従って、超伝導主コイルは、作像されるべき対象
が配置されている磁石の中孔内に中心のある球形のイメ
ージング(作像)体積内に高い一様性を有する磁場を形
成するように設計されている。磁石はこのように、イメ
ージング体積内で非常に一様な磁場を形成するように設
計されているが、磁石の製造許容差により、及び磁石の
現場における環境によって生じる磁場の乱れにより、通
常、磁場のこのような僅かのむらについて磁石の補正を
現場において行わなければならない。典型的には、鉄片
を使用することにより、又は液体ヘリウムで冷却される
Nb−Ti超伝導磁石の場合には多数のNb−Ti超伝
導補正コイルを使用することにより、現場で磁石のシミ
ングが行われる。補正コイルは、主コイルの近傍で半径
方向に且つ主コイルの半径方向内側で、超伝導コイル集
合体内に配置されている。各々の補正コイルは、主コイ
ルに流れる電流の方向と反対の方向を含む任意の必要な
方向に、異なるが小さい電流を通す。
【0004】開放形磁石は典型的には、間隔を置いて配
置されている2つの超伝導コイル集合体を用いている。
集合体と集合体との間に空間があるので、MRI作像の
間に、医者は手術又は他の医用手順のために接近するこ
とができる。患者はその空間に配置されてもよく、又は
円環形状(ドーナツ形状)のコイル集合体の中孔に配置
されてもよい。開放空間は、閉磁石設計で生じ得る閉所
恐怖感を患者が克服するのを助ける。超伝導コイル集合
体相互の間の開放空間が形成されることにより磁場が大
きく歪み、イメージング体積内に一様性の低い磁場が形
成されたときに、イメージング体積内に非常に一様な磁
場が得られるように超伝導開放磁石を作成する方法につ
いて、文献はほとんど触れていない。このような磁場の
歪みは、公知の磁石のシミング技術のみを用いて克服さ
れ得る歪みをはるかに超えている。
【0005】磁石の超伝導コイル集合体相互の間の開放
空間によって生じる大きな磁場歪みにもかかわらず、イ
メージング体積内の磁場が非常に一様となるように設計
された低温流体で冷却される開放形MRI磁石が必要と
されている。
【0006】
【発明の概要】本発明の目的は、そのイメージング体積
内の磁場が非常に一様となるように設計されている低温
流体で冷却される開放形超伝導MRI磁石を提供するこ
とにある。本発明の開放形MRI磁石は、第1の超伝導
コイル集合体を含んでおり、第1の超伝導コイル集合体
は、全体的に円環形状(ドーナツ形)の第1のコイル・
ハウジングと、全体的に環状の第1の超伝導主コイルと
を含んでいる。第1のコイル・ハウジングは第1の中孔
を取り囲んでいると共に、全体的に縦方向の第1の軸を
有している。第1の主コイルは、全体的に第1の軸と同
軸に整列しており、第1のコイル・ハウジング内に配設
されていると共に、少なくとも部分的に低温流体内に浸
されている。開放形MRI磁石は又、第1の軸と全体的
に同軸に整列していると共に第1の超伝導主コイルから
半径方向内向きに且つ半径方向に間隔を置いて配置され
ているほぼ非永久的に磁化された第1の強磁性リングを
含んでいる。開放形MRI磁石は付加的に、第2の超伝
導コイル集合体を含んでおり、第2の超伝導コイル集合
体は、全体的に円環形状の第2のコイル・ハウジング
と、全体的に環状の第2の超伝導主コイルとを含んでい
る。第2のコイル・ハウジングは、第1のコイル・ハウ
ジングから縦方向に間隔を置いて配置されており、第2
の中孔を取り囲んでいる。第2のコイル・ハウジングは
又、第1の軸と全体的に同軸に整列している全体的に縦
方向の第2の軸を有している。第2の主コイルは、全体
的に第2の軸と同軸に整列しており、第2のコイル・ハ
ウジング内に配設されていると共に、少なくとも部分的
に低温流体内に浸されている。開放形MRI磁石は更
に、第2の軸と全体的に同軸に整列していると共に第2
の超伝導主コイルから半径方向内向きに且つ半径方向に
間隔を置いて配置されているほぼ非永久的に磁化された
第2の強磁性リングを含んでいる。好ましい実施例で
は、第2の超伝導コイル集合体は、全体的に第1の超伝
導コイル集合体の鏡像となっており、第2の強磁性リン
グは、全体的に第1の強磁性リングの鏡像となってい
る。
【0007】本発明からいくつかの利益及び利点が得ら
れる。本発明の開放形MRI磁石設計では、(磁石の超
伝導コイル集合体相互の間の開放空間によって形成され
ている)主コイルのイメージング体積内の大きな磁場歪
みを克服してイメージング体積内に非常に一様な磁場を
発生するように、磁場の解析によって強磁性リングを選
択することができる。本発明の非常に一様な磁場によっ
て、高品質のMRI作像(イメージング)が可能とな
る。本発明の開放形磁石の設計によって、患者の閉所恐
怖感が解消される。非常に一様な磁場を有する開放形磁
石の本発明の設計によって、高品質のMRI作像の間
に、医者は手術等の医用手順のために患者に接近するこ
とができる。
【0008】
【実施例】図面は本発明の2つの好ましい実施例を示
す。図面を通じて、同じ参照番号は同じ構成要素を表し
ている。図1及び図2は、本発明の開放形磁気共鳴作像
(MRI(magnetic resonanceim
aging))磁石110の第1の好ましい実施例を示
す。磁石110は、全体的に円環形状(ドーナツ形状)
の第1のコイル・ハウジング114を有している第1の
超伝導コイル集合体112を含んでいる。第1のコイル
・ハウジング114は、第1の中孔116を取り囲んで
おり、全体的に縦方向の第1の軸118を有している。
磁石110は又、全体的に円環形状の第2のコイル・ハ
ウジング122を有している第2の超伝導コイル集合体
120を含んでいる。第2のコイル・ハウジング122
は、第2の中孔124を取り囲んでおり、全体的に縦方
向の第2の軸126を有している。第2のコイル・ハウ
ジング122は、構造ポスト128によって第1のコイ
ル・ハウジング114から縦方向に間隔を置いて配置さ
れており、第2の軸126は、第1の軸118に全体的
に同軸に整列している(揃えられている)。第2の超伝
導コイル集合体120は、第1の軸118に対して垂直
に向いていると共に第1のコイル・ハウジング114と
第2のコイル・ハウジング122との中間に縦方向に配
設されている(横に立てて図2の破線のように見える)
平面130に対して、全体的に第1の超伝導コイル集合
体112の鏡像であることが好ましい。
【0009】第1のコイル・ハウジング114は、第1
の軸118に向かって全体的に対向している全体的に円
周状の第1の外側表面132と、円周状の第1の外側表
面132から半径方向に間隔を置いて配置されており、
全体的に第1の軸118の反対側を向いている全体的に
円周状の第2の外側表面134とを含んでいる。第1の
コイル・ハウジング114は又、平面130に向かって
全体的に対向している全体的に環状の第1の外側表面1
36と、環状の第1の外側表面136から縦方向に間隔
を置いて配置されており、全体的に平面130の反対側
を向いている全体的に環状の第2の外側表面138とを
含んでいる。
【0010】第1の超伝導コイル集合体112は又、全
体的に環状の第1の超伝導主コイル140を含んでいる
と共に、好ましくは、全体的に環状の付加的な超伝導主
コイル(図示していない)を含んでいる。当業者には知
られているように、コイルに使用されている超伝導体の
臨界電流密度を超えることなく磁石のイメージング体積
内に高磁場強度を達成するために、付加的な超伝導主コ
イルが必要とされることがある。第1の超伝導主コイル
140は、従来の方法でコイル枠(図示していない)に
支持されている。第1の超伝導主コイル40は、第1の
軸118と全体的に同軸に整列しており、第1のコイル
・ハウジング114内に配設されている。第1の超伝導
主コイル40は又、少なくとも部分的に低温流体142
内に浸されており、第1の方向に第1の主電流を通す。
第1の方向は、第1の軸118を中心として時計方向又
は反時計方向の円周方向と定義される。但し、電流方向
の僅かな縦方向成分は無視される。第1の超伝導主コイ
ル140は典型的には、第1の超伝導主コイル140が
超伝導線又は超伝導テープの対応する寸法よりもはるか
に大きな縦方向の延長及び半径方向の延長(即ち、半径
方向の厚さ)を有するように巻かれた超伝導線又は超伝
導テープとなる。
【0011】磁石110は付加的、ほぼ非永久的に磁化
された第1の強磁性リング144を含んでおり、第1の
強磁性リング144は、第1の軸118と全体的に同軸
に整列していると共に、第1の超伝導主コイル140か
ら半径方向に内向きに且つ半径方向に間隔を置いて配置
されている。第1の強磁性リング144は、円周方向に
連続したリングであってもよいし、円周方向に互いに当
接したリング切片(セグメント)のアレイであってもよ
いし、又は間隔を置いて配置された円周方向に互いに隣
接したリング切片のアレイ(セグメント)であって、円
周方向に互いに隣接したリング切片相互の間の円周方向
の空間の弧の長さがアレイを構成しているどのリング切
片の弧の長さよりも必ず短いようなアレイであってもよ
い。第1の好ましい実施例では図2に示すように、第1
の強磁性リング144は、第1の円周状の外側表面13
2に隣接して、且つ第1の環状の外側表面136に隣接
して、第1のコイル・ハウジング114内に配設されて
いる。構成例では、第1の強磁性リング144は、炭素
鋼で本質的に(そして好ましくは)構成されている。
【0012】前に説明し、図1及び図2に示したよう
に、第2の超伝導コイル集合体120は平面130に対
して、全体的に第1の超伝導コイル集合体112の鏡像
である。従って、第2のコイル・ハウジング122の他
に、第2の超伝導コイル集合体120は又、全体的に環
状の第2の超伝導主コイル146を含んでいると共に、
好ましくは、全体的に環状の付加的な超伝導主コイルを
含んでいる。当業者には明らかなように、第1の超伝導
コイル集合体112の余分の付加的な超伝導主コイルと
釣り合いを取るために、第2の超伝導コイル集合体12
0が付加的な超伝導主コイルを必要とすることがある。
第2の超伝導主コイル146は、従来の方法でコイル枠
(図示していない)に支持されている。
【0013】第2の超伝導主コイル146は、第2の軸
126と全体的に同軸に整列しており、第2のコイル・
ハウジング122内に配設されており、第1の方向に
(即ち、第1の超伝導主コイル140の電流と同じ方向
に)第2の主電流を通し、少なくとも部分的に低温流体
150内に浸される。第1の好ましい実施例では図2に
示すように、第2の超伝導主コイル146が入っている
低温流体150は、第1の超伝導主コイル140が入っ
ている低温流体142と流体連通している。具体化例で
は、第1の超伝導主コイル140が入っている低温流体
142及び第2の超伝導主コイル146が入っている低
温流体150の各々は、液体ヘリウムで本質的には(そ
して好ましくは)構成されている。
【0014】好ましい構成では、第1のデュワー瓶15
2が低温流体142を含んでおり、第1の超伝導主コイ
ル140から間隔を置いて配置されていると共に第1の
超伝導主コイル140を取り囲んでいる。又、第2のデ
ュワー瓶154が低温流体150を含んでおり、第2の
超伝導主コイル146から間隔を置いて配置されている
と共に第2の超伝導主コイル146を取り囲んでいる。
デュワー瓶導管156が、第1のデュワー瓶152と第
2のデュワー瓶154とを流体的に相互接続している。
底部の構造ポスト128のうちの1つを中空にして、そ
の内部にデュワー瓶導管が配置されていることが好まし
い。典型的には、2つのコイル・ハウジング114及び
122、並びに中空の底部構造ポスト128は一緒に、
真空エンクロージャを形成している。二重の熱シールド
(わかり易くするために、図面では省略してある)が、
各々のデュワー瓶152及び154から間隔を置いて配
置されていると共に、各々のデュワー瓶152及び15
4を取り囲んでいる。二重の熱シールド自体は、対応す
るコイル・ハウジング114及び122から間隔を置い
て配置されていると共に、コイル・ハウジング114及
び122によって取り囲まれている。当業者には知られ
ているように、従来の熱絶縁性のスペーサ(図示してい
ない)が、間隔を置いて配置された別々の構成要素を分
離している。
【0015】磁石110は更に、ほぼ非永久的に磁化さ
れた第2の強磁性リング158を含んでおり、第2の強
磁性リング158は、第2の軸126と全体的に同軸に
整列していると共に、第2の超伝導主コイル146から
半径方向に内向きに且つ半径方向に間隔を置いて配置さ
れている。第2の強磁性リング158は、円周方向に連
続したリングであってもよいし、円周方向に互いに当接
したリング切片(セグメント)のアレイであってもよい
し、又は間隔を置いて配置された円周方向に互いに隣接
したリング切片(セグメント)のアレイであって、円周
方向に互いに隣接したリング切片相互の間の円周方向の
空間の弧の長さがアレイを構成しているどのリング切片
の弧の長さよりも必ず短いようなアレイであってもよ
い。第1の好ましい実施例では図2に示すように、第2
の強磁性リング158は、第2の軸126に向かって半
径方向内向きに向いている円周状の外側表面に隣接し
て、且つ平面130に向かって縦方向内向きに向いてい
る環状の外側表面に隣接して、第2のコイル・ハウジン
グ122内に配設されている。構成例では、第2の強磁
性リング158は、炭素鋼で本質的に(そして好ましく
は)構成されている。第2の強磁性リング158は平面
130に対して、全体的に第1の強磁性リング144の
鏡像であることが好ましい。
【0016】磁石110の超伝導主コイル140及び1
46は典型的には、平面130と第1の軸118との交
点にほぼ中心がある(図2で点線の円で示されるよう
な)全体的に球形のイメージング体積160を形成して
いる。2つの超伝導コイル集合体112及び120の間
の開放空間162の影響は、球形のイメージング体積1
60の磁場の一様さを歪めることである。球形のイメー
ジング体積160を通って縦方向に動くとき、磁場の大
きさは球形のイメージング体積160の中心からの距離
が小さくなるにつれて小さくなる。これは、開放空間1
62を形成するために超伝導主コイルが除去されるから
である。強磁性リング144及び158の影響は、球形
のイメージング体積160の縦方向の縁に向かって磁場
の大きさを、中心でのより小さい大きさに一致するよう
に小さくすることである。強磁性リング144及び15
8は、MRI作像の改善のために球形のイメージング体
積160内に非常に均一な磁場を形成するように、当業
者には知られている従来の磁場解析と共に、本明細書に
開示された本発明の原理を用いて設計されている。磁石
110は、従来の磁石床装着台164の上に支持されて
いる。
【0017】図面を再び参照すると、図3及び図4は本
発明の開放形磁気共鳴イメージング(MRI)磁石21
0の第2の実施例を示す。磁石210は、本発明の第1
の好ましい実施例の磁石110と同様であるが、相違点
を以下に述べる。第2の超伝導主コイル246が入って
いる低温流体250は、第1の超伝導主コイル240が
入っている低温流体242から流体的に独立している
(即ち、第2の好ましい実施例では、2つのデュワー瓶
252及び254を流体的に相互接続しているデュワー
瓶導管がない。)。第1の強磁性リング244は第1の
中孔216内で、第1のコイル・ハウジング214の外
側に(内側ではない)配設されており、第2の強磁性リ
ング258は第2の中孔224内で、第2のコイル・ハ
ウジング222の外側に(内側ではない)配設されてい
る。図3に示すように、第1の強磁性リング244は第
1のコイル・ハウジング214に取り付けられていると
共に、第2の強磁性リング258は第2のコイル・ハウ
ジング222に取り付けられていることが好ましい。図
4に示すように、第1の強磁性リング244は円周方向
に連続したリングで構成されている。
【0018】本発明のいくつかの好ましい実施例の上述
した説明は例示のためのものであった。この説明は網羅
的なものでなく、又、開示された細部に本発明を限定す
るものでもない。上述した教示を参考にして多くの変形
及び変更を行えることは明らかである。本発明の要旨を
限定するのは、特許請求の範囲である。
【図面の簡単な説明】
【図1】内部の強磁性リングを有している本発明の開放
形MRI磁石の第1の好適な実施例の透視図である。
【図2】磁石の床装着台を付加した図1のMRI磁石の
概略側断面図である。
【図3】図2と同様の概略横断側面図であるが、外部の
強磁性リングを有している本発明の開放形MRI磁石の
第2の好適な実施例の概略側断面図である。
【図4】図3の線4−4に沿って見た図3のMRI磁石
の概略側断面図である。
【符号の説明】
110、210 開放形MRI磁石 112 第1の超伝導コイル集合体 114、214 第1のコイル・ハウジング 116、216 第1の中孔 118、218 第1の軸 120 第2の超伝導コイル集合体 122、222 第2のコイル・ハウジング 124、224 第2の中孔 126、226 第2の軸 130 平面 140、240 第1の超伝導主コイル 142、150、242、250 低温流体 144、244 第1の強磁性リング 146、246 第2の超伝導主コイル 158、258 第2の強磁性リング 160 イメージング体積
フロントページの続き (72)発明者 エバンゲロス・トリフォン・ラスカリス アメリカ合衆国、ニューヨーク州、スケネ クタディ、クリムソン・オーク・コート、 15番 (72)発明者 マイケル・ダラー・オーグル アメリカ合衆国、ニューヨーク州、バーン ト・ヒルズ、ジェンキンス・ロード、84番 (72)発明者 ティモシー・ジョン・ヘイブンス アメリカ合衆国、サウス・カロライナ州、 フローレンス、マジソン・アベニュー、 1208番

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 (a)(1) 第1の中孔を取り囲んで
    いると共に、全体的に縦方向の第1の軸を有している全
    体的に円環形状の第1のコイル・ハウジングと、(2)
    前記第1の軸と全体的に同軸に整列しており、前記第
    1のコイル・ハウジング内に設けられていると共に少な
    くとも部分的に低温流体内に浸されている全体的に環状
    の第1の超伝導主コイルとを含んでいる第1の超伝導コ
    イル集合体と、 (b) 前記第1の軸と全体的に同軸に整列していると
    共に、前記第1の超伝導主コイルから半径方向内向きに
    且つ半径方向に間隔を置いて配置されているほぼ非永久
    的に磁化された第1の強磁性リングと、 (c)(1) 前記第1のコイル・ハウジングから縦方
    向に間隔を置いて配置されており、第2の中孔を取り囲
    んでいる全体的に円環形状の第2のコイル・ハウジング
    であって、前記第1の軸と全体的に同軸に整列している
    全体的に縦方向の第2の軸を有している第2のコイル・
    ハウジングと、(2) 前記第2の軸と全体的に同軸に
    整列しており、前記第2のコイル・ハウジング内に設け
    られていると共に少なくとも低温流体内に浸されている
    全体的に環状の第2の超伝導主コイルとを含んでいる第
    2の超伝導コイル集合体と、 (d) 前記第2の軸と全体的に同軸に整列していると
    共に、前記第2の超伝導主コイルから半径方向内向きに
    且つ半径方向に間隔を置いて配置されているほぼ非永久
    的に磁化された第2の強磁性リングとを備えた開放形磁
    気共鳴作像磁石。
  2. 【請求項2】 前記第1の軸に対して垂直に向いている
    と共に、前記第1のコイル・ハウジングと前記第2のコ
    イル・ハウジングとの中間に縦方向に設けられている平
    面に対して、前記第2の超伝導コイル集合体は、全体的
    に前記第1の超伝導コイル集合体の鏡像であり、前記第
    2の強磁性リングは前記平面に対して、全体的に前記第
    1の強磁性リングの鏡像である請求項1に記載の開放形
    磁気共鳴作像磁石。
  3. 【請求項3】 前記第1の強磁性リングは、円周方向に
    連続したリングを含んでいる請求項2に記載の開放形磁
    気共鳴作像磁石。
  4. 【請求項4】 前記第1及び第2の強磁性リングの各々
    は、炭素鋼で本質的に構成されている請求項3に記載の
    開放形磁気共鳴作像磁石。
  5. 【請求項5】 前記第1の強磁性リングは、前記第1の
    コイル・ハウジング内に設けられており、前記第2の強
    磁性リングは、前記第2のコイル・ハウジング内に設け
    られている請求項2に記載の開放形磁気共鳴作像磁石。
  6. 【請求項6】 前記第1の強磁性リングは、前記第1の
    中孔内の前記第1のコイル・ハウジングの外側に設けら
    れており、前記第2の強磁性リングは、前記第2の中孔
    内の前記第2のコイル・ハウジングの外側に設けられて
    いる請求項2に記載の開放形磁気共鳴作像磁石。
  7. 【請求項7】 前記第1の強磁性リングは、前記第1の
    コイル・ハウジングに取り付けられており、前記第2の
    強磁性リングは、前記第2のコイル・ハウジングに取り
    付けられている請求項6に記載の開放形磁気共鳴作像磁
    石。
  8. 【請求項8】 前記第2の超伝導主コイルを含んでいる
    前記低温流体は、前記第1の超伝導主コイルを含んでい
    る前記低温流体から流体的に独立している請求項2に記
    載の開放形磁気共鳴作像磁石。
  9. 【請求項9】前記第2の超伝導主コイルを含んでいる前
    記低温流体は、前記第1の超伝導主コイルを含んでいる
    前記低温流体と流体的に連通している請求項2に記載の
    開放形磁気共鳴作像磁石。
  10. 【請求項10】 前記第1の超伝導主コイルを含んでい
    る前記低温流体及び前記第2の超伝導主コイルを含んで
    いる前記低温流体の各々は、液体ヘリウムで本質的に構
    成されている請求項2に記載の開放形磁気共鳴作像磁
    石。
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