JPH10179547A - 磁気共鳴作像用スキャナ・サブアセンブリ - Google Patents

磁気共鳴作像用スキャナ・サブアセンブリ

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JPH10179547A
JPH10179547A JP9215368A JP21536897A JPH10179547A JP H10179547 A JPH10179547 A JP H10179547A JP 9215368 A JP9215368 A JP 9215368A JP 21536897 A JP21536897 A JP 21536897A JP H10179547 A JPH10179547 A JP H10179547A
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ロバート・アービン・ヘディーン
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トーマス・ジェラルド・エベン
Scott Thomas Mansell
スコット・トーマス・マンセル
Kemakolam Michael Obasih
ケマコラム・マイケル・オバシ
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ピーター・ピン−リャン・スー
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 低騒音を実現することのできる磁気共鳴作像
用スキャナ・サブアセンブリを提供する。 【解決手段】 本発明に係る磁気共鳴作像(MRI)ス
キャナ・サブアセンブリ10では、好ましくは環状円筒
形のエンクロージャ12が、第1の真空を収容してお
り、第1の真空にあるエンクロージャ12内にMRI勾
配コイル・アセンブリ14が配置されている。好ましく
は、環状円筒形のハウジング16が含まれており、ハウ
ジング16は、エンクロージャ12と同軸状に整列して
いると共に、第1の真空よりも高度の第2の真空を収容
している。第2の真空にあるハウジング16内に、MR
I超伝導主コイル18が配置されている。もう1つのサ
ブアセンブリ10では、MRI勾配コイル・アセンブリ
14は、閾励起周波数を有しており、絶縁マウント・ア
センブリッジ30が、MRI勾配コイル・アセンブリ1
4を支持している。

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)用スキャナに関し、より具体的には、M
RIスキャナ用の低騒音のサブアセンブリに関する。
【0002】
【従来の技術】MRIスキャナは、医療診断等の様々な
分野に用いられており、典型的には計算機を用いて、マ
グネットと、勾配コイル・アセンブリと、1つ又は複数
の無線周波数コイルとの動作に基づいて画像を形成する
ものである。マグネットは、水素原子等の原子を無線周
波数による励起に応答させるような均一な主磁場を形成
している。勾配コイル・アセンブリは、主磁場にパルス
状の空間的な勾配磁場を付加して、作像空間内の各々の
点に対して、勾配コイル・アセンブリ独自の磁場に対応
している空間的な識別性を与えている。無線周波数コイ
ルは、原子のエネルギ準位を一時的に高める励起周波数
パルスを形成し、結果として得られるエネルギ減衰が、
無線周波数コイルによって測定されると共に計算機によ
って用いられて、画像が形成される。典型的には、無線
周波数コイル、勾配コイル・アセンブリ及びマグネット
は、全体的に環状円筒形の形状を成していると共に、全
体的に同軸上に整列している。ここで、勾配コイル・ア
センブリは、無線周波数コイルを円周状に包囲してお
り、マグネットは、勾配コイル・アセンブリを円周状に
包囲している。
【0003】MRIスキャナ用のマグネットには、超伝
導コイル・マグネット、抵抗コイル・マグネット及び永
久磁石がある。公知の超伝導マグネットには、液体ヘリ
ウム冷却式超伝導マグネット及びクライオ(極低温)ク
ーラ冷却式超伝導マグネットがある。典型的には、ヘリ
ウム冷却式マグネットでは、超伝導コイル・アセンブリ
は、ヘリウム・デュワー容器に収納された液体ヘリウム
に少なくとも部分的に浸漬されている超伝導主コイルを
含んでおり、ヘリウム・デュワー容器は、真空エンクロ
ージャによって包囲されている二重の熱シールドによっ
て包囲されている。又、従来のクライオクーラ冷却式マ
グネットでは、超伝導主コイルは熱シールドによって包
囲されており、熱シールドは真空エンクロージャによっ
て包囲されている。真空エンクロージャには、クライオ
クーラのコールド・ヘッド(coldhead)が外部から装着
されており、コールド・ヘッドの第1ステージは熱シー
ルドと熱的に接触していると共に、コールド・ヘッドの
第2ステージは超伝導主コイルと熱的に接触している状
態になっている。Nb−Tiの超伝導コイルは典型的に
は、大体4K(ケルビン)の温度で動作し、Nb−Sn
の超伝導コイルは典型的には、大体10Kの温度で動作
する。真空エンクロージャ内の真空は、マグネットの
「クエンチ」(即ち、超伝導性を失うこと)を招くおそ
れのある望ましくない熱伝達を防止するために、極めて
低い圧力になければならない。典型的な真空度は、大体
10-7torrから大体10-3torrにある。標準大
気圧は、760torrであるものと定義されており、
真空は、大気圧よりも低い圧力を有しているものと定義
されていることを銘記されたい。
【0004】公知の超伝導マグネット設計には、閉構造
マグネットと、開構造マグネットとがある。閉構造マグ
ネットは典型的には、ボア(中孔)を備えた単一の管状
超伝導コイル・アセンブリを有している。超伝導コイル
・アセンブリは、半径方向に整列していると共に縦方向
に離隔しているいくつかの超伝導主コイルを含んでお
り、各々のコイルは、同一の大電流を同一の方向に流し
ている。典型的には、超伝導主コイルは、被作像物体が
配置されるマグネットのボア内に中心を有している球状
作像空間の内部で、高度の均一性を有する磁場を形成す
るように設計されている。
【0005】開構造マグネットは典型的には、2つの離
隔した超伝導コイル・アセンブリを用いており、これら
のアセンブリの間に空間があるので、MRI作像中に医
者が外科手術又は他の医療的処置のために接近すること
が可能になっている。患者は、その空間内に配置される
こともできるし、又はトロイド形のコイル・アセンブリ
のボア内に配置されることもできる。開放的な空間があ
ることは、閉構造マグネット設計で経験されることのあ
る閉所恐怖症的感覚を患者が克服する助けになる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】MRIスキャナの勾配
コイル・アセンブリは、大きな騒音を発生し、これによ
り、多くの患者は不快を感じる。勾配コイル・アセンブ
リの騒音を低減させるために、騒音を相殺する患者用イ
ヤホンを含めた能動的な騒音制御法が用いられている。
公知の受動的な騒音制御法には、超伝導主コイルを収容
している真空エンクロージャ内に勾配コイル・アセンブ
リを配置する方法がある。
【0007】機械業界では公知であるが、絶縁マウント
(isolation mount)が設計及び使用されており、この
絶縁マウントによって支持された装置からの振動が、絶
縁マウントを支持している周囲の構造へ伝達されないよ
うになっている。従来の絶縁マウントには、ゴム弾性体
(エラストマー)形式の絶縁マウント及びばね形式の絶
縁マウントがある。これらのような絶縁マウントは、マ
ウント及び装置の固有振動周波数が、装置の主励起周波
数を2の平方根で除したものよりも小さくなるようにし
て、効果的な振動絶縁を提供すべく、当業者によって設
計されている。
【0008】必要とされているのは、低騒音のMRIス
キャナである。
【0009】
【課題を解決するための手段】第1の実施例では、本発
明の磁気共鳴作像(MRI)用スキャナ・サブアセンブ
リは、大体1torrから大体250torrにある第
1の真空を収容しているエンクロージャを含んでいると
共に、MRI勾配コイル・アセンブリを更に含んでお
り、MRI勾配コイル・アセンブリは、第1の真空にあ
るエンクロージャ内に配設されていると共に、エンクロ
ージャから全体的に離隔している。
【0010】本発明の第2の実施例では、MRIスキャ
ナ・サブアセンブリは、エンクロージャと、ハウジング
と、MRI勾配コイル・アセンブリと、MRI超伝導主
コイルとを含んでいる。エンクロージャは、全体的に環
状円筒形であり、全体的に縦方向に伸びている軸線を有
していると共に、第1の真空を収容している。ハウジン
グは、全体的に環状円筒形であり、前述の軸線と全体的
に同軸状に整列していると共に、第1の真空よりも低圧
の真空である第2の真空を有している。MRI勾配コイ
ル・アセンブリは、第1の真空にあるエンクロージャ内
に配置されていると共に、エンクロージャから全体的に
離隔している。MRI超伝導主コイルは、前述の軸線と
全体的に同軸状に整列していると共に、第2の真空にあ
るハウジング内に配置されている。
【0011】本発明の第3の実施例では、MRIスキャ
ナ・サブアセンブリは、ある電力を有している所定の系
列の多周波数電気パルスによって励起されるMRI勾配
コイル・アセンブリを含んでおり、ここで、前述した系
列の前述の電力のうち、大体5%は、閾(threshold)
励起周波数以下の周波数に由来しており、前述した系列
の前述の電力のうち、大体95%は、前述の閾励起周波
数よりも高い周波数に由来している。MRIスキャナ・
サブアセンブリは更に、MRI勾配コイル・アセンブリ
を支持している絶縁マウント・アセンブリッジを含んで
いる。絶縁マウント・アセンブリッジ及びMRI勾配コ
イル・アセンブリは共に、閾励起周波数を2の平方根で
除したものよりも小さな固有振動周波数を有している。
【0012】既存のMRIスキャナに改良を加えること
のできる、又は新たなMRIスキャナに組み込むことの
できる本発明から、いくつかの利点及び長所が導き出さ
れる。真空内にMRI勾配コイル・アセンブリを配置す
ることにより、音の伝達が低減される。超伝導主コイル
のより低圧の真空から分離されているより高い圧力の真
空内にMRI勾配コイル・アセンブリを配置することに
より、経費が削減される。絶縁マウントを用いてMRI
勾配コイル・アセンブリを支持することにより、勾配コ
イル・アセンブリの支持体を介した勾配コイル・アセン
ブリの騒音の伝達が低減する。
【0013】
【実施例】図面は、本発明の好ましい実施例を示してい
る。ここで図面を参照すると、各図面で一貫して同様の
参照番号は同様の構成要素を表しており、図1及び図2
は、本発明の磁気共鳴作像(MRI)用スキャナ・サブ
アセンブリ10の好ましい実施例を示している。本発明
の第1の好ましい記載としては、MRIスキャナ・サブ
アセンブリ10は、大体1torrから大体250to
rrにある第1の真空を収容しているエンクロージャ1
2を含んでいる。ここで再度特記しておくと、標準大気
圧は、760torrであるものと定義されており、真
空は、大気圧よりも低い圧力を有しているものと定義さ
れている。MRIスキャナ・サブアセンブリ10は又、
MRI勾配コイル・アセンブリ14を含んでおり、MR
I勾配コイル・アセンブリ14は、第1の真空にあるエ
ンクロージャ12内に配設されていると共に、エンクロ
ージャ12から全体的に離隔している。MRI勾配コイ
ル・アセンブリ14は典型的には、互いに直交する磁場
方向を有している3つの勾配コイル(図示されていな
い)を含んでいる。本発明のこの第1の好ましい記載で
は、当業者には理解され得るであろうが、MRI勾配コ
イル・アセンブリ14は、いかなる手段によっても、エ
ンクロージャ12から全体的に離隔すると共に、エンク
ロージャ12によって支持されることができ、又、MR
Iスキャナは、いかなる形式のマグネットを含んでいて
も、作像空間の内部に均質な磁場を形成することができ
る。限定のためではなく例として、MRIスキャナは、
閉構造マグネット設計又は開構造マグネット設計を有し
ていてもよく、又、永久磁石、抵抗コイル・マグネット
又は超伝導コイル・マグネットを含んでいてもよい。特
記しておくと、当業者には理解され得るであろうが、開
構造マグネット設計の各々のマグネット・アセンブリ
は、各マグネット・アセンブリ自体のエンクロージャ
と、MRI勾配コイル・アセンブリとを付設していると
よい。更に特記しておくと、抵抗コイル・マグネット又
は永久磁石は好ましくは、周囲大気圧(大体760to
rr)に露出されており、ハウジングを有していないこ
とすらあり得る。
【0014】本発明の第2の好ましい記載としては、M
RIスキャナ・サブアセンブリ10は、エンクロージャ
12と、MRI勾配コイル・アセンブリ14と、ハウジ
ング16と、MRI超伝導主コイル18とを含んでい
る。エンクロージャ12は、全体的に環状円筒形のエン
クロージャ12であり、全体的に縦方向に伸びている軸
線20を有していると共に、第1の真空を収容してい
る。MRI勾配コイル・アセンブリ14は、第1の真空
にあるエンクロージャ12内に配設されていると共に、
エンクロージャ12から全体的に離隔している。ハウジ
ング16は、全体的に環状円筒形のハウジング16であ
り、軸線20と全体的に同軸状に整列していると共に、
第1の真空よりも低圧の真空である第2の真空を収容し
ている。MRI超伝導主コイル18は、軸線20と全体
的に整列していると共に、第2の真空にあるハウジング
16内に配設されている。MRI超伝導主コイル18
は、ハウジング16によって支持されているが、このよ
うな従来のコイル形態及びスペーサ支持体、並びに必要
とされる任意の熱シールド(1つ又は複数)、液体ヘリ
ウム・デュワー容器、クライオクーラ・コールド・ヘッ
ド及びその他は、明瞭にするために図面から省いてあ
る。特記しておくと、MRIスキャナの超伝導コイル・
マグネットは、静磁場を発生する1つ又はそれ以上の超
伝導主コイル18(図1ではそのうちの4つを示す)で
構成されている。
【0015】MRI超伝導主コイル18は、MRI勾配
コイル・アセンブリ14を半径方向に包囲しており、ハ
ウジング16は、エンクロージャ12を半径方向に包囲
している。好ましくは、エンクロージャ12の円周状外
壁22と、ハウジング16の円周状内壁24とは、全体
的に当接している壁面である(図示されている)か、又
は同一の壁面ですらある(図示されていない)。特記し
ておくと、MRIスキャナは又、典型的には単一のコイ
ルであるか又は2つのサブコイルを含んでいるMRI無
線周波数(RF)コイル・アセンブリッジ(図示されて
いない)を含んでいることがあり、RFコイル・アセン
ブリッジは、MRI勾配コイル・アセンブリ14によっ
て半径方向に包囲されていると共に、(図面には示して
いないが)エンクロージャ12の円周状内壁26を、好
ましくは画定している。
【0016】好ましくは第2の真空は、大体10-7to
rrから大体10-3torrにあり、好ましくは第1の
真空は、大体1torrから大体250torrにあ
る。一実施例では、第2の真空は、大体10-6torr
である。第1の真空を音響的真空と呼ぶこともでき、こ
の真空は、これがなければ周囲空気を介して伝達された
であろうMRI勾配コイル・アセンブリ14からの音響
を低減させる。第1の真空についての好ましい範囲の選
択は、MRI患者が音響低減の利益を獲得し始めるため
には、ある高圧限度よりも低い圧力が必要であったとい
う認識と、MRI勾配コイル・アセンブリ14の支持体
を介してMRI勾配コイル・アセンブリ14からの音響
が伝達されてしまうことを理由として、ある低圧限度よ
りも低い圧力では音響を更に低減させる利益が得られな
かったという認識とを以て行われた。真空を250to
rrにすると、大気圧の場合と比較して大体半分の大き
さの勾配コイル・アセンブリ騒音が結果として得られ
る。第2の真空をマグネット真空と呼ぶこともでき、そ
の範囲は、断熱上の理由から選択されていると共に、当
業者の技術の範囲内にあって、MRI超伝導主コイル1
8のクエンチを防止している。好ましい構成では、MR
Iスキャナ・サブアセンブリ10は更に、吸音材料28
を含んでおり、吸音材料28は、エンクロージャ12内
に配設され、MRI勾配コイル・アセンブリ14を全体
的に包囲して(即ち、MRI勾配コイル・アセンブリ1
4の全面を全体的に包囲して)、第1の真空内のあらゆ
る残留音響を更に減衰させている。好ましい吸音材料2
8は、荒いガラス繊維性絶縁材である。
【0017】本発明のこの第2の好ましい記載では、当
業者には理解され得るであろうが、MRI勾配コイル・
アセンブリ14は、いかなる手段によっても、エンクロ
ージャ12から全体的に離隔すると共に、エンクロージ
ャ12によって支持されることができ、又、限定のため
ではなく例として、MRIスキャナは、閉構造マグネッ
ト設計又は開構造マグネット設計を有していてもよい。
特記しておくと、当業者には理解され得るであろうが、
開構造マグネット設計の各々のマグネット・アセンブリ
は、各マグネット・アセンブリ自体のエンクロージャ
と、MRI勾配コイル・アセンブリとを付設していると
よい。
【0018】穏やかな真空内に、主マグネットの巻線を
収容しているより低圧の真空空間から分離した状態でM
RI勾配コイル・アセンブリを配置すると、コイル線を
支持するために、良好な音響特性を有しているが高い蒸
気圧を有している安価な材料(例えば、ゴム、プラスチ
ック、エポキシ)を勾配コイル・アセンブリ内で用いる
ことが可能になることにより、経費が最低限に抑えられ
ると共に性能が最大限に高められる。これらの材料が主
マグネットの巻線の空間内に配置されたとすると、これ
らの材料の蒸気圧が高いことにより、主マグネットの巻
線によって要求される低圧の真空を達成することが不可
能になるおそれがある。これらの材料は、室温ではかな
りの蒸気圧を有しているが、材料の存在している真空空
間を吸排気して、例えば1torrにすることは当然可
能である。
【0019】本発明の第3の好ましい記載では、MRI
スキャナ・サブアセンブリ10は、ある電力を有してい
る所定の系列の多周波数電気パルスによって励起される
MRI勾配コイル・アセンブリ14を含んでおり、ここ
で、前述した系列の前述の電力のうち、大体5%は、閾
励起周波数以下の周波数に由来しており、前述した系列
の前述の電力のうち、大体95%は、前述の閾励起周波
数よりも高い周波数に由来している。MRI勾配コイル
・アセンブリ14について典型的な閾励起周波数は、大
体70Hzから大体2,000Hzの範囲内にある。M
RIスキャナ・サブアセンブリ10は又、MRI勾配コ
イル・アセンブリ14を支持している絶縁マウント・ア
センブリッジ30を含んでおり、ここで、絶縁マウント
・アセンブリッジ30及びMRI勾配コイル・アセンブ
リ14は共に、MRI勾配コイル・アセンブリ14の閾
励起周波数を2の平方根で除したものよりも小さな固有
振動周波数を有している。このような固有振動周波数
は、絶縁マウント・アセンブリッジ30の質量、剛性及
び減衰性を調節することにより、前述のように設計され
ることができ、これは当業者の知識及び技術の範囲内に
ある。好ましくは固有振動周波数は、閾励起周波数の大
体20%から大体70%になるように設計される。特記
しておくと、固有振動周波数を閾周波数に近付けると、
絶縁マウント・アセンブリッジ30は、MRI勾配コイ
ル・アセンブリ14からの振動を十分に取り除くことが
できなくなるが、他方、固有振動周波数を過度に低く
(即ち、小さく)すると、絶縁マウント・アセンブリッ
ジ30は、MRI勾配コイル・アセンブリ14を適切に
支持することができなくなる。
【0020】好ましくは絶縁マウント・アセンブリッジ
30は、隔設された複数のゴム弾性(elastomeric)絶
縁マウント32を含んでいる。好ましい構成では、多数
の剛性支持体34の各々が、エンクロージャ12に取り
付けられているか、又はエンクロージャ12の一部を成
しており、ゴム弾性絶縁マウント32のうちの対応する
1つの絶縁マウントを支持している。図1及び図2の絶
縁マウント・アセンブリッジ30は又、隔設されたばね
式絶縁マウント36を含んでおり、各々の絶縁マウント
36は、その両端のうちの一端をMRI勾配コイル・ア
センブリ14に取り付けられていると共に、その両端の
うちの他端を、エンクロージャ12の円周状外壁22の
内側表面に堅固に取り付けられているか又はその一部を
成している関連した支持フランジ38に取り付けられて
いる。
【0021】本発明のこの第3の好ましい記載では、当
業者には理解され得るであろうが、MRIスキャナは、
いかなる形式のマグネットを含んでいても、作像空間の
内部に均質な磁場を形成することができる。限定のため
ではなく例として、MRIスキャナは、閉構造マグネッ
ト設計又は開構造マグネット設計を有していてもよく、
又、永久磁石、抵抗コイル・マグネット又は超伝導コイ
ル・マグネットを含んでいてもよい。特記しておくと、
当業者には理解され得るであろうが、開構造マグネット
設計の各々のマグネット・アセンブリは、各マグネット
・アセンブリ自体のエンクロージャと、MRI勾配コイ
ル・アセンブリとを付設しているとよい。更に特記して
おくと、抵抗コイル・マグネット又は永久磁石は好まし
くは、周囲大気圧(大体760torr)に露出されて
おり、ハウジングを有していないことすらあり得る。
【0022】具体的な用途としては、本発明の好ましい
第1の記載の特徴と第2の記載の特徴とを組み合わせる
こともできるし、又は第1の記載の特徴と第3の記載の
特徴とを組み合わせることもできる。このように組み合
わされた諸特徴を有しているMRIスキャナ・サブアセ
ンブリ10は、エンクロージャ12内の第1の真空を利
用してMRI勾配コイル・アセンブリ14からの空気伝
達による音響伝達を低減させると共に、絶縁マウント・
アセンブリッジ30を利用してMRI勾配コイル・アセ
ンブリ14からの固体伝達による音響伝達を低減させる
ことにより、MRI勾配コイル・アセンブリ14の雑音
を低減させる。ここで銘記しておくと、MRI勾配コイ
ル・アセンブリ14及び絶縁マウント・アセンブリッジ
30は、第1の真空にあるエンクロージャ12内に配設
されており、絶縁マウント・アセンブリ30は、剛性支
持体34及び支持フランジ38を介して、エンクロージ
ャ12によって支持されている。
【0023】本発明の以上のいくつかの好ましい記載
は、説明の目的で掲げられている。これは、開示された
厳密な形態として発明を網羅したり限定したりすること
を意図しているのではなく、明らかに、以上の教示に照
らして、多くの改変及び変形を行うことが可能である。
本発明の要旨は、特許請求の範囲によって定義されてい
るものとする。
【図面の簡単な説明】
【図1】MRIスキャナ・サブアセンブリの断面側面の
概略図である。
【図2】図1のMRIスキャナ・サブアセンブリを図1
の線2−2に沿って切断した断面の概略図である。
【符号の説明】
10 MRIスキャナ・サブアセンブリ 12 エンクロージャ 14 MRI勾配コイル・アセンブリ 16 ハウジング 18 MRI超伝導主コイル 20 軸線 22 エンクロージャの外壁 24 ハウジングの内壁 26 エンクロージャの内壁 28 吸音材料 30 絶縁マウント・アセンブリッジ 32 ゴム弾性絶縁マウント 34 剛性支持体 36 ばね式絶縁マウント 38 支持フランジ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ロバート・アービン・ヘディーン アメリカ合衆国、ニューヨーク州、クリフ トン・パーク、インベネス・レーン、10番 (72)発明者 ロバート・ジェームス・ドバースタイン アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、ニュ ー・ベルリン、ウェスト・フォーレスト・ クノール・ドライブ、13630番 (72)発明者 トーマス・ジェラルド・エベン アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、サリ バン、リバティ・ストリート、エヌ3809 (番地なし) (72)発明者 スコット・トーマス・マンセル アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、ウォ ータフォード、フォックス・クノール・ド ライブ、603番 (72)発明者 ケマコラム・マイケル・オバシ アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、ブル ックフィールド、ウィンフィールド・コー ト、2385番 (72)発明者 マイケル・ジョームス・ラドジアン アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、ウォ ータフォード、リンダ・レーン、29040番 (72)発明者 ピーター・ピン−リャン・スー アメリカ合衆国、サウス・カロライナ州、 フローレンス、サウス・バリントン・ドラ イブ、218番 (72)発明者 ウィリアム・アラン・エデルスタイン アメリカ合衆国、ニューヨーク州、スケネ クタディ、オーク・トリー・レーン、16番

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 (a) 大体1torrから大体250
    torrにある第1の真空を収容しているエンクロージ
    ャと、 (b) 前記第1の真空にある前記エンクロージャ内に
    設けられていると共に、前記エンクロージャから全体的
    に離隔している磁気共鳴作像用勾配コイル・アセンブリ
    とを備えた磁気共鳴作像用スキャナ・サブアセンブリ。
  2. 【請求項2】 (a) 全体的に縦方向に伸びている軸
    線を有していると共に、第1の真空を収容している全体
    的に環状円筒形のエンクロージャと、 (b) 前記第1の真空にある前記エンクロージャ内に
    設けられていると共に、前記エンクロージャから全体的
    に離隔している磁気共鳴作像用勾配コイル・アセンブリ
    と、 (c) 前記軸線と全体的に同軸状に整列していると共
    に、前記第1の真空よりも低圧の真空である第2の真空
    を収容している全体的に環状円筒形のハウジングと、 (d) 前記軸線と全体的に同軸状に整列していると共
    に、前記第2の真空にある前記ハウジング内に設けられ
    ている磁気共鳴作像用超伝導主コイルとを備えた磁気共
    鳴作像用スキャナ・サブアセンブリ。
  3. 【請求項3】 前記第1の真空は、大体10-7torr
    から大体10-3torrにあり、前記第2の真空は、大
    体1torrから大体250torrにある請求項2に
    記載の磁気共鳴作像用スキャナ・サブアセンブリ。
  4. 【請求項4】 (a) ある電力を有している所定の系
    列の多周波数電気パルスにより励起される磁気共鳴作像
    用勾配コイル・アセンブリであって、前記系列の前記電
    力のうちの大体5%は、閾励起周波数以下の周波数に由
    来しており、前記系列の前記電力のうちの大体95%
    は、前記閾励起周波数よりも高い周波数に由来している
    磁気共鳴作像用勾配コイル・アセンブリと、 (b) 該磁気共鳴作像用勾配コイル・アセンブリを支
    持している絶縁マウント・アセンブリッジであって、該
    絶縁マウント・アセンブリッジ及び前記磁気共鳴作像用
    勾配コイル・アセンブリは共に、前記閾励起周波数を2
    の平方根で除したものよりも小さな固有振動周波数を有
    している絶縁マウント・アセンブリッジとを備えた磁気
    共鳴作像用スキャナ・サブアセンブリ。
  5. 【請求項5】 前記絶縁マウント・アセンブリッジは、
    離隔した複数のゴム弾性絶縁マウントを含んでいる請求
    項4に記載の磁気共鳴作像用スキャナ・サブアセンブ
    リ。
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