WO2014103827A1 - 傾斜磁場コイル装置及び磁気共鳴イメージング装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a gradient coil apparatus that generates a gradient magnetic field with a gradient magnetic field intensity, and a magnetic resonance imaging apparatus (hereinafter referred to as an MRI (Magnetic Resonance Imaging) apparatus) having the same.
- MRI Magnetic Resonance Imaging
- the MRI apparatus generates a static magnetic field in an imaging space, an RF coil for generating a nuclear magnetic resonance (NMR) signal from a subject, and position information for the NMR signal. And a gradient coil device for generating a gradient magnetic field.
- the main coil apparatus that generates the gradient magnetic field and the shield coil apparatus that is disposed outside the main coil apparatus and suppresses the generation of the leakage magnetic field are integrated.
- the main coil device and the shield coil device have a cylindrical shape, and the axial length of the shield coil device is the axial length of the main coil device in order to obtain a sufficient electromagnetic shielding effect for shielding the leakage magnetic field from the main coil device. Longer than. For this reason, the shield coil device protrudes from the end of the main coil device.
- Patent Document 1 it is proposed that a sufficient space is provided in the direction of the shoulder width of the subject so as not to give the subject a feeling of pressure (see, for example, Patent Document 1).
- the outer peripheral surface of the gradient magnetic field coil follows a cylindrical shape, but the inner peripheral surface of the subject has a wider shoulder width direction than the other directions.
- the gradient magnetic field coil device has a cylindrical shape, and the cylinder is thinly formed in order to widen a space for a subject to enter. For this reason, the shield coil device protruding from the end of the main coil device is formed to be thinner. As a result, the rigidity decreases, the vibration amplitude of the shield coil device increases during operation of the MRI apparatus, and there is a concern about damage such as peeling at the joint interface between the main coil apparatus and the shield coil apparatus protruding from the end thereof. It was done.
- the problem to be solved by the present invention is to provide a gradient magnetic field coil apparatus that is difficult to be damaged even if it is formed thin, and an MRI apparatus equipped with the same.
- the present invention provides a main coil device in which a plurality of main coils for generating a gradient magnetic field and a leakage magnetic field are embedded in a first resin, A shield coil device in which a plurality of shield coils for suppressing the leakage magnetic field are embedded and shaped in a second resin;
- the shield coil device includes a facing region that faces the main coil device and is fixed to the main coil device, and a protruding region that protrudes from the main coil device, In the gradient magnetic field coil device, an insulating reinforcing material is embedded in the second resin in the protruding region.
- the present invention also provides this gradient coil device, A static magnetic field magnet device that generates a temporally and spatially uniform static magnetic field,
- the MRI apparatus is characterized in that the gradient magnetic field and the static magnetic field overlap in an imaging space.
- FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a magnetic resonance imaging apparatus (MRI apparatus: horizontal magnetic field type) according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a side view of the MRI apparatus (horizontal magnetic field type) according to the first embodiment of the present invention seen through the exterior cover from the z-axis direction. It is the enlarged view to which the edge part of the gradient magnetic field coil apparatus and its periphery were expanded in the longitudinal cross-sectional view of the MRI apparatus which concerns on the 1st Embodiment of this invention.
- It is a perspective view of a reinforcing material. It is a perspective view (the 1) in the middle of manufacture of the shield coil apparatus provided in the gradient magnetic field coil apparatus which concerns on the 1st Embodiment of this invention.
- FIG. 1 shows a longitudinal sectional view of a magnetic resonance imaging apparatus (MRI apparatus: horizontal magnetic field type) according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 1 is a cross-sectional view of the MRI apparatus 1 cut along a plane along the body axis direction of the subject 10.
- the physical and chemical properties of the subject 10 are utilized by utilizing the nuclear magnetic resonance phenomenon that occurs when the subject 10 placed in a uniform static magnetic field 12 is irradiated with a high frequency pulse. Can be obtained. And this cross-sectional image is used especially for medical treatment.
- the MRI apparatus 1 includes a static magnetic field magnet device 6 that generates a temporally and spatially uniform static magnetic field 12 in an imaging space 11 in which a subject 10 is inserted, and a static magnetic field 12 that is superimposed on the imaging space 11.
- a gradient magnetic field coil device 2 that generates a gradient magnetic field 13 having a spatially gradient magnetic field intensity in order to give position information and a subject 10 are irradiated with a high frequency pulse, and the biological tissue of the subject 10 is irradiated.
- An RF coil 7 for transmitting a magnetic resonance signal from an atomic nucleus; a receiving coil (not shown) for receiving the magnetic resonance signal; a computer system (not shown) for processing the received magnetic resonance signal and displaying an image; It has a movable bed 9 that moves the examiner 10 to the imaging space 11 while keeping it.
- the MRI apparatus 1 has an exterior cover 8 that is disposed so as to cover the static magnetic field magnet apparatus 6 and the gradient magnetic field coil apparatus 2.
- the RF coil 7 is disposed on the imaging space 11 side of the gradient magnetic field coil device 2 and appears to cover the gradient magnetic field coil device 2 when viewed from the subject 10. You can think of it as double. Further, the gradient magnetic field coil device 2 and the RF coil 7 are fixed to the static magnetic field magnet device 6 via the supports 14 and 15.
- the static magnetic field magnet device 6 a case where the magnetic field direction of the uniform static magnetic field 12 generated in the imaging space 11 is the horizontal direction will be described as an example.
- the static magnetic field magnet device 6 may be a coil 6a such as a superconducting coil that is cooled with a refrigerant and is in a superconducting state, a permanent magnet (magnetic material), or both.
- a case where the coil 6a is used will be described as an example. That is, the static magnetic field magnet device 6 accommodates a ring-shaped coil 6a arranged in the body axis direction of the subject 10 (seven in the example of FIG. 1), and the coil 6a together with liquid helium as a refrigerant.
- the vacuum vessel 6b has a hollow cylindrical shape.
- the outer peripheral wall of the hollow cylindrical vacuum vessel 6 b and the open end walls at both ends face the outer cover 8.
- the inner peripheral wall of the hollow cylindrical vacuum vessel 6 b faces the cylindrical outer peripheral wall of the gradient coil device 2.
- the vacuum vessel 6b has a structure in which a stainless steel member is welded or the like in order to require vacuum resistance.
- the imaging space 11 is surrounded by a cylindrical static magnetic field magnet device 6.
- the static magnetic field magnet device 6 generates a strong and uniform static magnetic field 12 in the center axis direction (z-axis direction) of the cylindrical static magnetic field magnet device 6 in the imaging space 11.
- the subject 10 is carried to the imaging space 11 by the movable bed 9.
- the gradient magnetic field coil device 2 has a substantially cylindrical shape.
- the gradient magnetic field coil device 2 has a cylindrical shape coaxial with that of the static magnetic field magnet device 6 and is disposed inside thereof.
- the gradient magnetic field coil device 2 generates a gradient magnetic field 13 in a pulse shape in which the direction of the magnetic field is the same as that of the static magnetic field 12, and the magnetic flux density (magnetic field strength) is inclined in an arbitrary direction. As shown in FIG.
- the gradient coil device 2 normally takes the magnetic field direction (horizontal direction) of the static magnetic field 12 as the z-axis, takes the y-axis in the vertical direction orthogonal to the z-axis,
- the gradient magnetic field coil apparatus 2 can generate a gradient magnetic field 13 in which the x-axis is taken in the orthogonal direction and the magnetic field intensity is inclined in each of these three directions x, y, and z.
- the example of the gradient magnetic field 13 shown in FIG. 1 is a gradient magnetic field inclined in the y direction.
- the gradient magnetic field coil device 2 has a cylindrical main coil device 3 that generates a gradient magnetic field 13 with a gradient magnetic field intensity, and a cylindrical shield coil device 4 that suppresses the leakage magnetic field.
- the main coil device 3 and the shield coil device 4 are bonded and integrated by an interlayer resin 2a.
- the main coil device 3 is configured to be inserted into a cylindrical shield coil device 4.
- the axial length of the shield coil device 4 is longer than the axial length of the main coil device 3 in order to obtain a sufficient electromagnetic shielding effect for shielding the leakage magnetic field from the main coil device 3. For this reason, the shield coil device 4 protrudes from the end of the main coil device 3.
- the shield coil device 4 has a facing region A1 that faces the main coil device 3 and is fixed to the main coil device 3, and a protruding region A2 that protrudes from the main coil device 3.
- the cylindrical shape of the gradient magnetic field coil apparatus 2 is formed thin.
- the cylindrical main coil device 3 and the shield coil device 4 are also thinly formed.
- the thin main coil device 3 and the shield coil device 4 can be formed by a bobbinless coil.
- region A2 of the shield coil apparatus 4 is also thin. Therefore, an insulating reinforcing material 5 is provided in the protruding region A2.
- the reinforcing material 5 is made of an insulating member such as FRP (Fiber Reinforced Plastics). According to the reinforcing material 5, the rigidity in the protruding region A2 is increased, the vibration amplitude in the protruding region A2 of the shield coil device 4 during operation of the MRI apparatus 1 is reduced, and the main coil device 3 and the shield on the base side of the protruding region A2 are shielded. Generation
- the reinforcing material 5 is disposed on the main coil device 3 (interlayer resin 2a) side of the shield coil device 4.
- the reinforcing material 5 extends not only in the protruding area A2 but also in the facing area A1.
- an RF coil 7 for irradiating a subject 10 with a high-frequency pulse magnetic field is provided on the imaging space 11 side of the gradient magnetic field coil apparatus 2.
- the RF coil 7 has a substantially cylindrical shape, and has a central axis that is coaxial with the static magnetic field magnet device 6 and the gradient magnetic field coil device 2 and coincides with the z axis.
- the outer cover 8 covers the static magnetic field magnet device 6, the gradient magnetic field coil device 2, and the RF coil 7, but the RF coil 7 is fitted into the outer cover 8 as shown in FIG. You may also serve.
- the exterior cover 8 is made of an insulating member such as FRP (Fiber Reinforced Plastics).
- the RF coil 7 may be installed on the inner wall surface of the gradient magnetic field coil device 2 on the imaging space 11 side. Since the main coil device 3 is not provided in the projecting region A2 of the shield coil device 4, it can be formed in a trumpet shape in which the diameter of the opening of the exterior cover 8 is increased toward the outside. This also can prevent the subject 10 from feeling pressure.
- FIG. 2 shows a side view of the MRI apparatus (horizontal magnetic field type) 1 according to the first embodiment of the present invention as seen through the exterior cover 8 from the z-axis direction.
- the static magnetic field magnet device 6 and the shield coil device 4 of the gradient magnetic field coil device 2 have a substantially cylindrical shape with the z axis as the central axis.
- the main coil device 3 and the RF coil 7 of the gradient magnetic field coil device 2 are cylinders having a substantially elliptical cross section, and the inner diameter (length) in the x-axis direction is larger than the inner diameter (length) in the y-axis direction. ing. Accordingly, the subject 10 (see FIG.
- the distance D2 (thickness of the interlayer resin 2a) between the main coil device 3 and the shield coil device 4 of the gradient magnetic field coil device 2 is different in the circumferential direction around the z axis. Specifically, the distance D2 (thickness of the interlayer resin 2a) at the location from the z-axis to the x-axis direction is minimal (minimum) in the circumferential direction, and the interlayer resin 2a is locally thin. .
- a plurality of shim trays 16 are provided in order to place small pieces (iron pieces) of a magnetic material called shims.
- the plurality of shim trays 16 are arranged at equal intervals along the circumferential direction.
- the main coil device 3 includes main coils 3z, 3y, and 3x that generate a gradient magnetic field.
- the main coils 3z, 3y, 3x are embedded in the first resin 3a and shaped into a cylindrical shape.
- the shield coil device 4 includes shield coils 4z, 4y, and 4x that suppress the leakage magnetic field, the reinforcing member 5, a spacer 4b, and an insulating sheet 4c.
- the shield coils 4z, 4y, 4x are embedded in the second resin 4a and shaped into a cylindrical shape.
- the reinforcing material 5 and the spacer 4b are also embedded in the second resin 4a.
- a plurality of reinforcing members 5 and spacers 4 b are arranged in the circumferential direction of the shield coil device 4.
- the second resin 4a is filled between the reinforcing members 5 adjacent to each other and between the reinforcing members 5 and the spacers 4b adjacent to each other, thereby fixing them together.
- the circumferential distance D3 between the reinforcing members 5 adjacent to each other is about 1 mm to several tens of mm.
- the reason for providing the interval D3 is to ensure the fluidity of the second resin 4a that is filled in order to integrate the shield coil device 4, and to prevent the generation of voids in the shield coil device 4.
- the spacing in the circumferential direction between the reinforcing material 5 and the spacer 4b adjacent to each other is also about 1 mm to several tens of mm.
- interval D3 of the adjacent reinforcement materials 5 was drawn narrower than the space
- the distance D3 may be equal to or larger than the distance between the adjacent reinforcing material 5 and the spacer 4b.
- several tens mm means 20 mm or more and 30 mm or less.
- the circumferential distance D4 between the adjacent spacers 4b is about 50 mm to 150 mm.
- the surfaces of the reinforcing member 5 and the spacer 4b are along the side surfaces (shield coils 4z, 4y, 4x) of the shield coil device 4.
- the circumferential width W1 of the reinforcing member 5 and the circumferential width W2 of the spacer 4b are about 10 mm to several tens of mm. For this reason, when the width W1 and the width W2 are small, the reinforcing member 5 and the spacer 4b can be regarded as a substantially rectangular parallelepiped rod (plate). In FIG. 2, the width W1 is drawn smaller than the width W2, but the present invention is not limited to this. The width W1 may be equal to or greater than the width W2.
- the reinforcing material 5, the spacer 4b, and the insulating sheet 4c are arranged on the main coil device 3 (interlayer resin 2a) side with respect to the shield coils 4z, 4y, and 4x.
- the insulating sheet 4c has one side bonded to the interlayer resin 2a and the other side bonded to the second resin 4a over the entire circumference in the circumferential direction.
- the reinforcing material 5 and the spacer 4b are installed on a virtual cylindrical curved surface S on which coil conductors constituting the shield coils 4z, 4y, and 4x are installed. That is, the reinforcing material 5 and the spacer 4b are in contact with the shield coils 4z, 4y, 4x on the virtual cylindrical curved surface.
- the virtual cylindrical curved surface S has a cylindrical shape with the z axis as the central axis, and the distance D1 is the radius.
- the plurality of spacers 4b are arranged at equal intervals in the circumferential direction.
- a plurality (two in the example of FIG. 2) of reinforcing members 5 are arranged between the adjacent spacers 4b.
- FIG. 3 shows an enlarged view of the end portion and the periphery thereof in the longitudinal sectional view of the gradient magnetic field coil apparatus 2 according to the first embodiment of the present invention.
- the enlarged view of FIG. 3 is an enlarged view of a part of the region on the positive side of the y-axis and the negative side of the z-axis of FIG.
- the main coil device 3 includes three layers of main coils 3z, 3y, and 3x in order to generate the gradient magnetic field 13 (see FIG. 1) independently for each of the x, y, and z directions.
- the shield coil device 4 includes three layers of shield coils 4z, 4y, and 4z that suppress the leakage magnetic field corresponding to the three layers of main coils 3z, 3y, and 3x, respectively.
- each coil conductor is tubular.
- a refrigerant can be allowed to flow through the tube, and the main coil 3z, the shield coil 4z, and the gradient magnetic field coil device 2 can be cooled.
- the gradient coil apparatus 2 having such a configuration is called an active shield type, and is generally used in the MRI apparatus 1 in which both the static magnetic field 12 and the gradient magnetic field 13 have strong magnetic field strengths and generates high-speed gradient magnetic field pulses. It has been.
- an insulating sheet such as an FRP material is sandwiched between the three layers of the main coils 3z, 3y, and 3x.
- an insulating sheet such as an FRP material is sandwiched between the three layers of shield coils 4z, 4y, and 4z, although not shown.
- the three layers of the main coils 3z, 3y, 3x and the insulating sheets between the layers are bonded and integrated in layers by the first resin 3a.
- the shield coil device 4 the three layers of shield coils 4z, 4y and 4x, interlayer insulating sheets, reinforcing members 5, spacers 4b and insulating sheets 4c are bonded and integrated in layers by the second resin 4a.
- the shield coils 4z, 4y, and 4x are longer in the z-axis direction than the main coils 3z, 3y, and 3x.
- the main coils 3z, 3y, 3x and the shield coils 4z, 4y, 4x are connected in series, and the magnitude of the current flowing through the main coils 3z, 3y, 3x is as follows: The magnitudes of the currents flowing through the shield coils 4z, 4y, 4x are approximately equal, and their current directions are substantially opposite to each other.
- the static magnetic field 12 generated in the region where the main coils 3z, 3y, 3x exist (see FIG. 1). ) Is substantially equal to the magnetic field strength and direction of the static magnetic field 12 generated in the region where the shield coils 4z, 4y and 4x exist. Due to the static magnetic field 12, an electromagnetic force (Lorentz force) acts on the main coils 3z, 3y, 3x and the shield coils 4z, 4y, 4x.
- the main coils 3z, 3y, and 3x and the shield coils 4z, 4y, and 4x have the same current magnitude, but the current directions are opposite to each other, so that the directions of the electromagnetic forces acting on each of them are opposite to each other. .
- the electromagnetic force is canceled and the center of gravity does not move (vibrate).
- the protruding region A2 where only the shield coils 4z, 4y, and 4x are arranged, the electromagnetic force acts without being canceled and vibrates the protruding region A2.
- This vibration moves in a direction in which the shield coil device 4 is peeled off from the main coil device 3.
- the reinforcing material 5 reduces the amplitude of this vibration, it is possible to suppress the peeling.
- the reinforcing material 5 it is not necessary to attach the reinforcing material 5 over the entire area of the facing area A1, and it can be reinforced easily and at low cost. Moreover, the length of the reinforcing material 5 is short, and the second resin 4a can be easily and reliably filled in the meantime, and the adjacent reinforcing materials 5 can be firmly and reliably fixed.
- FIG. 4A shows a perspective view of the reinforcing member 5.
- the manufacturing method of the gradient magnetic field coil apparatus 2 which concerns on the 1st Embodiment of this invention, especially the manufacturing method of the shield coil apparatus 4 are demonstrated.
- the case where the reinforcing material 5 having a rectangular parallelepiped shape as shown in FIG. 4A is used will be described as an example.
- FIG. 4B is a perspective view (part 1) of the shield coil device 4 provided in the gradient magnetic field coil device 2 according to the first embodiment of the present invention, which is being manufactured.
- the shield coil device 4 is a so-called bobbinless coil.
- a temporary bobbin 17 is prepared.
- the temporary bobbin 17 is divided into a cylindrical base 17a, a plurality of (four in the example of FIG. 4B) and a cylindrical movable wall 17c as a whole, and a variable spacer 17b capable of moving the movable wall 17c relative to the base 17a. And have.
- By moving the movable wall 17c the cylindrical outer diameter formed by the movable wall 17c can be enlarged or reduced.
- the cylindrical outer diameter which the movable wall 17c makes is set using the variable spacer 17b so that it may become substantially equal to the internal diameter of the predetermined shield coil apparatus 4.
- a plurality of reinforcing members 5 and spacers 4b longer than the reinforcing members 5 are pasted on the insulating sheet 4c.
- the spacers 4 b have a rectangular parallelepiped shape and are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the temporary bobbin 17.
- the longitudinal direction of the spacer 4 b is parallel to the axial direction of the temporary bobbin 17.
- the spacer 4 b reaches from the one end in the axial direction of the temporary bobbin 17 to the other end.
- the length of the reinforcing member 5 in the longitudinal direction is shorter than half of the length of the spacer 4b in the longitudinal direction, and is provided at both ends of the temporary bobbin 17 (spacer 4b) in the axial direction. That is, the reinforcing material 5 provided on one end side of the temporary bobbin 17 (spacer 4b) is separated from the reinforcing material 5 provided on the other end side.
- a plurality of reinforcing members 5 are arranged along the axial direction of the temporary bobbin 17 at both ends thereof.
- the reinforcing material 5 is disposed between the spacers 4b.
- a gap is provided between the reinforcing members 5 and between the reinforcing member 5 and the spacer 4b so that the second resin 4a (see FIG. 3) can be easily filled.
- the ring by the reinforcing material 5 and the spacer 4b is formed in both ends.
- the ring-shaped reinforcing material 5 may be disposed at both ends, and the spacer 4b may be passed between them.
- Resin such as ceramics or glass epoxy can be used for the reinforcing member 5 and the spacer 4b.
- the reinforcing material 5 and the spacer 4b When a resin such as glass epoxy is used for the reinforcing material 5 and the spacer 4b, spinning with the resin, making a cloth with the yarn (sheeting), laminating the cloth, impregnating the resin, and adhering to each other, etc. To increase their strength. Since the spun yarn (resin) has the property of optically polarizing, the reinforcing material 5 and the spacer 4b in which they are densely packed and the second resin 4a may be the same type of resin as glass epoxy. , Each region can be clearly distinguished.
- a resin such as glass epoxy
- a coil conductor 4d to be a shield coil 4z is wound on the reinforcing member 5 and the spacer 4b.
- the shield coil 4z can be wound with a constant diameter in the axial direction by the reinforcing member 5 and the spacer 4b, in particular, the spacer 4b. For this reason, it is preferable that the thickness of the spacer 4b in the radial direction is equal to or greater than the thickness of the reinforcing member 5 in the radial direction.
- the circumferential distance D4 between the adjacent spacers 4b is sufficiently small with respect to the outer diameter of the movable wall 17c (the inner diameter of the shield coil device 4) and may be about 1/10 or less, and may be about 50 mm to 150 mm. It has become. Thereby, the disturbance of the gradient magnetic field can be suppressed. Moreover, since the coil conductor 4d is substantially wound around the temporary bobbin 17, it can be wound by applying a desired tension.
- a shield coil 4y and a shield coil 4x are prepared and pasted to predetermined positions on the shield coil 4z (temporary bobbin 17).
- the four shield coils 4y are affixed so as to sandwich the temporary bobbin 17 (shield coil 4z) from the y-axis direction.
- the four shield coils 4x are affixed at positions that sandwich the temporary bobbin 17 (shield coil 4z) from the x-axis direction.
- the shield coils 4y and 4x are schematically shown as plate shapes, but a spiral pattern is actually cut. An insulating sheet is provided between the shield coils 4z, 4y, and 4x.
- the melted second resin 4a is poured into a gap formed by the shield coils 4z, 4y, 4x, the reinforcing member 5, the spacer 4b, and the insulating sheet 4c, and sealed.
- the second resin 4a is solidified, they are bonded and integrated.
- the temporarily fixing wax is melted, and the outer diameter of the movable wall 17c of the temporary bobbin 17 is reduced using the variable spacer 17b. Thereby, the movable wall 17 c can be separated from the shield coil device 4, and the temporary bobbin 17 can be detached from the shield coil device 4.
- the main coil device 3 can be manufactured using a general bobbinless coil manufacturing method.
- the completed shield coil device 4 and the main coil device 3 are aligned on a concentric axis, and an interlayer resin 2a is injected between the shield coil device 4 and the main coil device 3 and sealed.
- the interlayer resin 2a is solidified, the shield coil device 4 and the main coil device 3 are bonded and integrated with each other, and the gradient coil device 2 is completed. Glass epoxy or the like can be used for the second resin 4a and the interlayer resin 2a.
- FIG. 7A shows a perspective view of the reinforcing member 5 provided in the gradient coil apparatus 2 according to the second embodiment of the present invention.
- the point that the reinforcing member 5 of the second embodiment is different from the reinforcing member 5 of the first embodiment is that it has a groove 5a. Accordingly, the thickness of the reinforcing material 5 is increased by the depth of the groove 5a.
- FIG. 7B shows an enlarged view of the end portion and the periphery thereof in the longitudinal sectional view of the gradient magnetic field coil apparatus 2 according to the second embodiment of the present invention.
- the second embodiment is different from the first embodiment in that the coil conductor 4d of the shield coil 4z is embedded in the groove 5a provided in the reinforcing member 5.
- the depth of the groove 5a substantially matches the height of the coil conductor 4d of the shield coil 4z. According to this, since the thickness of the reinforcing member 5 can be increased by the height of the coil conductor 4d of the shield coil 4z, the rigidity of the reinforcing member 5 can be further increased and the reinforcing effect can be further increased.
- the thickness of the reinforcing material 5 under the coil conductor 4d can be made thinner, the thickness of the shield coil device 4 can be made thinner. Further, since the coil conductor 4d of the shield coil 4z is positioned by the groove 5a, the winding variation of the coil conductor 4d of the shield coil 4z can be reduced.
- the reinforcing material 5 of the third embodiment is different from the reinforcing material 5 of the first embodiment in that a first reinforcing material 5b provided between adjacent coil conductors 4d is added. is there.
- the first reinforcing member 5b is attached between the adjacent coil conductors 4d. Also by this, the reinforcing effect can be enhanced. Further, since the relative position (distance) between the adjacent coil conductors 4d is defined by the first reinforcing material 5b, the variation in winding of the coil conductor 4d of the shield coil 4z can be reduced.
- FIG. 9 shows a side view of an MRI apparatus (horizontal magnetic field type) 1 according to the fourth embodiment of the present invention seen through the exterior cover 8 from the z-axis direction.
- the fourth embodiment is different from the first embodiment in that the reinforcing material 5 is uniformly arranged in the circumferential direction in the first embodiment, whereas the reinforcing material 5 is circumferential in the fourth embodiment. This is a point that is unevenly arranged in the direction.
- the distance D2 between the main coil device 3 and the shield coil device 4 changes in the circumferential direction, and the distribution density of the reinforcing members 5 in the first range R1 with the larger distance D2 is narrow with the distance D2.
- the gradient magnetic field coil device 2 is thinner than the other first ranges R1 and the like, so that the vibration amplitude in this range is predicted to be the largest. Therefore, the distribution density of the reinforcing material 5 in the second range R2 is set higher than that in other regions. Thereby, the number of the reinforcing materials 5 can be reduced and cost can be reduced.
- FIG. 10 is a longitudinal sectional view of an MRI apparatus (vertical magnetic field type) 1 according to the fifth embodiment of the present invention.
- the fifth embodiment differs from the first embodiment in that it is not a horizontal magnetic field type but a vertical magnetic field type.
- the static magnetic field magnet device 6 vacuum vessel 6b
- the gradient coil device 2 also has a pair of upper and lower disks.
- the RF coil 7 also has a pair of upper and lower disks.
- the exterior cover 8 also has a disk shape.
- the magnetic field direction (vertical direction) of the static magnetic field 12 is the z axis
- the x axis is taken in the horizontal direction perpendicular to the z axis
- the y axis is taken in the direction perpendicular to the z axis and the x axis.
- the example of the gradient magnetic field 13 shown in FIG. 10 shows the gradient magnetic field inclined in the x direction.
- the main coil device 3 of the gradient magnetic field coil device 2 has a pair of upper and lower disks.
- the shield coil device 4 of the gradient coil device 2 also has a pair of upper and lower disks.
- the main coil device 3 and the shield coil device 4 have their surfaces facing each other bonded to each other with an interlayer resin 2a.
- the disk-shaped diameter of the shield coil device 4 is longer than the disk-shaped diameter of the main coil device 3 in order to obtain a sufficient electromagnetic shielding effect for shielding the leakage magnetic field from the main coil device 3. For this reason, the shield coil device 4 protrudes from the end of the main coil device 3.
- the shield coil device 4 has a facing region A1 that faces the main coil device 3 and is fixed to the main coil device 3, and a protruding region A2 that protrudes from the main coil device 3. For this reason, the edge part (outer peripheral part) of the gradient magnetic field coil apparatus 2 with the protrusion area
- the rigidity in the protruding region A2 is increased, the vibration amplitude in the protruding region A2 of the shield coil device 4 during operation of the MRI apparatus 1 is reduced, and the main coil device 3 and the shield on the base side of the protruding region A2 are shielded.
- the center position of the reinforcing member 5 substantially coincides with the position of the end face of the main coil device 3 at the disk-shaped radial position (for example, the x-axis position) of the shield coil device 4. According to this, the said vibration amplitude can be reduced reliably.
- the spacer 4b of the first embodiment can be omitted.
- the shape of the reinforcing member 5 not only a rectangular parallelepiped plate but also a fan-like plate in plan view or a donut-like plate continuous in the circumferential direction can be used.
- the present invention is not limited to the first to fifth embodiments described above, and includes various modifications.
- the first to fifth embodiments described above have been described in detail for easy understanding of the present invention, and are not necessarily limited to those having all the configurations described.
- a part of the configuration of an embodiment can be replaced with the configuration of another embodiment, and the configuration of another embodiment can be added to the configuration of an embodiment.
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Abstract
傾斜磁場コイル装置(2)は、傾斜磁場と漏れ磁場を発生させる複数のメインコイル(3z)等を第1樹脂(3a)に埋め込み整形したメインコイル装置(3)と、漏れ磁場を抑制する複数のシールドコイル(4z)等を第2樹脂(4a)に埋め込み整形したシールドコイル装置(4)とを有し、シールドコイル装置(4)は、メインコイル装置(3)に対向しメインコイル装置(3)に固定される対向領域(A1)と、メインコイル装置(3)から突出した突出領域(A2)とを備え、突出領域(A2)における第2樹脂(4a)に、絶縁性の補強材(5)が埋め込まれている。補強材(5)は、シールドコイル装置(4)の周方向に複数個配置され、互いに隣接する補強材(5)の間には、第2樹脂(4a)が充填されていることが好ましい。補強材(5)は、シールドコイル(4z)等に対してメインコイル装置(3)の側に配置されていることが好ましい。
Description
本発明は、磁場強度が傾斜した傾斜磁場を発生させる傾斜磁場コイル装置、及び、これを有する磁気共鳴イメージング装置(以下、MRI(Magnetic Resonance Imaging)装置という)に関する。
MRI装置は、撮像空間に静磁場を生成する静磁場磁石と、被検者からの核磁気共鳴(NMR:Nuclear Magnetic Resonance)信号を発生させるためのRFコイルと、NMR信号に位置情報を与えるために傾斜磁場を生成する傾斜磁場コイル装置とから主に構成される。そして、傾斜磁場コイル装置では、傾斜磁場を生成するメインコイル装置と、メインコイル装置の外側に配置されその漏れ磁場の生成を抑制するシールドコイル装置とが、一体化されている。メインコイル装置とシールドコイル装置は、筒形状をしており、シールドコイル装置の軸長は、メインコイル装置からの漏れ磁場を遮蔽する十分な電磁シールド効果を得るために、メインコイル装置の軸長よりも長くなっている。このため、シールドコイル装置は、メインコイル装置の端部から突出している。一方で、被検者に圧迫感を与えないように、被検者の肩幅の方向に十分なスペースをとることが提案されている(例えば、特許文献1等参照)。特許文献1では、傾斜磁場コイルの外周面は円筒形状に沿っているが、内周面は被検者の肩幅の方向が他の方向に比べ広くなっている。
従来、傾斜磁場コイル装置は、円筒形状をしており、被検者が入るスペースを広げるために、その円筒は薄く形成されている。そのため、メインコイル装置の端部から突出している箇所のシールドコイル装置はさらに薄く形成されることになる。これにより、剛性が低下し、MRI装置の稼働時のシールドコイル装置の振動振幅が増大し、メインコイル装置とその端部から突出しているシールドコイル装置との接合界面でのはく離等の損傷が懸念された。
また、特許文献1のように、傾斜磁場コイル装置の外周面は円筒形状のまま、内周面が被検者の肩幅の方向に広くなっていると、傾斜磁場コイル装置が、周方向において局所的に、さらに薄く形成されることになる。これによっても、前記接合界面でのはく離等の損傷が局所的に発生することが懸念された。
そこで、本発明が解決しようとする課題は、薄く形成しても損傷し難い傾斜磁場コイル装置、及びこれを搭載したMRI装置を提供することである。
前記課題を解決するために、本発明は、傾斜磁場と漏れ磁場を発生させる複数のメインコイルを第1樹脂に埋め込み整形したメインコイル装置と、
前記漏れ磁場を抑制する複数のシールドコイルを第2樹脂に埋め込み整形したシールドコイル装置とを有し、
前記シールドコイル装置は、前記メインコイル装置に対向し前記メインコイル装置に固定される対向領域と、前記メインコイル装置から突出した突出領域とを備え、
前記突出領域における前記第2樹脂に、絶縁性の補強材が埋め込まれていることを特徴とする傾斜磁場コイル装置である。
前記漏れ磁場を抑制する複数のシールドコイルを第2樹脂に埋め込み整形したシールドコイル装置とを有し、
前記シールドコイル装置は、前記メインコイル装置に対向し前記メインコイル装置に固定される対向領域と、前記メインコイル装置から突出した突出領域とを備え、
前記突出領域における前記第2樹脂に、絶縁性の補強材が埋め込まれていることを特徴とする傾斜磁場コイル装置である。
また、本発明は、この傾斜磁場コイル装置と、
時間的かつ空間的に均一な静磁場を発生させる静磁場磁石装置とを有し、
撮像空間において、前記傾斜磁場と前記静磁場とが重なることを特徴とするMRI装置である。
時間的かつ空間的に均一な静磁場を発生させる静磁場磁石装置とを有し、
撮像空間において、前記傾斜磁場と前記静磁場とが重なることを特徴とするMRI装置である。
本発明によれば、薄く形成しても損傷し難い傾斜磁場コイル装置、及びこれを搭載したMRI装置を提供できる。なお、前記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
次に、本発明の実施形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図において、共通する部分には同一の符号を付し重複した説明を省略する。
(第1の実施形態)
図1に、本発明の第1の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置(MRI装置:水平磁場型)の縦断面図を示す。図1は、被検者10の体軸方向に沿った平面でMRI装置1を切断した断面図である。MRI装置1によれば、均一な静磁場12中に置かれた被検者10に高周波パルスを照射したときに生じる核磁気共鳴現象を利用して、被検者10の物理的、化学的性質を示す断面画像を得ることができる。そして、この断面画像は、特に、医療に用いられている。
図1に、本発明の第1の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置(MRI装置:水平磁場型)の縦断面図を示す。図1は、被検者10の体軸方向に沿った平面でMRI装置1を切断した断面図である。MRI装置1によれば、均一な静磁場12中に置かれた被検者10に高周波パルスを照射したときに生じる核磁気共鳴現象を利用して、被検者10の物理的、化学的性質を示す断面画像を得ることができる。そして、この断面画像は、特に、医療に用いられている。
MRI装置1は、被検者10が挿入される撮像空間11に時間的かつ空間的に均一な静磁場12を発生する静磁場磁石装置6と、その撮像空間11に静磁場12に重ねて、位置情報を付与するために空間的に磁場強度が勾配した傾斜磁場13をパルス状に発生させる傾斜磁場コイル装置2と、被検者10に高周波パルスを照射し、被検者10の生体組織の原子核から磁気共鳴信号を発信させるRFコイル7と、この磁気共鳴信号を受信する受信コイル(図示省略)と、受信した磁気共鳴信号を処理して画像を表示するコンピュータシステム(図示省略)と、被検者10をねかせたまま撮像空間11へ移動させる移動式ベッド9とを有している。また、MRI装置1は、静磁場磁石装置6と傾斜磁場コイル装置2とを覆うように配置される外装カバー8を有している。なお、RFコイル7は、傾斜磁場コイル装置2の撮像空間11側に配置され、被検者10から見ると、傾斜磁場コイル装置2を覆っているように見えるので、外装カバー8の一部を兼ねていると考えることができる。また、傾斜磁場コイル装置2とRFコイル7は、支持体14、15を介して静磁場磁石装置6に固定されている。
静磁場磁石装置6としては、撮像空間11に発生させる均一な静磁場12の磁場方向が、水平方向である場合を例に説明する。静磁場磁石装置6には、冷媒で冷却され超電導状態となる超電導コイルのようなコイル6aを用いても、永久磁石(磁性体)を用いてもよく、両方を用いてもよい。本第1の実施形態では、コイル6aを用いた場合を例に説明する。すなわち、静磁場磁石装置6は、被検者10の体軸方向に複数本(図1の例では7本)配置されたリング状のコイル6aと、このコイル6aを冷媒の液体ヘリウムとともに収納しコイル6aを冷却する液体ヘリウム容器6dと、真空容器6bからの輻射熱をシールドする輻射シールド6cと、これらを真空環境下に収納する真空容器6bとを有している。真空容器6bは、中空円筒形状になっている。中空円筒形状の真空容器6bの外周壁と、両端の開口端壁とは、外装カバー8に対向している。中空円筒形状の真空容器6bの内周壁は、傾斜磁場コイル装置2の円筒形状の外周壁に対向している。真空容器6bは真空耐力を必要とするために、ステンレス鋼の部材を溶接等した構造になっている。撮像空間11は、円筒形状の静磁場磁石装置6で取り囲まれている。静磁場磁石装置6は、撮像空間11において、円筒形状の静磁場磁石装置6の中心軸方向(z軸方向)に強力かつ均一な静磁場12を生成する。被検者10は、移動式ベッド9により撮像空間11に運ばれる。
傾斜磁場コイル装置2は、略筒形状をしている。傾斜磁場コイル装置2は、静磁場磁石装置6と同軸の筒形状でその内側に配置されている。傾斜磁場コイル装置2は、撮像空間11において、磁場の方向が静磁場12と同じ方向であり、任意の方向に磁束密度(磁場強度)が傾斜した傾斜磁場13をパルス状に発生させる。傾斜磁場コイル装置2では、通常、図1に示すように、静磁場12の磁場方向(水平方向)をz軸として、z軸と直交する垂直方向にy軸を取り、z軸とy軸に直交する方向にx軸を取り、これらx、y、zの3方向毎に、その方向に磁場強度が傾斜した傾斜磁場13を、傾斜磁場コイル装置2は発生できる。例えば、図1に示した傾斜磁場13の例は、y方向に傾斜した傾斜磁場である。
傾斜磁場コイル装置2は、磁場強度が傾斜した傾斜磁場13を発生させる筒形状のメインコイル装置3と、その漏れ磁場を抑制する筒形状のシールドコイル装置4とを有している。そして、メインコイル装置3と、シールドコイル装置4とは、層間樹脂2aによって接着され一体化されている。メインコイル装置3は、筒形状のシールドコイル装置4に挿入されたような形態になっている。シールドコイル装置4の軸長は、メインコイル装置3からの漏れ磁場を遮蔽する十分な電磁シールド効果を得るために、メインコイル装置3の軸長よりも長くなっている。このため、シールドコイル装置4は、メインコイル装置3の端部から突出している。シールドコイル装置4は、メインコイル装置3に対向しメインコイル装置3に固定される対向領域A1と、メインコイル装置3から突出した突出領域A2とを有している。MRI装置1において被検者10が入るスペースを広げるために、傾斜磁場コイル装置2の筒形状は薄く形成されている。筒形状のメインコイル装置3とシールドコイル装置4も、薄く形成されている。このように薄いメインコイル装置3とシールドコイル装置4とは、ボビンレスコイルにより形成することができる。このため、シールドコイル装置4の突出領域A2も薄くなっている。そこで、突出領域A2には、絶縁性の補強材5が設けられている。補強材5は、FRP(Fiber Reinforced Plastics)等の絶縁性の部材で作られている。補強材5によれば、突出領域A2における剛性を高め、MRI装置1の稼働時のシールドコイル装置4の突出領域A2における振動振幅が低減し、突出領域A2の根本側のメインコイル装置3とシールドコイル装置4の接合界面でのはく離等の損傷の発生を抑制できる。補強材5は、シールドコイル装置4のメインコイル装置3(層間樹脂2a)の側に配置されている。前記補強材5は、突出領域A2だけでなく、前記対向領域A1にも延在している。補強材5の突出領域A2における軸方向(z軸方向)の長さL1は、補強材5の対向領域A1における軸方向の長さL2に略等しくなっている(L1=L2)。
傾斜磁場コイル装置2の撮像空間11側には、被検者10に高周波パルス磁場を照射するRFコイル7が設けられている。RFコイル7は、略円筒形状であり、静磁場磁石装置6や傾斜磁場コイル装置2と同軸となりz軸に一致する中心軸を、有している。
外装カバー8は、静磁場磁石装置6と、傾斜磁場コイル装置2と、RFコイル7とを覆うが、図1のように外装カバー8にRFコイル7が嵌め込まれ、RFコイル7が外装カバー8を兼ねていてもよい。外装カバー8は、FRP(Fiber Reinforced Plastics)等の絶縁性の部材で作られている。RFコイル7は、傾斜磁場コイル装置2の撮像空間11側の内壁面に設置してもよい。シールドコイル装置4の突出領域A2には、メインコイル装置3が設けられていないので、外装カバー8の開口部の径を外側ほど広げたラッパ形状にできる。これによっても、被検者10に圧迫感を与えないようにすることができる。
図2に、本発明の第1の実施形態に係るMRI装置(水平磁場型)1を、外装カバー8を透視してz軸方向から見た側面図を示す。静磁場磁石装置6と、傾斜磁場コイル装置2のシールドコイル装置4は、z軸を中心軸とする略円筒形状になっている。傾斜磁場コイル装置2のメインコイル装置3と、RFコイル7は、断面が略楕円形状の筒であり、y軸方向の内径(長さ)より、x軸方向の内径(長さ)が大きくなっている。これにより、被検者10(図1参照)は、その肩幅の方向(x軸方向)に十分なスペースを確保でき、ゆったり横たわることができる。これにより、被検者10は圧迫感から開放される。そして、傾斜磁場コイル装置2のメインコイル装置3とシールドコイル装置4の間隔D2(層間樹脂2aの厚さ)が、z軸周りの周方向で異なっている。具体的には、z軸からx軸方向へ向かった箇所における間隔D2(層間樹脂2aの厚さ)は、周方向において極小(最小)になり、層間樹脂2aは局所的に薄く形成されている。
層間樹脂2aには、シムと呼ばれる磁性体の小片(鉄片)を配置するために、複数のシムトレイ16が設けられている。複数のシムトレイ16は、周方向に沿って等間隔に並べられている。シムトレイ16毎に、異なる質量の磁性体(シム)を配置することで、静磁場磁石装置6が生成した撮像空間11における静磁場12の均一性を、MRI装置1以外の装置が生成した磁場の影響を含めて、所定値以上に高め、その磁場強度が均一となるように調整することができる。
また、メインコイル装置3は、傾斜磁場を発生させるメインコイル3z、3y、3xを有している。メインコイル3z、3y、3xは、第1樹脂3aに埋め込まれ、筒形状に整形されている。
また、シールドコイル装置4は、前記漏れ磁場を抑制するシールドコイル4z、4y、4xと、前記補強材5と、スペーサ4bと、絶縁シート4cとを有している。シールドコイル4z、4y、4xは、第2樹脂4aに埋め込まれ、円筒形状に整形されている。前記補強材5とスペーサ4bも、第2樹脂4aに埋め込まれている。補強材5とスペーサ4bは、それぞれ、シールドコイル装置4の周方向に複数個配置されている。そして、互いに隣接する補強材5同士の間と、互いに隣接する補強材5とスペーサ4bの間には、第2樹脂4aが充填され、互いを固定している。互いに隣接する補強材5同士の周方向の間隔D3は、1mm~数十mm程度になっている。間隔D3を設けるのは、シールドコイル装置4を一体化するために充填する第2樹脂4aの流動性を確保し、シールドコイル装置4内に空隙が発生することを防ぐためである。互いに隣接する補強材5とスペーサ4bの周方向の間隔も、1mm~数十mm程度になっている。なお、図2では、隣接する補強材5同士の間隔D3を、隣接する補強材5とスペーサ4bの間隔より狭く描いたがこれに限らない。間隔D3は隣接する補強材5とスペーサ4bの間隔と等しくても、より広くてもよい。なお、本明細書において、数十mmとは、20mm以上30mm以下を意味する。
また、隣り合うスペーサ4b同士の周方向の間隔D4は、50mm~150mm程度になっている。補強材5とスペーサ4bの表面は、シールドコイル装置4の側面(シールドコイル4z、4y、4x)に沿っている。補強材5の周方向の幅W1と、スペーサ4bの周方向の幅W2とは、10mm~数十mm程度になっている。このため、幅W1と幅W2とが小さいと、補強材5とスペーサ4bを略直方体の棒(板)と見なせるが、大きくなると湾曲した板形状となる。なお、図2では、幅W1を幅W2より小さく描いたが、これに限らない。幅W1は幅W2と等しくても、より大きくてもよい。
また、補強材5とスペーサ4bと絶縁シート4cとは、シールドコイル4z、4y、4xに対して、メインコイル装置3(層間樹脂2a)の側に配置されている。絶縁シート4cは、周方向の全周にわたって、片側が層間樹脂2aに接着し、その反対側が第2樹脂4aに接着している。また、補強材5とスペーサ4bは、シールドコイル4z、4y、4xを構成するコイル導体が設置される仮想円筒曲面S上に設置されている。すなわち、補強材5とスペーサ4bは、仮想円筒曲面において、シールドコイル4z、4y、4xに接している。仮想円筒曲面Sは、z軸を中心軸とする円筒形状であり、距離D1を半径としている。複数のスペーサ4bは、周方向に等間隔に配置されている。隣り合うスペーサ4bの間に、複数(図2の例では2本)の補強材5が配置されている。
図3に、本発明の第1の実施形態に係る傾斜磁場コイル装置2の縦断面図における、その端部とその周辺を拡大した拡大図を示す。この図3の拡大図は、図1のy軸の正の側で、かつ、z軸の負の側の領域内の一部を拡大したものである。メインコイル装置3は、x、y、z方向毎に独立に傾斜磁場13(図1参照)を発生させるために、3層のメインコイル3zと3yと3xを有している。また、シールドコイル装置4は、3層のメインコイル3zと3yと3xそれぞれに対応して漏れ磁場を抑制する3層のシールドコイル4zと4yと4zを有している。なお、メインコイル3zとシールドコイル4zとは、それぞれのコイル導体が管状になっている。この管内に冷媒を流すことができ、メインコイル3zとシールドコイル4z、さらには、傾斜磁場コイル装置2を冷却可能になっている。このような構成の傾斜磁場コイル装置2は、アクティブシールドタイプと呼ばれ、静磁場12と傾斜磁場13の磁場強度が共に強く、高速な傾斜磁場パルスを発生するMRI装置1において、一般的に用いられている。そして、3層のメインコイル3zと3yと3xの層間には、図示を省略したが、FRP材などの絶縁シートが挟まれている。同様に、3層のシールドコイル4zと4yと4zの層間には、図示を省略したが、FRP材などの絶縁シートが挟まれている。メインコイル装置3では、3層のメインコイル3zと3yと3xと層間の絶縁シートが、第1樹脂3aによって層状に接着され一体化している。シールドコイル装置4では、3層のシールドコイル4zと4yと4xと層間の絶縁シートと補強材5とスペーサ4bと絶縁シート4cが、第2樹脂4aによって層状に接着され一体化している。
前記のアクティブシールドタイプの傾斜磁場コイル装置2においては、メインコイル3z、3y、3xより、シールドコイル4z、4y、4xは、z軸方向に長くなっている。そして、アクティブシールドタイプの傾斜磁場コイル装置2では、メインコイル3z、3y、3xとシールドコイル4z、4y、4xとは直列に接続され、メインコイル3z、3y、3xを流れる電流の大きさは、シールドコイル4z、4y、4xを流れる電流の大きさと略等しく、それらの電流方向は互いに、略反対方向になっている。メインコイル3z、3y、3xとシールドコイル4z、4y、4xとは近接して配置されているので、メインコイル3z、3y、3xの存在する領域に発生している前記静磁場12(図1参照)の磁場強度と方向は、シールドコイル4z、4y、4xの存在する領域に発生している前記静磁場12の磁場強度と方向と略等しくなっている。この静磁場12により、メインコイル3z、3y、3xと、シールドコイル4z、4y、4xに、電磁力(ローレンツ力)が作用する。メインコイル3z、3y、3xと、シールドコイル4z、4y、4xとでは、電流の大きさは等しいが、電流方向が反対方向なので、それぞれに作用する電磁力の方向は互いに反対方向になっている。メインコイル3z、3y、3xとシールドコイル4z、4y、4xとが対向して配置されている対向領域A1では、電磁力は相殺され、その重心は運動(振動)しない。一方、シールドコイル4z、4y、4xのみが配置されている突出領域A2では、電磁力は相殺されず作用し、突出領域A2を振動させる。この振動は、メインコイル装置3からシールドコイル装置4を剥がす方向に運動する。しかし、補強材5は、この振動の振幅を小さくするので、その剥がれを抑制することができる。
補強材5の突出領域A2における軸方向(z軸方向)の長さL1は、補強材5の対向領域A1における軸方向の長さL2に略等しくなっている(L1=L2)。すなわち、z軸方向位置において、補強材5の中央の位置P1が、メインコイル装置3の端面の位置P2に略一致している。そして、長さL1とL2は、50mm~150mmの範囲内になっている。この範囲内であり、L1=L2の関係があれば、十分な振動抑制効果が得られることを、有限要素法によるシミュレーションで確認している。すなわち、対向領域A1の全域にわたって補強材5を取り付ける必要は無く、容易かつ低コストに補強することができる。また、補強材5の長さが短くその間に第2樹脂4aを容易かつ確実に充填でき、隣接する補強材5同士を強固かつ確実に固定できる。
図4Aに、補強材5の斜視図を示す。以下では、本発明の第1の実施形態に係る傾斜磁場コイル装置2の製造方法、特に、シールドコイル装置4の製造方法について説明する。それらの製造方法では、図4Aに示すように直方体の形状をした補強材5を用いた場合を例に説明する。
図4Bに、本発明の第1の実施形態に係る傾斜磁場コイル装置2に設けられるシールドコイル装置4の製造途中の斜視図(その1)を示す。シールドコイル装置4は、いわゆるボビンレスコイルであり、その製造方法では、まず、仮ボビン17を用意する。仮ボビン17は、円筒形状のベース17aと、複数(図4Bの例では4つ)に分割され全体では円筒形状の可動壁17cと、ベース17aに対して可動壁17cを移動可能な可変スペーサ17bとを有している。可動壁17cを移動させることで、可動壁17cがなす円筒形状の外径を拡縮できる。そして、シールドコイル装置4の製造方法では、可動壁17cがなす円筒形状の外径を、所定のシールドコイル装置4の内径に略等しくなるように、可変スペーサ17bを用いて設定する。次に、仮ボビン17の可動壁17cに、ガラスエポキシ製の薄い絶縁シート4cを巻き付け、仮固定用ワックス等を使って仮固定する。この絶縁シート4c上に、複数の補強材5と、補強材5より長いスペーサ4bを貼り付ける。スペーサ4bは、直方体の形状をしており、仮ボビン17の周方向に等間隔に配置される。スペーサ4bの長手方向は、仮ボビン17の軸方向に平行になっている。スペーサ4bは、仮ボビン17の軸方向の一方の端部から他方の端部に達している。補強材5の長手方向の長さは、スペーサ4bの長手方向の長さの半分より短くなっており、仮ボビン17(スペーサ4b)の軸方向の両端にそれぞれ設けられている。すなわち、仮ボビン17(スペーサ4b)の一端の側に設けられた補強材5は、その他端の側に設けられた補強材5から離れている。補強材5は、その両端において、仮ボビン17の軸方向に沿って複数本配置されている。補強材5は、スペーサ4bの間に配置されている。補強材5同士の間と、補強材5とスペーサ4bの間には、隙間が設けられ、第2樹脂4a(図3参照)が容易に充填可能になっている。これにより、両端には、補強材5とスペーサ4bによるリングが形成されることになる。逆に、補強材5をはじめからリング形状にしてもよい。この場合は、リング形状の補強材5を両端に配置し、それらの間にスペーサ4bを渡せばよい。補強材5とスペーサ4bには、セラミックスやガラスエポキシ等の樹脂を用いることができる。補強材5とスペーサ4bにガラスエポキシ等の樹脂を用いる場合は、その樹脂で紡糸し、その糸で布を作り(シート化)、その布を積層しその樹脂を含浸させて互いに接着する等して、それらの強度を高めている。紡糸した糸(樹脂)は、光学的に偏光する特性を有するので、それらが密集している補強材5やスペーサ4bと、第2樹脂4aとは、ガラスエポキシ等の同種の樹脂であっても、それぞれの領域を明確に区別することができる。
次に、図5に示すように、補強材5とスペーサ4bの上から、シールドコイル4zとなるコイル導体4dを巻く。補強材5とスペーサ4b、特に、スペーサ4bにより、シールドコイル4zを、軸方向に一定の直径で巻くことができる。このため、スペーサ4bの径方向の厚さは、補強材5の径方向の厚さに等しいか、より厚いことが好ましい。また、隣り合うスペーサ4b同士の周方向の間隔D4は、可動壁17cの外径(シールドコイル装置4の内径)に対して十分小さく10分の1以下程度であればよく、50mm~150mm程度になっている。そして、これにより、傾斜磁場の乱れを抑えることができる。また、コイル導体4dは、実質的に、仮ボビン17に巻きつけられるので、所望の張力を作用させて巻くことができる。
次に、図6に示すように、シールドコイル4yと、シールドコイル4xとを用意し、シールドコイル4z(仮ボビン17)上の所定の位置に張り付ける。4枚のシールドコイル4yは、y軸方向から仮ボビン17(シールドコイル4z)を挟むような位置に貼り付けられる。4枚のシールドコイル4xは、x軸方向から仮ボビン17(シールドコイル4z)を挟むような位置に貼り付けられる。なお、図6では、シールドコイル4y、4xを板形状として模式的に示したが、実際には渦状のパターンが切られている。また、シールドコイル4zと4yと4xの層間には、絶縁シートが設けられている。そして、シールドコイル4zと4yと4xと補強材5とスペーサ4bと絶縁シート4cとが形成する隙間に、とけた第2樹脂4aを流し込み、封止する。第2樹脂4aが固化すると、それらは互いに接着し一体化する。最後に、仮固定用ワックスを融かし、仮ボビン17の可動壁17cの外径を、可変スペーサ17bを用いて縮小させる。これにより、可動壁17cは、シールドコイル装置4から離れ、仮ボビン17をシールドコイル装置4から取り外すことができる。なお、仮固定用ワックスを用いずに、仮ボビン17をシールドコイル装置4から取り外せる場合は、仮固定用ワックスを省いてもよく、さらに、絶縁シート4cを省いてもよい。この場合、補強材5とスペーサ4bは、シールドコイル4zがシールドコイル装置4の内周面から露出するのを防ぐことができる。メインコイル装置3は、一般的なボビンレスコイルの製造方法を用いて製造することができる。完成したシールドコイル装置4とメインコイル装置3を同心軸上に位置合わせし、シールドコイル装置4とメインコイル装置3の間にとけた層間樹脂2aを注入し、封止する。層間樹脂2aが固化すると、シールドコイル装置4とメインコイル装置3は互いに接着し一体化し、傾斜磁場コイル装置2が完成する。なお、第2樹脂4aと層間樹脂2aには、ガラスエポキシ等を用いることができる。
(第2の実施形態)
図7Aに、本発明の第2の実施形態に係る傾斜磁場コイル装置2に設けられる補強材5の斜視図を示す。第2の実施形態の補強材5が、第1の実施形態の補強材5と異なっている点は、溝5aを有している点である。そして、これに伴って、溝5aの深さの分だけ、補強材5の厚さが厚くなっている。
図7Aに、本発明の第2の実施形態に係る傾斜磁場コイル装置2に設けられる補強材5の斜視図を示す。第2の実施形態の補強材5が、第1の実施形態の補強材5と異なっている点は、溝5aを有している点である。そして、これに伴って、溝5aの深さの分だけ、補強材5の厚さが厚くなっている。
図7Bに、本発明の第2の実施形態に係る傾斜磁場コイル装置2の縦断面図における、その端部とその周辺を拡大した拡大図を示す。第2の実施形態が第1の実施形態と異なっている点は、補強材5に設けられた溝5aの中に、シールドコイル4zのコイル導体4dが埋め込まれている点である。溝5aの深さは、シールドコイル4zのコイル導体4dの高さに略一致している。これによれば、補強材5の厚さを、シールドコイル4zのコイル導体4dの高さの分だけ厚くできるので、補強材5の剛性をより高め、補強効果をより高くすることができる。さらには、コイル導体4dの下の補強材5の厚さはより薄くすることが可能となるため、シールドコイル装置4の厚さをより薄くすることができる。また、シールドコイル4zのコイル導体4dが、溝5aによって位置決めされるので、シールドコイル4zのコイル導体4dの巻きのばらつきを低減することができる。
(第3の実施形態)
図8に、本発明の第3の実施形態に係る傾斜磁場コイル装置2の縦断面図における、その端部とその周辺を拡大した拡大図を示す。第3の実施形態の補強材5が、第1の実施形態の補強材5と異なっている点は、隣り合うコイル導体4dの間に設けられる第1補強材5bが、追加されている点である。製造する際には、シールドコイル4zのコイル導体4dを巻き付けた後に、隣り合うコイル導体4dの間に第1補強材5bを取り付ける。これによっても、補強効果を高めることができる。また、隣り合うコイル導体4dの相対位置(距離)が、第1補強材5bによって規定されるので、シールドコイル4zのコイル導体4dの巻きのばらつきを低減することができる。
図8に、本発明の第3の実施形態に係る傾斜磁場コイル装置2の縦断面図における、その端部とその周辺を拡大した拡大図を示す。第3の実施形態の補強材5が、第1の実施形態の補強材5と異なっている点は、隣り合うコイル導体4dの間に設けられる第1補強材5bが、追加されている点である。製造する際には、シールドコイル4zのコイル導体4dを巻き付けた後に、隣り合うコイル導体4dの間に第1補強材5bを取り付ける。これによっても、補強効果を高めることができる。また、隣り合うコイル導体4dの相対位置(距離)が、第1補強材5bによって規定されるので、シールドコイル4zのコイル導体4dの巻きのばらつきを低減することができる。
(第4の実施形態)
図9に、本発明の第4の実施形態に係るMRI装置(水平磁場型)1を、外装カバー8を透視してz軸方向から見た側面図を示す。第4の実施形態が第1の実施形態と異なっている点は、第1の実施形態では補強材5が周方向に均一に配置されていたところ、第4の実施形態では補強材5が周方向に不均一に配置されている点である。具体的には、メインコイル装置3とシールドコイル装置4の間隔D2は、周方向に変化しており、間隔D2の広い方の第1範囲R1における補強材5の分布密度は、間隔D2の狭い方の第2範囲R2における補強材5の分布密度より低くなっている。第2範囲R2では、傾斜磁場コイル装置2の厚さが他の第1範囲R1等に比して薄いため、この範囲での振動振幅は最も大きくなることが予測される。そこで、第2範囲R2における補強材5の分布密度を、他の領域より高くしている。これにより、補強材5の本数を減らすことができ、コストを低減できる。
図9に、本発明の第4の実施形態に係るMRI装置(水平磁場型)1を、外装カバー8を透視してz軸方向から見た側面図を示す。第4の実施形態が第1の実施形態と異なっている点は、第1の実施形態では補強材5が周方向に均一に配置されていたところ、第4の実施形態では補強材5が周方向に不均一に配置されている点である。具体的には、メインコイル装置3とシールドコイル装置4の間隔D2は、周方向に変化しており、間隔D2の広い方の第1範囲R1における補強材5の分布密度は、間隔D2の狭い方の第2範囲R2における補強材5の分布密度より低くなっている。第2範囲R2では、傾斜磁場コイル装置2の厚さが他の第1範囲R1等に比して薄いため、この範囲での振動振幅は最も大きくなることが予測される。そこで、第2範囲R2における補強材5の分布密度を、他の領域より高くしている。これにより、補強材5の本数を減らすことができ、コストを低減できる。
(第5の実施形態)
図10に、本発明の第5の実施形態に係るMRI装置(垂直磁場型)1の縦断面図を示す。第5の実施形態が、第1の実施形態と異なっている点は、水平磁場型ではなく、垂直磁場型である点である。これに伴い、静磁場磁石装置6(真空容器6b)は、上下一対の円盤形状になっている。傾斜磁場コイル装置2も、上下一対の円盤形状になっている。RFコイル7も、上下一対の円盤形状になっている。外装カバー8も、円盤形状になっている。なお、静磁場12の磁場方向(垂直方向)をz軸として、z軸と直交する水平方向にx軸を取り、z軸とx軸に直交する方向にy軸を取っている。これにより、図10に示した傾斜磁場13の例は、x方向に傾斜した傾斜磁場を示している。
図10に、本発明の第5の実施形態に係るMRI装置(垂直磁場型)1の縦断面図を示す。第5の実施形態が、第1の実施形態と異なっている点は、水平磁場型ではなく、垂直磁場型である点である。これに伴い、静磁場磁石装置6(真空容器6b)は、上下一対の円盤形状になっている。傾斜磁場コイル装置2も、上下一対の円盤形状になっている。RFコイル7も、上下一対の円盤形状になっている。外装カバー8も、円盤形状になっている。なお、静磁場12の磁場方向(垂直方向)をz軸として、z軸と直交する水平方向にx軸を取り、z軸とx軸に直交する方向にy軸を取っている。これにより、図10に示した傾斜磁場13の例は、x方向に傾斜した傾斜磁場を示している。
また、傾斜磁場コイル装置2のメインコイル装置3は、上下一対の円盤形状になっている。傾斜磁場コイル装置2のシールドコイル装置4も、上下一対の円盤形状になっている。メインコイル装置3とシールドコイル装置4とは、それぞれの互いに対向する面同士が、層間樹脂2aによって接着されている。シールドコイル装置4の円盤形状の直径は、メインコイル装置3からの漏れ磁場を遮蔽する十分な電磁シールド効果を得るために、メインコイル装置3の円盤形状の直径よりも長くなっている。このため、シールドコイル装置4は、メインコイル装置3の端部から突出している。シールドコイル装置4は、メインコイル装置3に対向しメインコイル装置3に固定される対向領域A1と、メインコイル装置3から突出した突出領域A2とを有している。このため、シールドコイル装置4の突出領域A2のある傾斜磁場コイル装置2の端部(外周部)は薄くなっている。そこで、突出領域A2には、絶縁性の補強材5が設けられている。補強材5は、突出領域A2だけでなく、対向領域A1にも延在している。補強材5によれば、突出領域A2における剛性を高め、MRI装置1の稼働時のシールドコイル装置4の突出領域A2における振動振幅が低減し、突出領域A2の根本側のメインコイル装置3とシールドコイル装置4の接合界面でのはく離等の損傷の発生を抑制できる。補強材5の突出領域A2における径方向(例えば、x軸方向)の長さL1は、補強材5の対向領域A1における径方向の長さL2に略等しくなっている(L1=L2)。すなわち、シールドコイル装置4の円盤形状の径方向位置(例えば、x軸方向位置)において、補強材5の中央の位置がメインコイル装置3の端面の位置に略一致している。これによれば、前記振動振幅を確実に低減することができる。なお、第5の実施形態では、コイル導体4dを巻かないので、第1の実施形態のスペーサ4bを省くことができる。また、第5の実施形態では、補強材5の形状として、直方体の板だけでなく、平面視が扇形、又は、周方向に連続したドーナツ状の板を用いることができる。
そして、本発明は、前記した第1~第5の実施形態に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、前記した第1~第5の実施形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることも可能であり、また、ある実施形態の構成に他の実施形態の構成を加えることも可能である。また、各実施形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることも可能である。
1 磁気共鳴イメージング(MRI)装置
2 傾斜磁場コイル装置
2a 層間樹脂
3 メインコイル装置
3x、3y、3z メインコイル
3a 第1樹脂
4 シールドコイル装置
4x、4y、4z シールドコイル
4a 第2樹脂
4b スペーサ
4c 絶縁シート
4d シールドコイルを構成するコイル導体
5 補強材
5a 補強材の溝
5b 第1補強材
6 静磁場磁石装置
6a コイル
6b 真空容器
6c 輻射シールド
6d 液体ヘリウム容器
7 RFコイル
8 外装カバー
9 移動式ベッド
10 被検者
11 撮像空間
12 静磁場およびその方向を示す矢印
13 傾斜磁場およびその方向を示す矢印
14、15 支持体
16 シムトレイ
17 仮ボビン
17a ベース
17b 可変スペーサ
17c 可動壁
A1 対向領域
A2 突出領域
D1 補強材のコイル導体設置面から中心軸までの距離
D2 メインコイル装置とシールドコイル装置の間隔
D3 隣接する補強材の間隔
D4 隣り合うスペーサ同士の周方向の間隔(50mm~150mm)
L1 補強材の突出領域における軸方向の長さ(50mm~150mm)
L2 補強材の対向領域における軸方向の長さ(50mm~150mm)
P1 補強材の中央の位置
P2 メインコイル装置の端面の位置
R1 第1範囲(広間隔範囲)
R2 第2範囲(狭間隔範囲)
S 仮想円筒曲面
W1 補強材の周方向の幅(10mm~数十mm)
W2 スペーサの周方向の幅(10mm~数十mm)
2 傾斜磁場コイル装置
2a 層間樹脂
3 メインコイル装置
3x、3y、3z メインコイル
3a 第1樹脂
4 シールドコイル装置
4x、4y、4z シールドコイル
4a 第2樹脂
4b スペーサ
4c 絶縁シート
4d シールドコイルを構成するコイル導体
5 補強材
5a 補強材の溝
5b 第1補強材
6 静磁場磁石装置
6a コイル
6b 真空容器
6c 輻射シールド
6d 液体ヘリウム容器
7 RFコイル
8 外装カバー
9 移動式ベッド
10 被検者
11 撮像空間
12 静磁場およびその方向を示す矢印
13 傾斜磁場およびその方向を示す矢印
14、15 支持体
16 シムトレイ
17 仮ボビン
17a ベース
17b 可変スペーサ
17c 可動壁
A1 対向領域
A2 突出領域
D1 補強材のコイル導体設置面から中心軸までの距離
D2 メインコイル装置とシールドコイル装置の間隔
D3 隣接する補強材の間隔
D4 隣り合うスペーサ同士の周方向の間隔(50mm~150mm)
L1 補強材の突出領域における軸方向の長さ(50mm~150mm)
L2 補強材の対向領域における軸方向の長さ(50mm~150mm)
P1 補強材の中央の位置
P2 メインコイル装置の端面の位置
R1 第1範囲(広間隔範囲)
R2 第2範囲(狭間隔範囲)
S 仮想円筒曲面
W1 補強材の周方向の幅(10mm~数十mm)
W2 スペーサの周方向の幅(10mm~数十mm)
Claims (16)
- 傾斜磁場と漏れ磁場を発生させる複数のメインコイルを第1樹脂に埋め込み整形したメインコイル装置と、
前記漏れ磁場を抑制する複数のシールドコイルを第2樹脂に埋め込み整形したシールドコイル装置とを有し、
前記シールドコイル装置は、前記メインコイル装置に対向し前記メインコイル装置に固定される対向領域と、前記メインコイル装置から突出した突出領域とを備え、
前記突出領域における前記第2樹脂に、絶縁性の補強材が埋め込まれていることを特徴とする傾斜磁場コイル装置。 - 前記メインコイル装置と前記シールドコイル装置とは、略円盤形状であり、
前記メインコイル装置と前記シールドコイル装置とは、それぞれの互いに対向する面同士が接着されていることを特徴とする請求項1に記載の傾斜磁場コイル装置。 - 前記メインコイル装置と前記シールドコイル装置とは、略筒形状であり、
前記メインコイル装置は、前記シールドコイル装置の内側に配置されることを特徴とする請求項1に記載の傾斜磁場コイル装置。 - 前記シールドコイル装置は、略円筒形状であり、
前記メインコイル装置と前記シールドコイル装置の間隔が、周方向で異なることを特徴とする請求項3に記載の傾斜磁場コイル装置。 - 前記補強材の前記シールドコイルを構成するコイル導体が設置される面から前記シールドコイル装置の円筒形状の中心軸までの距離を半径とした仮想円筒曲面に接する位置に、前記コイル導体を設置するための表面を有したスペーサが、前記対向領域において前記第2樹脂に埋め込まれていることを特徴とする請求項3に記載の傾斜磁場コイル装置。
- 前記補強材と前記スペーサの周方向の幅は、10mm~30mmの範囲内であり、
前記補強材の前記突出領域における軸方向の長さは、50mm~150mmの範囲内であり、
隣り合う前記スペーサ同士の周方向の間隔は、50mm~150mmの範囲内であることを特徴とする請求項5に記載の傾斜磁場コイル装置。 - 前記メインコイルと前記シールドコイルとは、ボビンレスコイルであることを特徴とする請求項3に記載の傾斜磁場コイル装置。
- 前記メインコイル装置と前記シールドコイル装置の間隔が異なる、広い方の第1範囲と狭い方の第2範囲とでは、前記第2範囲における前記補強材の分布密度は、前記第1範囲におけるそれより高くなっていることを特徴とする請求項4に記載の傾斜磁場コイル装置。
- 前記補強材は、前記シールドコイル装置の周方向に複数個配置され、
互いに隣接する前記補強材の間には、前記第2樹脂が充填されていることを特徴とする請求項3に記載の傾斜磁場コイル装置。 - 前記補強材の表面は、前記シールドコイル装置の側面に沿っていることを特徴とする請求項1に記載の傾斜磁場コイル装置。
- 前記補強材は、前記シールドコイルに対して前記メインコイル装置の側に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の傾斜磁場コイル装置。
- 前記補強材には、溝が設けられ、
前記溝の中に、前記シールドコイルを構成するコイル導体が設置されていることを特徴とする請求項1に記載の傾斜磁場コイル装置。 - 前記補強材は、隣り合う前記コイル導体の間に設けられる第1補強材を有することを特徴とする請求項1に記載の傾斜磁場コイル装置。
- 前記補強材は、前記対向領域に延在していることを特徴とする請求項1に記載の傾斜磁場コイル装置。
- 前記シールドコイル装置の筒形状の軸方向位置又は円盤形状の径方向位置において、
前記補強材の中央の位置が前記メインコイル装置の端面の位置に略一致していることを特徴とする請求項1に記載の傾斜磁場コイル装置。 - 請求項1乃至請求項15のいずれか1項に記載の傾斜磁場コイル装置と、
時間的かつ空間的に均一な静磁場を発生させる静磁場磁石装置とを有し、
撮像空間において、前記傾斜磁場と前記静磁場とが重なることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
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