JPS6186641A - Nmr分布決定方法及び装置 - Google Patents

Nmr分布決定方法及び装置

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JPS6186641A
JPS6186641A JP60213698A JP21369885A JPS6186641A JP S6186641 A JPS6186641 A JP S6186641A JP 60213698 A JP60213698 A JP 60213698A JP 21369885 A JP21369885 A JP 21369885A JP S6186641 A JPS6186641 A JP S6186641A
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JP
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gradient magnetic
period
nmr
alternating
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JP60213698A
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English (en)
Inventor
ヨハネス・ヘンドリク・デン・ボエフ
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Koninklijke Philips NV
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Philips Gloeilampenfabrieken NV
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    • 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]
    • G01R33/446Multifrequency selective RF pulses, e.g. multinuclear acquisition mode
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    • G01R33/482MR characterised by data acquisition along a specific k-space trajectory or by the temporal order of k-space coverage, e.g. centric or segmented coverage of k-space using a Cartesian trajectory
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    • 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
    • G01R33/561Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution by reduction of the scanning time, i.e. fast acquiring systems, e.g. using echo-planar pulse sequences

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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】 本発明は、発生した一様な静磁場内に配置された検体の
一部分におけるNMR(核、磁気共鳴、)分布を決定す
る方法であって、 (a)  高周波[磁波パルスを発生して検体内の核の
磁化の歳差運動を生じさせて共鳴信号を発生させるステ
ップと、 ■)準備期間後一つ(複数)の測定期間に際し傾斜静磁
場及び第1の周期交番傾斜磁場を発生し、前記一つ(複
数)の測定期間を多数のサンプリング時間間隔に分割し
て共鳴信号の多数の信号サンプルを導出するステップと
、 (c)  待機期間後毎にステップ(a)及び(b)を
多数回くり返し、毎回準備期間の持続時+1fi及び/
又は準備期間に際して印加される少なくとも一つの傾斜
磁場の準備期間にわたる積分値を相違させて一群の信号
サンプルを求め、こnら信号サンプルから、信号変換後
に核磁化の像を決定するステップ とを具えるNMR分布決定方法に関する。
また本発明は、検体の一部分におけるNMR分布を決定
するため (〜 一様な静磁場発生手段と、 (b)  高周波電磁放射線発生手段と、(c)  傾
斜静磁場発生手段と、 (d)  周期交番傾斜磁場発生手段と、(8)  前
記周期交番傾斜磁場発生手段により発生した交番傾斜磁
場の存在する状態において前記一様な静磁場発生手段及
び前記高周波電磁放射線発生手段により発生した共鳴信
号の信号サンプルを導出するサンプリング手段ト、 (f)  NMR分布を得るため信号サンプルの処理を
行う処理手段と、 (g)  少なくとも前記中)〜(ト)において特定さ
れた手段を制御して多数の共鳴信号を発生、条件設定及
びサンプリングし、かつ信号サンプルを処理せしめる制
御手段と を具えるNMR分布分布決定装量する。
かかる方法及び装置は特開昭59−68656号公報(
特願昭58−185838号)から既知である。この既
知の方法ではaJ定期間に際し周期交番傾斜&i場を発
生し、前記交番傾斜磁場の周期をサンプリング時間rI
R隔に等しくシ、各サンプリング時間間隔において少な
くとも1個の追加信号サンプルを導出するようにしてい
る。
前記特開昭59−68656号公報において説明されて
いるように、交番傾斜の場を使用しかつ追加虞号サンプ
ルを導出することにより、共鳴信−’I+ (FID又
はスピンエフ−信号)のサンプリング後(二次元)像層
波数マトリックスの少なくとも2行が満たされる。従つ
011個(2,3(175)の追加信号サンプルを導出
した場合測定サイクルの持続時間は2分のl(8分の1
.4分の1)に減少する。共鳴信号の持fyf、時間は
数十ミリ秒に過ぎないから、128又は256備の信号
サンプルを導出する(像層波数マトリックスの一行にお
いて)には100μ秒程度のサンプリング時間間隔が必
要であり、これは追加の傾斜磁場の周波数を1゜kgz
にする必要があることを意味する。交番傾斜磁場のこの
比較的高い周波数によって、単一の共鳴rH号のサンプ
リングによつ°ζ満たすことができる最大行数が制限さ
れる。共鳴信号のサンプリングによって満たすことがで
きる2行間の最大間隔Δには 周期であり、rは磁気回転比であり、G(τ)は交番傾
斜磁場である。最大間隔Δには共鳴信号のサンプリング
後に満たされる像層波数マトリックにおける最大行数を
決定し、かつ印加された交番傾斜磁場の振幅に比例する
。交番傾斜磁場の振幅はランダムには増大できず、その
理由は交番傾斜磁場の変化率dG/dtを課せらnた健
康上安全な限界直向に維持しなければならないからであ
る。この変化率dG/dtは交番傾斜磁場の振幅及び周
波数の情に比例する。周波数(I Q kHz )が比
較的高いから、最大許容振幅にすぐ達しCしまう。すべ
ての信号サンプルを実収するのに要する期間を4分の1
に減少する必要がある場合には、交番磁場の振1亀を4
倍にする必要がある。
本発明の目的は、比較的弱い交番傾斜磁場を使用し、N
MR分布の三次元像を形成する場合、従来のNMR分布
決定方法及び装置を使用したときに得られる解像度に少
なくとも等しい解像度を有する像を形成するのに要する
時間を著しく減少するNMR分布決定方法及び装置を提
供するにある。
り)かる目的を達成するため本発明のNMR分布決定方
法は、測定期間に際し、その傾斜方向が?Jlの周期交
番傾斜磁場の傾斜方向に垂直に延在する第2の周期交番
傾斜磁場を印加することを特徴とする。本発明方法では
単一のFID信号に際し信号サンプルを像部波数ライン
に沿って又は平坦な像周波数面において測定するだけで
なく、第2交番傾斜磁場によってもたらされる追加の自
由度に起因してカバーできる像層波数スペースの3元部
分においても測定する。
本発明方法の好適例では2つの周期交番傾斜磁場が同一
周期を有しかつ互に90’の位相差を有す波数スペース
(又は位置依存スペクトロスコピーの場合像層波数時間
領域)がつる巻路を介してカバーされる。従って倍周期
当り、投影されたつる巻線によって規定される方形の隅
部に位置する4個の信号サンプルを導出することができ
る。その結果全測定期間が1分の1に減少するが、その
場合従来技術による単一傾斜磁場(同一周波数で)の1
倍の強さの傾斜磁場を効果的に発生する2つの交番傾斜
磁場を必要とするに過ぎず、このようにすることにより
全測定期間が半分にまで減少する。
また本発明は、発生した一様な静磁場内に配置された検
体の一部分におけるNMR分布を決定する方法であって
、 (〜 高周波電磁波パルスを発生して検体内の核の磁化
の歳差運動を生じさせて共鳴信号を発生させるステップ
と、 (b)準備期間後一つ(枚数)の測定期間に際し第1の
周期交番傾斜磁場を発生し、前記一つ(複数)の測宗期
間を多数のサンプリング叫間i!11に分4判して共鳴
信号の多数のfj号サンプルを導出するステップと、 (c)  侍慢明間後毎にステップ(a)及び(b)を
多孜回くり返し、毎回準備期間に際して印加される少な
くとも一つの傾斜Q場の準II眉期間にわたる積分1直
を(口達させ°C一群の信号サンプルを求め、これら1
6、号サンプルから、信号変換後に核磁化のC1を決定
するステップ とを具えるNMR分布決定方法において、測定期間に際
し、その傾斜方向が第1の周期交番傾斜磁場の傾斜方向
に垂直に延在する第2の周期交番傾斜磁場を印加するこ
とを’l??tとする。
本発明のNMR分布決定装置は、その傾斜方向が互に直
角になる2つの交番傾斜磁場を発生する手段を具えたこ
とを特徴とする。
本発明のNMR分布決定装置の好適例では、前j己交番
傾斜磁場の周期を同一とし、かつ位相華を90’とする
次に図面につき本発明の詳細な説明する。
第1図は検体20の一部分内のNMR分布を決定するの
に使用する装置15(i2図)の一部を構成するコイル
装置10を示す。この被検部分は例えばΔ2の厚さを有
し、x−y−z座標系のx−y面に位置するものとする
。この座標系のy軸は図紙面に垂直である。コイル装置
10はz軸に平行な磁場方向を有する一様な静磁場B。
と、Z軸に平行な磁場方向を有すると共にそれぞれX、
y及びZ軸に平行な傾斜方向を有する3つの傾斜磁場G
x。
G、及びG と、高周波磁場とを発生する。これを達成
するために、コイル装置10は一様な静磁場Boを発生
する一組の主コイルlを具える。こnらの主コイル1は
例えば中心が図示の直交座標系X。
y、zの原点0に位置する球体2の表面上に配置するこ
とができ、主コイル1の軸線は2軸と一致するようにす
る。
コイル装置10は、更に、傾斜磁場G2を発生するため
4個のコイル3a 、3bを具える。これを達成するた
め、第1コイル組8aは第2コイル組3bの電流と反対
方向の電流で励磁され、これを図中に■と■で示しであ
る。ここで、■はコイル8の新面に混雑が入ることを、
■はコイル3の断面から電流が出ることを意味する。
コイル装置a10は、更に、例えば傾斜磁場Gyを発生
する4WJの旭形コイル5(2個のみを示す)又バ゛ゴ
ーレイ(Golay)コイル”のような4個の油のコイ
ルを具える。f頃斜磁場Gxを発生させるために、コ・
イル5と同一の形状を有すると共にコイル5に対してZ
軸を中心に90°回転して配置された4個のコイル7を
用いる。第1図には高周波磁場を発生及び検出するコイ
ル11も示しCある。
iα21−4は本発明方法を実施する装置15を示す。
内置15は第1図につき既に述べたコイル1,8゜5.
7及び11と、これらコイル1,3.5及び7を励磁す
る電流発生器17,19.21及び23と、コイル11
を励磁する高周波信号発生器25とを具える。装に15
は更に高周波信号検出器27、復調器28、サンプリン
グ回路29、アナログ−デジタル変換器31のような処
理装置、メモリ33、フーリエ変換を行なう演算回路3
5、サンプリング瞬時を制御する制御装置37、表示装
置48及び中央制御装置45を具え、こnら装置の機能
及び関係については後に詳述する。
装置15は検体20内のNMR分布を決定する方法を以
下に述べるように実施する。この方法には、それ自体数
個のステップに分割できる測定サイクルを頻繁に繰り返
すことが含まれている。測定サイクル中には検体中に存
在する核スピンの一部が共鳴励振される。核スピンを共
鳴励振するためには、電流発生器17が中央制御装置1
45によりスイッチオンされてコイル1が励磁されかつ
所望数の測定サイクルにわたり励磁された状態に維持ざ
nる。従って均一な静磁場B。が発生する。更に、高周
波発生器25が短期間スイッチオンされてコイル11が
高周波電磁場(無線周波(R,F、)磁場)を発生する
。検体20中の核スピンは印加された磁場により励振さ
せることができ、励振された核磁化は均一磁場B0に対
して所定の角度、伝えば90’(90°R,F、 ハル
ス)を成す。励損される核スピンの検体中の位Iff及
びどの核スピンが励振すnるかは特に磁場B。の強さと
、印加される傾斜磁場と、高周波コイルの角周波数ω。
に欧存し、これは共鳴励振を起すためには式ω。−rB
、・・・(1)が満足されなければならないがらであり
、ここで、γは核ん3気回転比である(自由プロトン、
例えばH,Oプo)ンに対してはr/2rc −412
,57a MH2/T)。
励振期間後に高周波発生器25が中央制御装R’f 4
5によりスイッチオフされる。共鳴励振は常に各測定サ
イクルのト1]始時に行なわれる。ある動作方法におい
ては、R,F、パルスを測定サイクル中も発生する。そ
の場合これらのRoF 、パルスは180’R,F。
パルスのパルス列とする。後者は”スピンエコー′1と
称され、スピンエコーについては「サイエフ7−イフイ
ツク・アメリカン(Scientific Ameri
oan) 。
May 1982 Jに発表されている(I、L、Py
kett) ノ論文0エヌ・エム拳アールーイメージン
グeイン・メデシ:/ (HMRImaging in
 Medicine) ”に記載さnている。
次のステップにおいて、サンプル信号を果状する。この
目的のために中央制御装置45の制御の下で電流発生器
19.21及び23によって発生する傾斜磁場を使用す
る。共鳴信号(FID信号と称されている)の検出は高
周波検出器27、復調器28、サンプリング回路29、
アナログ−デジタル変換器31及び制御装置37をスイ
ッチオンすることにより行なわれる。このFID信号は
R,F。
励振パルスに起因する磁場B。の磁場方向の周りでの核
磁化の歳差運動の結果として現われる。この核磁化によ
り検出コイルに誘導電圧が誘起し、その振幅は核磁化の
目安となる。
サンプリング回路29からのサンプリングされたアナロ
グFID信号はディジタル化(アナログ−ディジタル変
換器81によす)シてメモリ88に記憶される。測定期
間MT中に最終信号サンプルが導出された後、中央制御
装置45により電流発生器19.21及び28と、サン
プリング回路29と、制御装置37と、アナログ・ディ
ジタル変換器81とを減勢する。
サンプリングされたFID信号はメモリ88に記憶し保
持gtする。次いで、次の測定サイクルが行われ、この
測定サイクル中にFID信号が発生し、サンプリングさ
れ、メモリ83に記はされる。十□分な数のFID I
f号が測定された場合(測定すべきFよりi信号の故は
、例えば、所望の解像度に依存する)、2次元又は3次
元フーリエ変換(これはFID信号の発生及びサンプリ
ングに影響を及ぼす傾斜磁場の使用に依存する)を介し
r HMR像を決定することができる。第8a図は第2
図に示した装fH15について示した本発明による測定
サイクルの一例である。高周波コイル11を使用して、
一様な静磁場B。を発生する主コイル1のスイッチオン
後に90″パルスP□を発生させる。その結果生じた共
鳴信号F はスピンエコー技術を用いて減衰(崩壊)さ
せることができ、期間tV□後に高周波コイル11によ
り18o0パルスP、を発生する。
期間tv□の一部に際し、後述する理由により傾斜磁場
Gx及びGy(破線G□及びG8で示す)が発生する。
tv□に等しい期間tVB後に、18o0パルスP2に
よって発生したエコー共鳴信号F2がピーク値に達する
。いわゆるスピンエコー技術(18o。
パルスP2)の使用により、核スピンによって発生する
共鳴信号における位相4差の発生が防止され、かかる位
↑g誤差はポ常磁、鳴B。における非一様1生によって
生じる。エコー共鳴[8号は、実線G、及びG、でそれ
ぞれ示した交番傾斜磁場の存在する状態においてサンプ
リング時間間隔tm(図示せず)後毎にサンプリングさ
れる。
傾斜磁場G2中の点2における磁化の位相角かによって
決まることは既知である。従って像周波数に2は として定義できる。従って各サンプリング周期trn後
に、異なる像周波数に、z、に関連する信号サンプルが
決定される。順次の像周波数は像層波数差を示す。交番
傾斜磁場が印加された場合、2つの限界値kxi及び の間に位1nする1周波数に関連する1′3号サンプル
が得られることは明らかである。従っ”C高速交番Gx
頌斜磁SG2が緩漫な交番G、傾斜磁場G、上に重畳さ
れる。このGy傾斜磁場G、が存在し、がっ一定のGx
Ilji斜磁場(図示せず)も存在しCいる場合、;導
出すべき順次のサンプルは像周波数(ky、に2)に関
連し、その場合kyは第8b図において直線lによって
示した2つの限界値の間で変化する。交番G、傾斜磁場
と、交番Gx煩斜磁場と、一定の02傾斜磁場とを印加
した場合、測定期間MT中に導出すべき信号サンプルが
位置する通路Sはあたかも直線lを通りかつkxの2つ
の限界値 によって決まる幅を有する帯状面りの如き形状となる。
この方法ではFID信号に際し自由度8(スペクトロス
コピー(分光学)に対しては(kx、kylkz)又は
(kx、ky、t ) )でサンプリングが行ゎれるか
ら、FID信号当りに一層多くの信号サンプルを導出で
きるので、3元(又は4元)マトリックスを信号サンプ
ルで満たすための全測定期間が大幅に短縮される。準備
期間tv□に当II) Gx及び/或は号準備傾斜磁場
G□及び/又はG8を印加することにより帯状面りを(
k)(+ ky + kz )又は(kx、 ky、 
t )スペースにおいてkx及び/又はに、方向に推移
できるので、前記像層波数領域又は像層波数一時間領域
を規則的に満たすことができる。ゴースト像及びプラー
リング(blurring )を生ぜしめる磁場の非一
様性又びT、緩和時間の影響を打消すため、例えば、周
波数面kzに関連する信号サンプルを常に、励振パルス
P□(又ハエコーパルスP2)後の同一相対瞬時に導出
すると有利である。本例ではこれは、Gy傾斜磁場G8
のそnぞれ異なるプリセツティングに対し交番Gx及び
Gy11jI斜磁場G、及びG4のスイッチオンのため
に適応した瞬時τ、を選定することによって達成するこ
とができ、G2傾斜磁場及び測定期間MTは゛時間領域
″において推移されない。
第4a及び4b図は本発明方法の好適例の原理を示す。
この方法では印加されたGy煩斜磁場Gy4が第3a図
に示したGy i頃斜磁場G4からずれている。頌斜磁
場号、は傾斜磁場Gx4の周期txと同−周期与を有す
る。傾斜磁場GX4及びG、は90゜を可とする位相差
を呈する。従ってかかる2つの交番傾斜磁場が印加され
た場合、信号サンプルが導出される像周波数はkx −
ky像周波数面における惰円(振幅”X4及びG、が等
しい場合には円)上に位置する。交番傾斜磁場販、及び
Gy4と同時に一定頌斜硼場G をスイッチオン(測定
期間M。
に際してのみ)した場合には、導出される信号サンプル
は債円笥G (Gx、 −G、の場合には真円筒)の周
りに一層ピッチで巻装されるつる巻線11上に位置する
像部波数3要素組(kx、ky、kz)に関連する。敗
及び号傾斜磁場販、及び号、の位相を測定期間M、の開
始瞬時tsに対して推移することにより、つる巻線を円
筒の周りで回転することができる(所要に応じ、円筒表
面を一層一様にαうようにするため)。円筒C自体は、
準備傾斜磁場Gvx及び/又はGvy(斜線を施した部
分)を振□幅及び/又は時間につき変化することにより
kx及び/又はky力方向おいて推移できるので、(k
x。
ky、 k2)スペース又は(kx 、ky + t 
)スペースを一様に満たすことができる(その場合開始
瞬時tsは各測定期間の開始前のパルスP□(又はP2
)に対し固定される)。
第5a図は8本のつる巻線に沿って得られるすべての測
定点のkx−ky面に垂直な投影を示す。
第5a図から明らかなように、つる巻線の毎春回当り4
個の信号サンプルを導出した場合には、カルテシアン座
標kx + ky上を一様に満たすことができる。傾斜
磁場GX4及び号、の振幅が増大する一方その周波数が
減少した場合には、同一期間中において一層少ないエネ
ルギー及び一層小さいdG/dtと共に等しい数の信号
サンプルを導出することができ、一方、kx及びky力
方向おいてカルテシアン座標を満たすことは依然可能で
ある。この場合つる巻線l′の各巻回当94個のは号サ
ンプルに代え8個の信号サンプルを導出しく第4bg参
照)(bかしサンプリングは、′&早や時間的に等間隔
ではない)、前記サンプルは第5b図において1つ1口
、×、Δ及び・印で示した六角形の隅部に位置する。”
円筒”′を重ね合せることができるようにすることによ
り殿−ky面においてカルテシアン座環を満たすことが
できる(例えば、口・○、×印参照)。位相修正はkz
方向においてだけ必要であり、前記修正はつる巻線に順
次位置する7個の信号サンプルに対して異なり(8個の
信号サンプルのうち1個かに2..14子(グリッド)
上に”正しく”位置していると仮定)、こnは第5a図
に従って測定した4個の信号サンプルのうちの3個につ
いても当てはまる。使用すべき位相修正は前記特開昭5
9−68656号公報から既知である。更に、満たすべ
きkx−kyスペースの縁部に生じる孔MSよ及びMB
2を喪失信号サンプルで満たす必要がある。毎回2個の
隣接サンプルが関連する(kx=一定)から、前記孔M
S□及びMB2は前記特開昭59−68656号公報に
記載された方法によって順次溝たすことができる(G2
−一定、Gyが変調される)。
第4a及び4b図並びに第5a及び5b図につき説明し
た方法はNMRスペクトロスコピーに対しても極めて好
適であり、この目的のため、例えば、例%ばへ測定期間
MTに際し傾斜磁場を印加する必要はなく、準備期間に
際しく例えば、tv□に際し又はP、後であってts前
)傾斜磁場Gzと共にプリセツティングに2を実現する
ことだけ必要とするに過ぎない。
測定サイクルに対し所定パルス列、時間間隔及び関連す
る傾斜磁場の選択/調整のためにはプログラムされたコ
ンピュータを使用する。装置15(第2図)の例では中
央制御装置45が制御データ用の入出カスチージョン5
2及びインタフェース53(第6図参照)を設けたプロ
グラムさnたコンピュータ(WAX 11/780 )
を具えている。
インタフェース53の出力端子55はバス50(第2図
参照)を介して1制御すべき電流発生器19.21.2
8及び25と、高周波信号検出器27と、復調器28と
、サンプリング回路29と・に接、恍する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明方法を実施する装置の一部を構成するコ
イル装置の一例を示す線図、 第2図は本発明方法を実施する装置を示すブロック図、 第8a及び3b図は本発明の簡単な例の動作説明図、 第4a及び4b図は本発明方法の好適例の動作説明図、 第5a及び5b図は本発明の詳細な説明する図、第6図
は本発明の方法を実施する装置aの一部を示すブロック
IZである。 10・・・フィル装置a ■・・・一様磁場発生用主コイル 3・・・傾斜磁場(G2)発生用コイル5・・・傾斜磁
場(GX)発生用コイル7・・・傾斜磁場(Gy)発生
用コイル11・・・高周波電磁場発生用コイル 15・・・本発明方法を実施する装置 °17,19,21.23・・・コイル1,3.5及び
7の励磁用電流発生器 25・・・コイル11の励磁用高周波信号発生器27・
・・高周波信号噴出器 28・・・復調器 29・・・サンプリング回路 31・・・処理装置(アナログ−デジタル変換器)38
・・・メモリ 35・・・フーリエ変換用演算回路 37・・・サンプリング瞬時制御用制御装置48・・・
表示装置 45・・・中央制御装置 50・・・バス 52・・・入出カスチージョン 58・・・インタフエース 1″ FIG、2 l63a lj+ FIG、3b

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、発生した一様な静磁場内に配量された検体の一部分
    におけるNMR分布を決定する方法であつて、 (a)高周波電磁波パルスを発生して検体内の核の磁化
    の歳差運動を生じさせて共鳴信号 を発生させるステップと、 (b)準備期間後一つ(複数)の測定期間に際し傾斜静
    磁場及び第1の周期交番傾斜磁場 を発生し、前記一つ(複数)の測定期間を 多数のサンプリング時間間隔に分割して共 鳴信号の多数の信号サンプルを導出するス テップと、 (c)待機期間後毎にステップ(a)及び(b)を多数
    回くり返し、毎回準備期間の持続時間及び/又は準備期
    間に際して印加される少なくと も一つの傾斜磁場の準備期間にわたる積分 値を相違させて一群の信号サンプルを求め、これら信号
    サンプルから、信号変換後に核 磁化の像を決定するステップ とを具えるNMR分布決定方法において、 測定期間に際し、その傾斜方向が第1の周 期交番傾斜磁場の傾斜方向に垂直に延在する第2の周期
    交番傾斜磁場を印加することを特徴とするNMR分布決
    定方法。 2、前記2つの周期交番傾斜磁場が同一周期を有しかつ
    互に位相推移される特許請求の範囲第1項記載のNMR
    分布決定方法。 3、前記2つの周期交番傾斜磁場の位相差が90°であ
    る特許請求の範囲第2項記載のNMR分布決定方法。 4、周期交番傾斜磁場の周期当り少なくとも4回信号サ
    ンプルを導出する特許請求の範囲第1、2又は3項記載
    のNMR分布決定方法。 5、前記周期交番傾斜磁場の一方の開始瞬時が準備期間
    の終りと合致し、第1信号サンプルが導出される瞬時に
    より高周波電磁波パルス後の同一時間間隔を開始させる
    特許請求の範囲第1、2、3又は4項記載のNMR分布
    決定方法。 6、順次の測定期間に際し前記周期交番傾斜磁場の振幅
    を同一とする特許請求の範囲第1、2、3又は4項記載
    のNMR分布決定方法。 7、準備期間に際し少なくとも2つの準備傾斜磁場を付
    加し、少なくとも1つの準備傾斜磁場の周期にわたる積
    分値を2つの順次の測定サイクルにおいて相違させる特
    許請求の範囲第1乃至6項中のいずれか一項記載のNM
    R分布決定方法。 8、交番傾斜磁場の周期当りに8個の信号サンプルを導
    出する特許請求の範囲第1乃至7項中のいずれか一項記
    載のNMR分布決定方法。 9、2つの準備傾斜磁場の傾斜方向を2つの交番傾斜磁
    場の傾斜方向とそれぞれ同一とする特許請求の範囲第1
    乃至8項中のいずれか一項記載のNMR分布決定方法。 10、交番傾斜磁場を順次の測定サイクルに際して印加
    し、前記交番傾斜磁場の周期を相違させ、発生した全交
    番傾斜磁場の最大磁場強度と周期との比を常に所定一定
    値以下とする特許請求の範囲第1乃至5項中又は第7乃
    至9項中のいずれか一項記載のNMR分布決定方法。 11、発生した一様な静磁場内に配置された検体の一部
    分におけるNMR分布を決定する方法であつて、 (a)高周波電磁波パルスを発生して検体内の核の磁化
    の歳差運動を生じさせて共鳴信号 を発生させるステップと、 (b)準備期間後一つ(複数)の測定期間に際し第1の
    周期交番傾斜磁場を発生し、前記 一つ(複数)の測定期間を多数のサンプリ ング時間間隔に分割して共鳴信号の多数の 信号サンプルを導出するステップと、 (c)待機期間後毎にステップ(a)及び(b)を多数
    回くり返し、毎回準備期間に際して印加さ れる少なくとも一つの傾斜磁場の準備期間 にわたる積分値を相違させて一群の信号サ ンプルを求め、これら信号サンプルから、 信号変換後に核磁化の像を決定するステッ プ とを具えるNMR分布決定方法において、 測定期間に際し、その傾斜方向が第1の周 期交番傾斜磁場の傾斜方向に垂直に延在する第2の周期
    交番傾斜磁場を印加することを特徴とするNMR分布決
    定方法。 12、前記2つの周期交番傾斜磁場が同一周期を有しか
    つ互に位相推移される特許請求の範囲第11項記載のN
    MR分布決定方法。 13、前記2つの周期交番傾斜磁場の位相差が90°で
    ある特許請求の範囲第2項記載のNMR分布決定方法。 14、周期交番傾斜磁場の周期当り少なくとも4回信号
    サンプルを導出する特許請求の範囲第11、12又は1
    3項記載のNMR分布決定方法。 15、前記周期交番傾斜磁場の一方の開始瞬時が準備期
    間の終りと合致し、第1信号サンプルが導出される瞬時
    により高周波電磁波パルス後の同一時間間隔を開始させ
    る特許請求の範囲第11、12、13又は14項記載の
    NMR分布決定方法。 16、順次の測定期間に際し前記周期交番傾斜磁場の振
    幅を同一とする特許請求の範囲第11、12、13又は
    14項記載のNMR分布決定方法。 17、準備期間に際し少なくとも2つの準備傾斜磁場を
    印加し、少なくとも1つの準備傾斜磁場の周期にわたる
    積分値を2つの順次の測定サイクルにおいて相違させる
    特許請求の範囲第11乃至16項中のいずれか一項記載
    の NMR分布決定方法。 18、交番傾斜磁場の周期当りに8個の信号サンプルを
    導出する特許請求の範囲第11乃至 17項中のいずれか一項記載のNMR分布決定方法。 19、2つの準備傾斜磁場の傾斜方向を2つの交番傾斜
    磁場の傾斜方向とそれぞれ同一とする特許請求の範囲第
    11乃至18項中のいずれか一項記載のNMR分布決定
    方法。 20、交番傾斜磁場を順次の測定サイクルに際して印加
    し、前記交番傾斜磁場の周期を相違させ、発生した全交
    番傾斜磁場の最大磁場強度と周期との比を常に所定一定
    値以下とする特許請求の範囲第11乃至15項中又は第
    17乃至19項中のいずれか一項記載のNMR分布決定
    方法。 21、検体の一部分におけるNMR分布を決定するため (a)一様な静磁場発生手段と、 (b)高周波電磁放射線発生手段と、 (c)傾斜静磁場発生手段と、 (d)周期交番傾斜磁場発生手段と、 (e)前記周期交番傾斜磁場発生手段により発生した交
    番傾斜磁場の存在する状態におい て前記一様な静磁場発生手段及び前記高周 波電磁放射線発生手段により発生した共鳴 信号の信号サンプルを導出するサンプリン グ手段と、 (f)NMR分布を得るため信号サンプルの処理を行う
    処理手段と、 (g)少なくとも前記(b)〜(f)において特定され
    た手段を制御して多数の共鳴信号を発生、 条件設定及びサンプリングし、かつ信号サ ンプルを処理せしめる制御手段と を具えるNMR分布決定装置において、 その傾斜方向が互に直角になる2つの交番 傾斜磁場を発生する手段を具えたことを特徴とするNM
    R分布決定装置。 22、前記交番傾斜磁場の周期が同一でありかつ位相差
    が90°である特許請求の範囲第21項記載のNMR分
    布決定装置。 23、前記交番傾斜磁場の周期を調整可能とする特許請
    求の範囲第21又は22項記載のNMR分布決定装置。 24、前記交番傾斜磁場の強度を調整可能とする特許請
    求の範囲第23項記載のNMR分布決定装置。
JP60213698A 1984-09-28 1985-09-28 Nmr分布決定方法及び装置 Pending JPS6186641A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02131746A (ja) * 1987-08-14 1990-05-21 Natl Res Dev Corp 核磁気共鳴イメージング方法

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4678996A (en) * 1985-05-07 1987-07-07 Picker International, Inc. Magnetic resonance imaging method
DE3604280A1 (de) * 1986-02-12 1987-08-13 Philips Patentverwaltung Verfahren zur bestimmung der raeumlichen und der spektralen verteilung der kernmagnetisierung in einem untersuchungsbereich und anordnung zur durchfuehrung des verfahrens
JPH0763455B2 (ja) * 1986-03-31 1995-07-12 株式会社東芝 磁気共鳴映像装置
US4748410A (en) * 1986-08-06 1988-05-31 Stanford University Rapid NMR imaging system
JPH02140145A (ja) * 1988-11-21 1990-05-29 Toshiba Corp 磁気共鳴イメージング装置
JPH0312130A (ja) * 1989-06-09 1991-01-21 Fuji Electric Co Ltd 磁気共鳴イメージング装置
US5192909A (en) * 1991-01-07 1993-03-09 General Electric Company Spectroscopic localization using pinwheel nmr excitation pulses
GB9200606D0 (en) * 1992-01-13 1992-03-11 British Tech Group Method of and apparatus for obtaining spatial nmr information
DE4343022C1 (de) * 1993-12-16 1995-03-30 Bruker Medizintech Magnetresonanz-Bildgebung mit kombiniertem Einzelpunkt- und Rückprojektionsaufnahmeverfahren
US6476607B1 (en) * 2000-12-08 2002-11-05 Koninklijke Philips Electronics N.V. MRI method and apparatus for rapid acquisition of multiple views through a volume

Family Cites Families (13)

* 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
US4333053A (en) * 1979-03-13 1982-06-01 Emi Limited Imaging systems
GB2056078B (en) * 1979-08-03 1984-02-29 Emi Ltd Nuclear magnetic resonance systems
US4319190A (en) * 1980-03-06 1982-03-09 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Nuclear magnetic resonance imaging in space and frequency coordinates
GB2091884B (en) * 1981-01-26 1984-07-18 Hinsaw Waldo Stephen Investigation of samples by nmr techniques
DE3271562D1 (en) * 1981-09-21 1986-07-10 Peter Mansfield Nuclear magnetic resonance methods
US4607223A (en) * 1982-08-13 1986-08-19 National Research Development Corporation Nuclear magnetic resonance imaging method
NL8203519A (nl) * 1982-09-10 1984-04-02 Philips Nv Werkwijze en inrichting voor het bepalen van een kernmagnetisatieverdeling in een deel van een lichaam.
US4551680A (en) * 1983-04-21 1985-11-05 Albert Macovski Selective region NMR projection imaging system
US4570120A (en) * 1983-04-25 1986-02-11 The University Of British Columbia N.M.R. Imaging
US4639671A (en) * 1983-05-31 1987-01-27 General Electric Company Simultaneous NMR imaging system
US4651096A (en) * 1985-02-19 1987-03-17 Resonex Imaging method for nuclear magnetic resonance utilizing balanced gradient fields
US4678996A (en) * 1985-05-07 1987-07-07 Picker International, Inc. Magnetic resonance imaging method

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02131746A (ja) * 1987-08-14 1990-05-21 Natl Res Dev Corp 核磁気共鳴イメージング方法

Also Published As

Publication number Publication date
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CA1247699A (en) 1988-12-28
DE3574620D1 (de) 1990-01-11
NL8402959A (nl) 1986-04-16

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