JPS6053135A - Nuclear magnetic resonance image pick-up apparatus - Google Patents

Nuclear magnetic resonance image pick-up apparatus

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JPS6053135A
JPS6053135A JP58159274A JP15927483A JPS6053135A JP S6053135 A JPS6053135 A JP S6053135A JP 58159274 A JP58159274 A JP 58159274A JP 15927483 A JP15927483 A JP 15927483A JP S6053135 A JPS6053135 A JP S6053135A
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slice
magnetic resonance
nuclear magnetic
light projection
slit
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武藤 安弘
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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。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 本発明は、核磁気共鳴(以下r NMRJと称する)現
象を用いて被検体の任意断面の特定原子核密度分布およ
び緩和時間分布の少なくとも一方に関する画像情報を得
て診断に供する毘映像装置に関するものである。
Detailed Description of the Invention [Technical Field of the Invention] The present invention provides an image related to at least one of a specific nuclear density distribution and relaxation time distribution of an arbitrary cross section of an object using nuclear magnetic resonance (hereinafter referred to as NMRJ) phenomenon. The present invention relates to a bi-imaging device that obtains information and uses it for diagnosis.

〔発明の技術的背景〕[Technical background of the invention]

生体等を被検体とし、外部より無侵襲で断層像を得て医
学的診断等に供する断層撮影装置としては、X線を用い
たいわゆるX線CT(X線コンビーータ断層撮影装置)
が広く知られている。X線CTの場合、X線投影(光学
)系およびX線検出器の配置、構造上の制約があるだめ
、1回の撮影動作では1枚(いわゆる「シングルスライ
ス」)あるいは2枚(特定の機種に限られる)程度の断
層画像しか得ることができない。
A so-called X-ray CT (X-ray combinator tomography device) that uses X-rays is a tomography device that uses a living body as a subject and obtains tomographic images non-invasively from the outside for medical diagnosis.
is widely known. In the case of X-ray CT, due to constraints on the arrangement and structure of the X-ray projection (optical) system and X-ray detector, one image (so-called "single slice") or two (specific It is possible to obtain only tomographic images of a certain type (limited to certain models).

これに対して、同様にCT (コンピュータトモグラフ
)の技術を応用し、NMR情報を計測情報としたNMR
映像装置である診断用NMR装誼(以下r NMR−C
T Jと称する)においては、例えば「全身用NMR画
像装置における撮像法の比較」(NMR医学Vo1.2
.A1.1982)等に記載されているよう1回の撮影
で同時に複数枚(例えば、5〜15枚程度)の断層像に
関するデータを収集し画像を得ること(いわゆる「マル
チスライス」)が可能であり、このマルチスライス撮影
に対応した被検者の位置決めを行なう必要がある。
On the other hand, by similarly applying CT (computer tomography) technology, NMR information is used as measurement information.
Diagnostic NMR equipment (r NMR-C) which is an imaging device
For example, in "Comparison of imaging methods in whole-body NMR imaging devices" (NMR Medicine Vol. 1.2)
.. As described in A1.1982), it is possible to obtain images by collecting data on multiple tomographic images (for example, about 5 to 15 images) at the same time (so-called "multi-slice"). Therefore, it is necessary to position the subject in accordance with this multi-slice imaging.

X線CTあるいはNMR−CTにおいての被検体の位置
決めは、大きく分類すると外部投光器により被検体の体
表に位置決めの指標を光像の形で投影する方法と位IW
決め用画像(X線CTではスキャノスコープ、スキャノ
グラム、スカウトビーー等種々の呼び名がある。NMR
−CTではコロナル、サジタル像等がこれに相当する。
Positioning of a subject in X-ray CT or NMR-CT can be broadly classified into two methods: a method in which a positioning index is projected in the form of an optical image onto the body surface of the subject using an external projector;
Definitive image (X-ray CT has various names such as scanoscope, scanogram, and scoutbee. NMR
- In CT, coronal images, sagittal images, etc. correspond to this.

)を用いてコンピュータ等で寝台送り幅などを計算、制
御する方法との2つの方法がある。頭部および外部から
撮影部位の判定が比較的容易な部位の撮影の場合には前
者すなわち外部投光器による方法が、位置決めに要する
時間が短かくて済み且つ簡単な構成で実施できることな
どの理由によって、多く用いられている。
There are two methods, one is to use a computer etc. to calculate and control the bed feed width, etc. using In the case of photographing parts of the head and areas where it is relatively easy to determine the photographed part from the outside, the former method, that is, the method using an external floodlight, is preferred because it requires less time for positioning and can be carried out with a simple configuration. It is often used.

〔背景技術の問題点〕[Problems with background technology]

X線CTも含め従来から位置決めに用いられていた外部
投光器の基本的構成はおおむね第1図のようになってい
る。
The basic configuration of external projectors conventionally used for positioning, including X-ray CT, is roughly as shown in FIG.

第1゜図において、1はレンズ、2は例えば十牢形のス
リット状の透光部を形成しだしゃ元板からなるスリット
板、3はスリット板2を透光部中心位置を軸として回動
させるモータ、4は投光用光源、5はスリット板2の回
動角度を検出するためのポテンショメータである。ここ
で、スリット板2を回動させるようにしているのは、テ
ィルト(1111) 、スルー(alue)などスライ
ス部(断層面部)と被検体を相対的に傾斜、回動させて
撮像する際の位置決めのためである。
In Fig. 1, 1 is a lens, 2 is a slit plate made of a base plate for forming, for example, a ten-shaped slit-like transparent part, and 3 is a slit plate 2 that is rotated around the center position of the transparent part. 4 is a light source for projecting light; 5 is a potentiometer for detecting the rotation angle of the slit plate 2; Here, the reason why the slit plate 2 is rotated is when imaging is performed by tilting (1111), through (alue), etc., by relatively tilting and rotating the slice part (tomographic plane part) and the subject. This is for positioning.

しかしながら、この第1図のものはシングルスライス対
応の投光器であるため、あくまでもスライス部の中心位
置を十字のパターン指標などを用いて表示するにすぎな
い。
However, since the projector shown in FIG. 1 is compatible with a single slice, it merely displays the center position of the slice portion using a cross pattern indicator or the like.

これに対し、NMR−CTでは先に述べたようにマルチ
スライスが可能であり、スライス枚数、スライス間隔な
どの異なる各種のスライスが行なえるため、第1図に示
したような従来の投光器では位置決めが容易でなく充分
に適正な位置決めが行なえない場合がある。
On the other hand, as mentioned above, NMR-CT is capable of multi-slicing, and various slices with different numbers of slices and slice intervals can be performed. In some cases, it is not easy to perform proper positioning.

このよりなNMR−CTにおいて、適正な位置決めを容
易に行なえるようにするためには、各種のスライスパタ
ーンについてスライス枚数、スライス間隔等の情報を具
体的に示すようにするのがよいと考えられる。
In order to easily perform proper positioning in this advanced NMR-CT, it is thought that it is better to specifically indicate information such as the number of slices and slice intervals for each slice pattern. .

〔発明の目的〕[Purpose of the invention]

本発明の目的とするところは、設定された種種の撮影条
件によるスライスパターンに応じたツクターン指標を光
像として投影することができ、位置決めを容易に且つ適
切に行えるNMR映像装置を提供することにある。
It is an object of the present invention to provide an NMR imaging device that can project, as an optical image, a cross-over index according to a slice pattern based on various set imaging conditions, and that can perform positioning easily and appropriately. be.

5− 〔発明の概要〕 本発明は、撮像可能なスライスパターンの種類に応じて
複数種の投光ノリーンを形成したスリット部材を介して
被検体にスライスノ’?ターン指標を投影するとともに
、設定された撮影条件に応じて上記スリット部材を投光
光学系に対して駆動制御して常に撮影条件に合った投光
パターンを自動的に選択する構成としたことを特徴とし
ている。
5- [Summary of the Invention] The present invention provides a method for projecting slice patterns onto a subject through a slit member in which a plurality of types of light projection lines are formed according to the types of slice patterns that can be imaged. In addition to projecting the turn indicator, the slit member is driven and controlled by the light projection optical system according to the set photographing conditions to automatically select a light projection pattern that always matches the photographing conditions. It is a feature.

〔発明の実施例〕[Embodiments of the invention]

第2図に本発明の一実施例の要部である投光器の概略構
成を示す。
FIG. 2 shows a schematic configuration of a projector which is a main part of an embodiment of the present invention.

第2図において、6はレンズ、7は光源であり、これら
は第1図に示したレンズ1、光源4とほぼ同様である。
In FIG. 2, 6 is a lens and 7 is a light source, which are almost the same as the lens 1 and light source 4 shown in FIG.

8は多角筒状例えばこの場合8角筒状をなすしゃ元板か
らなるスリット部材であり、筒状を形成する8個の平面
状部分の各々にそれぞれ異なる投光パターンの透光部が
形成されている。このスリット部材8は筒状の中心軸線
(図示0点)を軸として回転駆動され6一 て、レンズ6と光源7との間に位置する平面状部が選択
切換制御されるようになっている。第3図はスリット部
材8の各平面状部に形成された投光パターンの一例であ
り、スライス枚数が11枚の場合を示している。同図に
おいて、Ll、L2 ・・・・・は各スライス位置に対
応する直線部、LOは各直線部I、f−Lllに直交し
中心位置を示す直線部であり、直線部L1〜L11の間
隔Pはスライス間隔(なお、各スライスが稠密に配置さ
れている場合はスライス間隔−スライス厚となる。)に
対応する。さらに上記スリット部材8は選択された)J
?ターンの中心(第3図C点)を通る軸線(光源7−ス
リット部材8の平面状部−レンズ6を結ぶ光路の光軸)
に対して回転駆動されて、ティルト、スルー等スライス
部の傾斜回動に対応するように制御される。々お、スリ
ット部材8を単独で回転させる代りにスリット部材8を
含む第2図の構成の一部または第2図の構成全体を回転
させるようにしてもよい。
Reference numeral 8 denotes a slit member made of a shield plate having a polygonal cylindrical shape, for example, an octagonal cylindrical shape in this case, and a transparent part with a different light projection pattern is formed in each of the eight planar parts forming the cylindrical shape. ing. This slit member 8 is rotationally driven around the central axis of the cylinder (point 0 in the figure) 6, so that the planar portion located between the lens 6 and the light source 7 is selectively and selectively controlled. . FIG. 3 shows an example of a light projection pattern formed on each planar portion of the slit member 8, and shows a case where the number of slices is 11. In the figure, Ll, L2... are straight line parts corresponding to each slice position, LO is a straight line part that is orthogonal to each straight line part I, f-Lll and indicates the center position, and straight line parts L1 to L11 are The interval P corresponds to the slice interval (if the slices are densely arranged, the slice interval - the slice thickness). Furthermore, the slit member 8 was selected)J
? Axis line passing through the center of the turn (point C in Figure 3) (optical axis of the optical path connecting the light source 7 - the flat part of the slit member 8 - the lens 6)
The slicing section is rotationally driven relative to the slicing section, and controlled to correspond to tilting rotations of the slicing section, such as tilting and slicing. Alternatively, instead of rotating the slit member 8 alone, a part of the structure shown in FIG. 2 including the slit member 8 or the entire structure shown in FIG. 2 may be rotated.

このような投光器を用いて構成しだ本実施例によるNM
R−CT装置の要部のシステム構成を第4図に示す。
The NM according to this embodiment is configured using such a projector.
FIG. 4 shows the system configuration of the main parts of the R-CT device.

第4図においては、NMR−CT システムのうち本発
明に直接関係のある部分のみを示しており、9は第2図
に示しだのと同様の投光器であり、6はレンズ、7は光
源、8はスリット部材である。10は投光器8のスリッ
ト部材8の0を中心とする回転位置を検出するスリット
位置検出部であり、スリット部材8のどの平面状部すな
わちどの投光・9ターンが選択されているかを上記回転
位置より検知する。1ノは投光パターンの光軸(C)を
中心とする回転角度を検出するパターン角度検出器であ
り、例えばポテンショメータ等を用いて構成されティル
ト、スルー等に対応する投光パターンの傾斜回動角度を
検知する。12はスリット部材8を回転駆動するスリッ
ト駆動部であり、スリット部材8の筒状の軸を中心とす
る投光ノfターンの選択駆動と光軸を中心とするティル
ト、スルー等に対応する回転駆動との両方を行なう。1
3はパターン角度検出器11の検出出力をディジタル値
に変換するIv/D(アナログ−ディジタル)変換器、
14はスライス枚数、スライス間隔、撮像領域の選択等
のシステム制御操作のだめのコントロール卓、15はテ
ィルト、スルー等の撮像のため撮像対象である被検体を
載置した寝台(図示せず)の傾斜回動等の操作のだめの
寝台操作卓である。
In FIG. 4, only the parts of the NMR-CT system that are directly related to the present invention are shown, and 9 is a light projector similar to that shown in FIG. 2, 6 is a lens, 7 is a light source, 8 is a slit member. Reference numeral 10 denotes a slit position detection unit that detects the rotational position of the slit member 8 of the light projector 8 around 0, and determines which planar part of the slit member 8, that is, which light projection/9 turn is selected, based on the rotational position. Detect more. No. 1 is a pattern angle detector that detects the rotation angle of the light projection pattern around the optical axis (C). For example, it is configured using a potentiometer, etc., and is configured to detect tilt rotation of the light projection pattern corresponding to tilt, through, etc. Detect angle. Reference numeral 12 denotes a slit drive unit that rotationally drives the slit member 8, and rotates the slit member 8 to selectively drive the projection no. It performs both driving and driving. 1
3 is an Iv/D (analog-digital) converter that converts the detection output of the pattern angle detector 11 into a digital value;
Reference numeral 14 denotes a control console for system control operations such as selection of the number of slices, slice interval, and imaging area, and reference numeral 15 denotes a tilting table (not shown) on which a subject to be imaged is placed for imaging such as tilt and through. This is a bed operating console that can only be used for operations such as rotation.

16はティルト、スルーなどスライス部と被検体との相
対回動の角度を表示する角度表示器、17は■信号収集
の際のスライス部を決定、制御する傾斜磁場電源である
。18はコンピュータ19により制御されるコントロー
ラであり、コントロール卓14、寝台操作卓15、N力
変換器13、スリット位置検出部10からの入力に基づ
いてスリ、ト駆動部12、角度表示器16、傾斜磁場電
源17を制御する。
Reference numeral 16 indicates an angle indicator that displays the angle of relative rotation between the slice section and the subject, such as tilt or through, and 17 indicates a gradient magnetic field power supply that determines and controls the slice section during signal collection. 18 is a controller controlled by a computer 19, and based on inputs from the control console 14, bed operation console 15, N force converter 13, and slit position detection section 10, the slit drive section 12, angle display 16, The gradient magnetic field power supply 17 is controlled.

次に、このような構成における動作について説明する。Next, the operation in such a configuration will be explained.

コントロール卓14を操作して撮影条件を設9一 定すると、それに応じてコントロール卓14から出力さ
れる信号S1に基づきコントローラ18からスリット駆
動部12に制御信号S2が与えられ、スリット部材8が
必要に応じてOを軸として回転駆動され上記撮影条件に
対応した(スライス枚数、スライス間隔等の)投光パタ
ーンが選択される。このとき、選択すべき投光パターン
の部分が投光光路に正しく挿入されているか否かはスリ
ット位置検出部10で検出された検出信号S3に基づい
てコントローラ18で判定され、投光ノ4ターンの選択
制御が適正にかされる。また、寝台操作卓15の操作に
よりティルト、スルー等の傾斜回動角度を設定すると、
それに応じた信号S4がコントローラ18に与えられ、
コントローラ18により寝台駆動装置(図示せず)が制
御され、被検体を載置した寝台が上記設定条件に応じた
傾斜、回動角度となる。これと同時にコントローラ18
から与えられる制御信号S2により、スリット駆動部1
2が作動して、スリ、ト部材8が上記設定さ一1〇− れた傾斜、回動角度となるように投光光軸に対して回動
制御される。この制御に際し、スリット部材8の傾斜、
回動角度は・卆ターン角度検出器11で検出され繍変換
器13を介してディジタル信号S4としてコントローラ
18にフィードバックされスリット部材80回動制御に
利用されるとともに、該コントローラ8を介して角度表
示器16に与えられティルト、スルー等の角度が表示さ
れる。また、コントロール卓14から与えられる撮影条
件情報および寝台操作卓15から(あるいけ)やターン
角度検出器11からA/D変換器13を介して)与えら
れ不ティルト、スルー等のスライス部の傾斜角度情報に
応じて、スライス部を決定する傾斜磁場電源17を初め
、その他の図示していない各部装置がコントローラ18
により制御されて、実際の撮像のためのデータ収集が行
なわれる。
When the control console 14 is operated to set the photographing conditions to a constant state, the controller 18 gives a control signal S2 to the slit drive unit 12 based on the signal S1 output from the control console 14, and the slit member 8 is set as necessary. Accordingly, the light projection pattern (number of slices, slice interval, etc.) corresponding to the photographing conditions is selected by rotating around O as an axis. At this time, whether or not the part of the light projection pattern to be selected is correctly inserted into the light projection path is determined by the controller 18 based on the detection signal S3 detected by the slit position detection section 10, and Selection control is properly performed. In addition, when the tilt rotation angle such as tilt and through is set by operating the bed operation console 15,
A corresponding signal S4 is given to the controller 18,
A bed driving device (not shown) is controlled by the controller 18, and the bed on which the subject is placed is tilted and rotated at an angle according to the setting conditions. At the same time, the controller 18
The slit drive section 1 is controlled by the control signal S2 given from the
2 is operated, and the slit member 8 is controlled to rotate with respect to the projection optical axis so that it has the tilt and rotation angle set above. During this control, the inclination of the slit member 8,
The rotation angle is detected by the turn angle detector 11, fed back to the controller 18 as a digital signal S4 via the embroidery converter 13, used to control the rotation of the slit member 80, and displayed as an angle via the controller 8. The tilt, through, etc. angles given to the device 16 are displayed. In addition, the imaging condition information given from the control console 14 and the inclination of the slice portion, such as non-tilt and through, are given from the bed operation console 15 (from the turn angle detector 11 via the A/D converter 13). In addition to the gradient magnetic field power supply 17 that determines the slice portion according to the angle information, other devices (not shown) are connected to the controller 18.
Data collection for actual imaging is performed under the control of

このようにすれば、撮影条件の設定によりその撮影条件
に応じたスライスパターンを示す投光・9ターンが自動
的に選択され、被検体に投影されるので、常に適正な位
置決めを容易に行なうことができる。また、ティルト、
スルー等被検体に対するスライス部の傾斜、回動に際し
ても、装置の設定に連動して投光パターンが回動するの
で、このような場合の位置決めも適正に行なえる。
In this way, depending on the setting of the imaging conditions, the nine turns of light projection showing the slice pattern according to the imaging conditions will be automatically selected and projected onto the subject, making it easy to always perform proper positioning. I can do it. Also, tilt,
Even when the slice section is tilted or rotated with respect to the subject, such as through the subject, the light projection pattern is rotated in conjunction with the settings of the apparatus, so that positioning in such cases can be performed appropriately.

なお、本発明は上述し且つ図面に示す実施例にのみ限定
されることなく、その要旨を変更しない範囲内で種々変
形して実施することができる。
It should be noted that the present invention is not limited to the embodiments described above and shown in the drawings, but can be implemented with various modifications without changing the gist thereof.

例えば、投光器9部分を手動操作可能とするとともに、
この部分にコントロール卓14、寝台操作卓15等の一
部の機能を持たせ、投光器9部分の操作により撮影条件
、モード等の設定を投光パターンを見ながら行なうよう
にしてもよい。
For example, the 9 parts of the floodlight can be manually operated,
This part may be provided with some functions such as the control console 14 and the bed operation console 15, so that photographing conditions, modes, etc. can be set by operating the light projector 9 while looking at the light projection pattern.

また、第5図に示すように、帯板状のしゃ先板にスリッ
ト状の透光部からガる各種投光ノeターンを長手方向に
複数個配置したスリット部材20を用い、このスリット
部材20をモータ21により長手方向に駆動制御してパ
ターンの選択を行なう構成の投光器22としてもよい。
Further, as shown in FIG. 5, a slit member 20 is used in which a plurality of e-turns of various types of light projecting from a slit-shaped light-transmitting part are arranged in the longitudinal direction on a band-shaped tip plate. The projector 22 may have a structure in which the pattern is selected by driving and controlling 20 in the longitudinal direction by the motor 21.

さらに、投光器は円盤状のしゃ先板に円周上に複数の投
光パターンを配列して、回動制御によりパターン選択を
行なう構成としてもよい。
Further, the light projector may have a configuration in which a plurality of light projection patterns are arranged on the circumference of a disc-shaped tip plate, and pattern selection is performed by rotation control.

この他、ティルト、スルー等のスライス部の傾斜回動を
寝台駆動等の機緘的手段によらず、純電気的にスライス
部を11ji斜させる(#4斜磁場の組合せにより可能
)など、システム自体を変更した場合にも上述とおおむ
ね同様にして本発明を実施することができる。
In addition, systems such as tilting and through-tilting of the slice section can be performed by purely electrically tilting the slice section by 11 degrees (possible by combining the #4 oblique magnetic field), without relying on mechanical means such as driving a bed. The present invention can be implemented in substantially the same manner as described above even when the structure itself is changed.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

本発明によれば、設定さnた種々の撮影条件によるスラ
イスノナターンに応じたノぐターン指標を光像として投
影することができ、撮像に際しての位置決めを容易に且
つ適切に行々うことのできる轟■映像装置を提供するこ
とができる。
According to the present invention, it is possible to project a cross-turn index corresponding to a slice non-turn under various set photographing conditions as an optical image, and it is possible to easily and appropriately perform positioning during photographing. Todoroki can provide the best video equipment possible.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は従来の投光器の一例の構成を示す模式図、第2
図は本発明の一実施例における投光13− 器の構成を示す模式図、第3図は同実施例における投光
パターンの一例を概略的に示す図、第4図は同実施例に
おけるシステムの要部構成を示すプロ、り図、第5図は
本発明の他の実施例における投光器の構成を示す模式図
である。 6・・・レンズ、7・・・光源、8・・・スリット部材
、9・・・投光器、10・・・スリット位置検出部、1
1・・・パターン角度検出器、12・・・スリット駆動
部、13・・・A/D変換器、14・・・コントロール
卓、15・・・寝台操作卓、16・・・角度表示器、1
7・・・傾斜磁場電源、18・・・コントローラ、19
・・・コンピュータ。 出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦14− ゲ T存開口RGO−53135(5) ;5図
Figure 1 is a schematic diagram showing the configuration of an example of a conventional floodlight;
The figure is a schematic diagram showing the configuration of a light projector 13 in an embodiment of the present invention, FIG. 3 is a diagram schematically showing an example of a light projection pattern in the same embodiment, and FIG. 4 is a system diagram in the same embodiment. FIG. 5 is a schematic diagram showing the structure of a projector in another embodiment of the present invention. 6...Lens, 7...Light source, 8...Slit member, 9...Light emitter, 10...Slit position detection unit, 1
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1... Pattern angle detector, 12... Slit drive part, 13... A/D converter, 14... Control console, 15... Bed operation console, 16... Angle indicator, 1
7... Gradient magnetic field power supply, 18... Controller, 19
···Computer. Applicant's agent Patent attorney Takehiko Suzue 14- GeTonkai RGO-53135 (5); Figure 5

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 被検体に核磁気共鳴現象を生ぜしめ、誘起された核磁気
共鳴信号に基づく画像再構成処理によ如、核被検体の予
定断層面における特定原子核の密度分布および緩和時間
分布の少なくとも一方に関する画像情報を得る核磁気共
鳴映像装置において、一括して撮像される断層面の数お
よび位置に対応するスライスパターンを被検体に投影す
るだめのスリット状の投光パターンを撮像可能なスライ
スノーターンの種類に応じて複数種形成したスリ、ト部
相と、このスリット部材のいずれか一種の投光ノjター
ンを介して被検体に投光する投光光学系と、上記スリッ
ト部材を駆動して上記投光光学系に介挿する投光パター
ンの選択を行なう駆動装置と、設定された撮像条件に応
じて上記駆動装置を制御する制御手段とを具備したこと
を特徴とする核磁気共鳴映像装置。
An image related to at least one of the density distribution and relaxation time distribution of a specific atomic nucleus in a planned tomographic plane of a nuclear object, obtained by producing a nuclear magnetic resonance phenomenon in the object and performing image reconstruction processing based on the induced nuclear magnetic resonance signals. In a nuclear magnetic resonance imaging system for obtaining information, a type of slice no-turn that can image a slit-shaped light projection pattern that projects a slice pattern corresponding to the number and position of tomographic planes to be imaged at once onto a subject. A plurality of types of slits and parts are formed according to 1. A nuclear magnetic resonance imaging apparatus comprising: a driving device that selects a light projection pattern inserted into a light projection optical system; and a control means that controls the driving device according to set imaging conditions.
JP58159274A 1983-08-31 1983-08-31 Nuclear magnetic resonance image pick-up apparatus Granted JPS6053135A (en)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPH0223942A (en) * 1988-07-13 1990-01-26 Toshiba Corp Imaging purpose range setting device for ct apparatus

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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JPH055500B2 (en) * 1988-07-13 1993-01-22 Tokyo Shibaura Electric Co

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