JP3505294B2 - Mri装置 - Google Patents
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Description
ic Resonance Imaging)装置に関し、さらに詳しくは、
位相エンコード勾配に起因する渦電流や残留磁化の影響
によるイメージの画質の劣化を防止することが出来るM
RI装置に関する。
o)法のパルスシーケンスである。このパルスシーケン
スKpでは、励起パルスRとスライス勾配ssを印加す
る。次に、第1の反転パルスP1とスライス勾配ssを
印加し、位相エンコード勾配gy(i)をワープ軸に印加
し、次にリード勾配rrを印加しながら第1エコーSE
1からNMR信号を受信し、その後、前記エンコード勾
配gy(i)と時間積分値が等しく逆極性のリワインド勾配
gyr(i)をワープ軸に印加する。次に、第2の反転パル
スP2とスライス勾配ssを印加し、エンコード勾配g
y(i+1)をワープ軸に印加し、次にリード勾配rrを印加
しながら第2エコーSE2からNMR信号を受信し、そ
の後、前記エンコード勾配gy(i+1)と時間積分値が等し
く逆極性のリワインド勾配gyr(i+1)をワープ軸に印加
する。次に、第3の反転パルスP3とスライス勾配ss
を印加し、エンコード勾配gy(i+2)をワープ軸に印加
し、次にリード勾配rrを印加しながら第3エコーSE
3からNMR信号を受信し、その後、前記エンコード勾
配gy(i+2)と時間積分値が等しく逆極性のリワインド勾
配gyr(i+2)をワープ軸に印加する。このように反転パ
ルスの送信からNMR信号の受信までをM回繰り返した
後、キラー勾配Kilを印加する。以下、これを繰り返し
時間TRでN回繰り返して、ワープ軸に(M×N)回の
異なる位相エンコードを施したNMR信号を収集する。
なお、p=1,2,…,Nである。また、図27ではM
=3としたが、スキャン時間の短縮のため、通常はM≧
4がよく用いられる。また、i=(p−1)M+1の関
係があり、図27のエンコード勾配gy(i),gy(i+1),
gy(i+2)における(i),(i+1),(i+2)は位相エン
コード番号を表している。
(spoil)するための勾配パルスであり、従来、その極
性は一定にされている。
るk−空間上のデータ収集軌跡を示す。M=3のエコー
列の場合、k−空間Kspを3つのセグメントSg1,
Sg2,Sg3に分割する。そして、第1エコーSE1
により第1セグメントSg1のデータ(例えばtc1)
を収集し、第2エコーSE2により第2セグメントSg
2のデータ(例えばtc2)を収集し、第3エコーSE
3により第3セグメントSg3のデータ(例えばtc
3)を収集する。図28はp=1を表しており、位相エ
ンコード勾配gy(1),gy(2),gy(3)によりデータの位
相軸上の位置が決まり、リワインド勾配gyr(1),gy
r(2),gyr(3)により位相エンコード量が“0”に戻
されている。なお、位相エンコード量“0”の近傍のデ
ータが画像のコントラストを決めるため、図27に示す
第2エコーSE2までの時間TEeffが実効的なエコー時
間となる。
法のパルスシーケンスである。このパルスシーケンスK
p’では、励起パルスRとスライス勾配ssを印加す
る。次にその直前にスライス軸に印加された位相エンコ
ード勾配と時間積分値が等しく逆極性のリワインド勾配
gzr(0)をクラッシャ(crusher)勾配に重畳してスライ
ス軸に印加し、第1の反転パルスP1とスライス勾配を
印加し、位相エンコード勾配gz(i)をクラッシャ勾配に
重畳してスライス軸に印加する。また、位相エンコード
勾配gy(i)をワープ軸に印加する。次にリード勾配rr
を印加しながら第1エコーSE1からNMR信号を受信
し、その後、前記ワープ軸のエンコード勾配gy(i)と時
間積分値が等しく逆極性のリワインド勾配gyr(i)を印
加し、前記スライス軸の位相エンコード勾配gz(i)と時
間積分値が等しく逆極性のリワインド勾配gzr(i)をク
ラッシャ勾配に重畳して印加する。次に、第2の反転パ
ルスP2とスライス勾配を印加し、位相エンコード勾配
gz(i+1)をクラッシャ勾配に重畳してスライス軸に印加
する。また、位相エンコード勾配gy(i+1)をワープ軸に
印加する。次にリード勾配rrを印加しながら第2エコ
ーSE2からNMR信号を受信し、その後、前記ワープ
軸のエンコード勾配gy(i+1)と時間積分値が等しく逆極
性のリワインド勾配gyr(i+1)を印加し、前記スライス
軸の位相エンコード勾配gz(i+1)と時間積分値が等しく
逆極性のリワインド勾配gyr(i+1)をクラッシャ勾配に
重畳して印加する。次に、第3の反転パルスP3とスラ
イス勾配を印加し、位相エンコード勾配gz(i+2)をクラ
ッシャ勾配に重畳してスライス軸に印加する。また、位
相エンコード勾配gy(i+2)をワープ軸に印加する。次に
リード勾配rrを印加しながら第3エコーSE3からN
MR信号を受信し、その後、前記ワープ軸のエンコード
勾配gy(i+2)と時間積分値が等しく逆極性のリワインド
勾配gyr(i+2)を印加する。このように反転パルスPの
送信からNMR信号の受信までをM回(ここではM=
3)繰り返した後、キラー勾配Kilを印加する。以下、
これを繰り返し時間TRで繰り返して、スライス軸とワ
ープ軸とに位相エンコードを施したNMR信号を収集す
る。
Kp’のような高速SE法では、繰り返し時間TRを短
縮するため、ワープ軸の位相エンコード勾配gy(i),g
y(i+1),gy(i+2)の振幅を可能な限り大きくし,それに
合せて時間幅tgyを短くしている。また、図28のパル
スシーケンスKp’のような3D高速SE法では、同様
に、スライス軸の位相エンコード勾配gz(i),gz(i+
1),gz(i+2)の振幅を可能な限り大きくし,それに合せ
て時間幅tgzを短くしている。ところが、勾配パルスの
振幅を大きくし時間幅を短くするほど渦電流を生じる。
また、振幅を大きくするほど残留磁化を生じる。そし
て、渦電流や残留磁化を生じると、それらの影響により
イメージ上にアーチファクトを生じ、画質が劣化する。
特に、永久磁石を用いたMRI装置では、整磁板に生じ
る残留磁化による画質の劣化が問題になる。
17号公報では、オフセット勾配を印加することにより
残留磁化の影響を打ち消す技術や,整磁板の残留磁化に
よる位相のずれを演算により補正する技術が提案されて
いる。
起因する残留磁化の影響は、特に永久磁石を用いたMR
I装置で高速SE法のシーケンスを実行するとき顕著に
なる。図30,図31により、これを説明する。図30
に示すように、ワープ軸の位相エンコード勾配gy(i)に
より強度ΔGY(i)の残留磁化が生じ、その残留磁化が第
1エコーSE1に位相ずれを発生させる。第2エコーS
E2以下についても同様に位相ずれを発生させる。ま
た、リワインド勾配gyr(i)により位相エンコード量を
“0”に戻せなくなり、第2エコーSE2の位相や第3
エコーSE3の位相に影響を与えてしまう。リワインド
勾配gyr(i+1)以下についても同様であり、位相エンコ
ード量を“0”に戻せなくなり、その後のエコーの位相
に影響を与えてしまう。さらに、スピンエコーと同時に
発生するスティミュレイテッドエコーSTE(STimul
ated Echo)の位相をスピンエコーの位相と一致させる
必要があるが、これらの位相が一致しなくなる。図30
には、画像のコントラストを決めるために最も重要であ
る第2エコーSE2と、それと同時に発生する第2ステ
ィミュレイテッドエコーSTE2とを示しているが、位
相エンコード勾配gy(i)による強度ΔGY(i)の残留磁化
の影響により第2エコーSE2の位相がずれるのに対し
て、第2スティミュレイテッドエコーSTE2は影響を
受けないため(第1の反転パルスP1から第2の反転パ
ルスP2の区間は縦磁化であるため)、位相が一致しな
くなる。この結果、干渉を生じ、イメージ上にゴースト
アーチファクト(Ghost Artifact)やシェーディングア
ーチファクト(Shading Artifact)やリンギングアーチ
ファクト(Ringing Artifact)を生じてしまう。
位相エンコード勾配gz(i)により強度ΔGZ(i)の残留磁
化が生じ、その残留磁化が第1エコーSE1に位相ずれ
を発生させる。第2エコーSE2以下についても同様に
位相ずれを発生させる。また、リワインド勾配gzr(i)
により位相エンコード量を“0”に戻せなくなり、第2
エコーSE2の位相や第3エコーSE3の位相に影響を
与えてしまう。リワインド勾配gzr(i+1)以下について
も同様であり、位相エンコード量を“0”に戻せなくな
り、その後のエコーの位相に影響を与えてしまう。さら
に、画像のコントラストを決めるために最も重要である
第2エコーSE2と、それと同時に発生する第2スティ
ミュレイテッドエコーSTE2との位相が一致しなくな
り、イメージ上にアーチファクトを生じてしまう。
報において提案されている従来技術では、位相エンコー
ド勾配に起因する渦電流や残留磁化の影響によるイメー
ジの画質の劣化を防止するのに十分でない問題点があっ
た。そこで、この発明の目的は、位相エンコード勾配に
起因する渦電流や残留磁化の影響によるイメージの画質
の劣化を防止することが出来るMRI装置を提供するこ
とにある。
明は、RFパルス送信手段と,勾配磁場印加手段と,N
MR信号受信手段とを備えたMRI装置において、前記
RFパルス送信手段によりRFパルスを送信し、前記勾
配磁場印加手段により位相エンコード勾配をワープ軸に
印加し、前記NMR信号受信手段によりNMR信号を受
信した後、前記勾配磁場印加手段により前記位相エンコ
ード勾配と時間積分値が等しく逆極性の基本成分に前記
位相エンコード勾配に起因する渦電流または残留磁化の
影響を補正するワープ軸補正成分を加えたリワインド勾
配をワープ軸に印加するか、又は、前記基本成分に相当
するリワインド勾配および前記ワープ軸補正成分に相当
する補助リワインド勾配をワープ軸に印加することを特
徴とするMRI装置を提供する。なお、上記の「加え
る」際には、振幅として加えてもよいし,時間幅として
加えてもよいし,振幅および時間幅の両方で加えてもよ
い。上記第1の観点によるMRI装置では、“(位相エ
ンコード勾配と時間積分値が等しく逆極性の基本成分)
+(位相エンコード勾配に起因する渦電流または残留磁
化の影響を補正するワープ軸補正成分)”からなるリワ
インド勾配をワープ軸に印加するか、又は、(位相エン
コード勾配と時間積分値が等しく逆極性の基本成分)か
らなるリワインド勾配および(位相エンコード勾配に起
因する渦電流または残留磁化の影響を補正するワープ軸
補正成分)からなる補助リワインド勾配をワープ軸に印
加する。前記基本成分により位相エンコード量を“0”
に戻し(本来のリワインド)、前記ワープ軸補正成分に
より位相エンコード勾配に起因する渦電流または残留磁
化の影響をキャンセルする。このため、位相エンコード
勾配に起因する渦電流または残留磁化の影響によるイメ
ージの画質の劣化を防止できるようになる。なお、第2
の観点では、この発明は、RFパルス送信手段と,勾配
磁場印加手段と,NMR信号受信手段とを備えたMRI
装置において、前記RFパルス送信手段によりRFパル
スを送信し、前記勾配磁場印加手段により、スキャンパ
ラメータから決まるワープ軸の位相エンコード勾配の基
本成分に当該位相エンコード勾配に起因する渦電流また
は残留磁化の影響を補正するワープ軸補正成分を加えた
位相エンコード勾配をワープ軸に印加するか、又は、前
記基本成分に相当する位相エンコード勾配および前記ワ
ープ軸補正成分に相当する補助位相エンコード勾配をワ
ープ軸に印加し、前記NMR信号受信手段によりNMR
信号を受信した後、前記勾配磁場印加手段により前記位
相エンコード勾配の基本成分と時間積分値が等しく逆極
性のリワインド勾配をワープ軸に印加することを特徴と
するMRI装置を提供する。なお、上記の「加える」際
には、振幅として加えてもよいし,時間幅として加えて
もよいし,振幅および時間幅の両方で加えてもよい。上
記第2の観点によるMRI装置では、“(スキャンパラ
メータから決まる位相エンコード勾配の基本成分)+
(位相エンコード勾配に起因する渦電流または残留磁化
の影響を補正するワープ軸補正成分)”からなる位相エ
ンコード勾配をワープ軸に印加するか、又は、(スキャ
ンパラメータから決まる位相エンコード勾配の基本成
分)からなる位相エンコード勾配および(位相エンコー
ド勾配に起因する渦電流または残留磁化の影響を補正す
るワープ軸補正成分)からなる補助位相エンコード勾配
をワープ軸に印加する。前記基本成分により位相エンコ
ードを施し(本来の位相エンコード)、前記ワープ軸補
正成分により位相エンコード勾配に起因する渦電流また
は残留磁化の影響をキャンセルする。このため、位相エ
ンコード勾配に起因する渦電流または残留磁化の影響に
よるイメージの画質の劣化を防止できるようになる。
MRI装置において、前記RFパルス送信手段によりR
Fパルスを送信し、位相エンコード勾配をワープ軸に印
加せず、前記勾配磁場印加手段によりリード勾配をリー
ド軸に印加しながら前記NMR信号受信手段によりNM
R信号を受信し、その受信したNMR信号から第1の位
相情報を取得する第1位相情報取得手段と、前記RFパ
ルス送信手段によりRFパルスを送信し、位相エンコー
ド勾配をワープ軸に印加せず、前記勾配磁場印加手段に
より位相エンコード勾配と時間積分値が等しい等価位相
エンコード勾配をリード軸に印加し,前記等価位相エン
コード勾配と時間積分値が等しく逆極性の等価リワイン
ド勾配をリード軸に印加し、次に、前記勾配磁場印加手
段によりリード勾配をリード軸に印加しながら前記NM
R信号受信手段によりNMR信号を受信し、その受信し
たNMR信号から第2の位相情報を取得する第2位相情
報取得手段と、前記第1の位相情報と前記第2の位相情
報とから前記ワープ軸補正成分を求めるワープ軸補正成
分算出手段とを更に具備したことを特徴とするMRI装
置を提供する。上記第3の観点によるMRI装置では、
前記ワープ軸補正成分を次のようにして求める。 (1) RFパルスを送信し、ワープ軸には位相エンコード
勾配を印加せず、リード軸にリード勾配を印加しながら
NMR信号を受信し、その受信したNMR信号から第1
の位相情報を取得する。 (2) RFパルスを送信し、ワープ軸には位相エンコード
勾配を印加せず、位相エンコード勾配と時間積分値が等
しい等価位相エンコード勾配をリード軸に印加し、前記
等価位相エンコード勾配と時間積分値が等しく逆極性の
等価リワインド勾配をリード軸に印加し、次にリード軸
にリード勾配を印加しながらNMR信号を受信し、その
受信したNMR信号から第2の位相情報を取得する。 (3) 第1の位相情報と第2の位相情報とからワープ軸補
正成分を求める。 前記第1の位相情報は、位相エンコード勾配に起因する
渦電流または残留磁化の影響がない場合の位相情報であ
る。また、前記第2の位相情報は、位相エンコード勾配
に起因する渦電流または残留磁化の影響を等価的にリー
ド軸に加えた場合の位相情報である。そこで、第1の位
相情報と第2の位相情報を比較すれば、位相エンコード
勾配に起因する渦電流または残留磁化の影響を定量的に
知ることが出来る。従って、それをキャンセルするため
のワープ軸補正成分を定量的に求めることが出来る。
MRI装置において、前記RFパルス送信手段によりR
Fパルスを送信し、前記勾配磁場印加手段により位相エ
ンコード勾配をワープ軸に印加し、次に前記勾配磁場印
加手段によりリード勾配をリード軸に印加しながら前記
NMR信号受信手段によりNMR信号を受信し、その受
信したNMR信号から現状の位相情報を取得する現状位
相情報取得手段と、前記RFパルス送信手段によりRF
パルスを送信し、前記勾配磁場印加手段により時間幅を
拡大し振幅を縮小した位相エンコード勾配をワープ軸に
印加し、次に前記勾配磁場印加手段によりリード勾配を
リード軸に印加しながら前記NMR信号受信手段により
NMR信号を受信し、その受信したNMR信号から理想
の位相情報を取得する理想位相情報取得手段と、前記現
状の位相情報と前記理想の位相情報とから前記ワープ軸
補正成分を求めるワープ軸補正成分算出手段とを具備し
たことを特徴とするMRI装置を提供する。上記第4の
観点によるMRI装置では、前記ワープ軸補正成分を次
のようにして求める。 (1) RFパルスを送信し、ワープ軸に位相エンコード勾
配を印加し、リード軸にリード勾配を印加しながらNM
R信号を受信し、その受信したNMR信号から現状の位
相情報を取得する。 (2) RFパルスを送信し、ワープ軸に時間幅を拡大し振
幅を縮小した位相エンコード勾配を印加し、リード軸に
リード勾配を印加しながらNMR信号を受信し、その受
信したNMR信号から理想の位相情報を取得する。 (3) 現状の位相情報と理想の位相情報とからワープ軸補
正成分を求める。 前記現状の位相情報は、位相エンコード勾配に起因する
渦電流または残留磁化の影響を含む位相情報である。ま
た、前記理想の位相情報は、位相エンコード勾配に起因
する渦電流または残留磁化の影響がない場合の位相情報
である。そこで、現状の位相情報と理想の位相情報を比
較すれば、位相エンコード勾配に起因する渦電流または
残留磁化の影響を定量的に知ることが出来る。従って、
それをキャンセルするためのワープ軸補正成分を定量的
に求めることが出来る。
送信手段により励起RFパルスを送信し、次にRFパル
ス送信手段により反転RFパルスを送信し、次に勾配磁
場印加手段により位相エンコード勾配をワープ軸に印加
し、次に前記勾配磁場印加手段によりリード勾配をリー
ド軸に印加しながらNMR信号受信手段によりNMR信
号を受信し、前記反転RFパルスの送信からNMR信号
の受信までをM回繰り返した後、前記勾配磁場印加手段
によりキラー勾配を印加し、前記励起RFパルスの送信
から前記キラー勾配の印加までをN回繰り返して、(M
×N)回の異なる位相エンコードを施したNMR信号を
収集するMRI装置において、前記勾配磁場印加手段
は、前記反転RFパルスの送信からNMR信号の受信ま
でをM回繰り返すときに印加するM回の位相エンコード
勾配の総和の極性と同じ極性となるように、前記キラー
勾配の極性を切り換えることを特徴とするMRI装置を
提供する。上記第5の観点によるMRI装置では、キラ
ー勾配の極性を、対応するパルス列で印加した複数回の
位相エンコード勾配の総和の極性と同じ極性となるよう
に切り換える。従来は、キラー勾配の極性が一定であっ
たため、スポイラとしての機能を奏するだけであった。
しかし、対応するパルス列で印加した複数回の位相エン
コード勾配の総和の極性と同じ極性となるようにキラー
勾配の極性を切り換えると、位相エンコード勾配に起因
する渦電流または残留磁化の影響をキャンセルする機能
をも奏しうるようになる。このため、位相エンコード勾
配に起因する渦電流または残留磁化の影響によるイメー
ジの画質の劣化を防止できるようになる。
送信手段により励起RFパルスを送信し、次にRFパル
ス送信手段により反転RFパルスを送信し、次に勾配磁
場印加手段により位相エンコード勾配をワープ軸に印加
するか又はワープ軸およびスライス軸に印加し、次に前
記勾配磁場印加手段によりリード勾配をリード軸に印加
しながらNMR信号受信手段によりNMR信号を受信す
るMRI装置において、前記位相エンコード勾配に起因
する残留磁化の影響によって生じる0次位相成分を抑制
するように、前記RFパルス送信手段による反転RFパ
ルスの送信位相を変更するか、又は、前記NMR信号受
信手段での位相検波の検波位相を変更することを特徴と
するMRI装置を提供する。位相エンコード勾配に起因
する残留磁化の影響には、場所に依存せずに一様に加わ
る0次位相成分と,場所に依存して線形に変化する1次
位相成分とが含まれる。前記0次位相成分は主にゴース
トアーチファクトを発生させ、前記1次位相成分は主に
シェーディングアーチファクトを発生させる。ここで、
0次位相成分は、NMR信号の全体的な位相のずれとし
て現れるから、RFパルス送信手段による反転RFパル
スの送信位相を変更するか、又は、NMR信号受信手段
での位相検波の検波位相を変更することにより、元に戻
すことが出来る。そして、これによりゴーストアーチフ
ァクトを抑制することが出来る。
MRI装置において、前記RFパルス送信手段によりR
Fパルスを送信し、位相エンコード勾配をワープ軸およ
びスライス軸に印加せず、前記勾配磁場印加手段により
位相エンコード勾配と時間積分値が等しい等価位相エン
コード勾配をリード軸に印加し,前記等価位相エンコー
ド勾配と時間積分値が等しく逆極性の等価リワインド勾
配をリード軸に印加し、次に、前記勾配磁場印加手段に
よりリード勾配をリード軸に印加しながら前記NMR信
号受信手段によりNMR信号を受信し、その受信したN
MR信号から位相情報を取得し、その位相情報から前記
0次位相成分を求める0次位相成分取得手段を具備した
ことを特徴とするMRI装置を提供する。上記第7の観
点によるMRI装置では、0次位相成分を次のようにし
て求める。 (1) RFパルスを送信し、ワープ軸およびスライス軸に
は位相エンコード勾配を印加せず、位相エンコード勾配
と時間積分値が等しい等価位相エンコード勾配をリード
軸に印加し、前記位相エンコード勾配と時間積分値が等
しく逆極性の等価リワインド勾配をリード軸に印加し、
次にリード軸にリード勾配を印加しながらNMR信号を
受信し、その受信したNMR信号から位相情報を取得す
る。 (2) 位相情報から0次位相成分を求める。 前記位相情報は、位相エンコード勾配に起因する渦電流
または残留磁化の影響を等価的にリード軸に加えた場合
の位相情報である。そこで、勾配中心での位相を求めれ
ば、位相エンコード勾配に起因する渦電流または残留磁
化の影響の0次位相成分を定量的に知ることが出来る。
MRI装置において、位相エンコード勾配およびリワイ
ンド勾配をワープ軸に印加したときに得られたNMR信
号と位相エンコード勾配およびリワインド勾配をワープ
軸に印加しないときに得られたNMR信号とから前記0
次位相成分を求める0次位相成分取得手段を更に具備し
たことを特徴とするMRI装置を提供する。上記第8の
観点によるMRI装置では、0次位相成分を次のように
して求める。 (1) 位相エンコード勾配およびリワインド勾配をワープ
軸に印加して現状のNMR信号を得る。 (2) 位相エンコード勾配およびリワインド勾配をワープ
軸に印加せずに理想のNMR信号を得る。 (3) 現状のNMR信号のリード方向の1Dフーリエ変換
の勾配中心での位相から0次位相量を求め、理想のNM
R信号のリード方向の1Dフーリエ変換の勾配中心での
位相から0次位相量を求め、両者の差から渦電流または
残留磁化の影響の0次位相成分を求める。 位相エンコード勾配およびリワインド勾配を印加したと
きと印加しないときの0次位相成分の差をとれば、位相
エンコード勾配およびリワインド勾配に起因する渦電流
又は残留磁化の影響の0次位相成分を定量的に知ること
が出来る。なお、位相エンコード勾配およびリワインド
勾配をワープ軸に加えるため、それによる渦電流または
残留磁化の影響が0次位相成分に重畳されてしまう。そ
こで、これを防ぐため、位相エンコード勾配およびリワ
インド勾配は、前記第1の観点または第2の観点により
渦電流または残留磁化の影響を補正したものを用いるの
が好ましい。
送信手段と,勾配磁場印加手段と,NMR信号受信手段
とを備えたMRI装置において、前記RFパルス送信手
段により励起パルスを印加した後、前記RFパルス送信
手段により反転パルスを送信し、前記勾配磁場印加手段
により位相エンコード勾配をスライス軸に印加し、前記
NMR信号受信手段によりNMR信号を受信し、前記勾
配磁場印加手段により前記位相エンコード勾配と時間積
分値が等しく逆極性の基本成分に前記位相エンコード勾
配に起因する渦電流または残留磁化の影響を補正するス
ライス軸補正成分を加えたリワインド勾配をスライス軸
に印加するか、又は、前記基本成分に相当するリワイン
ド勾配および前記スライス軸補正成分に相当する補助リ
ワインド勾配をスライス軸に印加することをスライス軸
方向のエンコード数だけ繰り返すことを特徴とするMR
I装置を提供する。上記第9の観点によるMRI装置で
は、“(位相エンコード勾配と時間積分値が等しく逆極
性の基本成分)+(位相エンコード勾配に起因する渦電
流または残留磁化の影響を補正するスライス軸補正成
分)”からなるリワインド勾配をスライス軸に印加する
か、又は、(位相エンコード勾配と時間積分値が等しく
逆極性の基本成分)からなるリワインド勾配および(位
相エンコード勾配に起因する渦電流または残留磁化の影
響を補正するスライス軸補正成分)からなる補助リワイ
ンド勾配をスライス軸に印加する。前記基本成分により
位相エンコード量を“0”に戻し(本来のリワイン
ド)、前記スライス軸補正成分により位相エンコード勾
配に起因する渦電流または残留磁化の影響をキャンセル
する。このため、位相エンコード勾配に起因する渦電流
または残留磁化の影響によるイメージの画質の劣化を防
止できるようになる。
のMRI装置において、前記RFパルス送信手段により
RFパルスを送信し、位相エンコード勾配をスライス軸
に印加せず、前記勾配磁場印加手段によりリード勾配を
リード軸に印加しながら前記NMR信号受信手段により
NMR信号を受信し、その受信したNMR信号から第1
の位相情報を取得する第1位相情報取得手段と、前記R
Fパルス送信手段によりRFパルスを送信し、位相エン
コード勾配をスライス軸に印加せず、前記勾配磁場印加
手段により位相エンコード勾配とその後のリワインド勾
配の基本成分の差分に相当する差分勾配をリード軸に印
加し,前記位相エンコード勾配と時間積分値が等しい等
価位相エンコード勾配および前記リワインド勾配の基本
成分と時間積分値が等しい等価リワインド勾配をリード
軸に印加し、次に、前記勾配磁場印加手段によりリード
勾配をリード軸に印加しながら前記NMR信号受信手段
によりNMR信号を受信し、その受信したNMR信号か
ら第2の位相情報を取得する第2の位相情報取得手段
と、前記第1の位相情報と前記第2の位相情報とから前
記スライス軸補正成分を求めるスライス軸補正成分算出
手段とを更に具備したことを特徴とするMRI装置を提
供する。上記第10の観点によるMRI装置では、前記
スライス軸補正成分を次のようにして求める。 (1) RFパルスを送信し、スライス軸には位相エンコー
ド勾配を印加せず、リード軸にリード勾配を印加しなが
らNMR信号を受信し、その受信したNMR信号から第
1の位相情報を取得する。 (2) RFパルスを送信し、スライス軸には位相エンコー
ド勾配を印加せず、位相エンコード勾配とその後のリワ
インド勾配の基本成分の差分に相当する差分勾配をリー
ド軸に印加し、前記位相エンコード勾配と時間積分値が
等しい等価位相エンコード勾配および前記リワインド勾
配の基本成分と時間積分値が等しい等価リワインド勾配
をリード軸に印加し、リード軸にリード勾配を印加しな
がらNMR信号を受信し、その受信したNMR信号から
第2の位相情報を取得する。 (3) 第1の位相情報と第2の位相情報とからスライス軸
補正成分を求める。 前記第1の位相情報は、位相エンコード勾配に起因する
渦電流または残留磁化の影響がない場合の位相情報であ
る。また、前記第2の位相情報は、位相エンコード勾配
に起因する渦電流または残留磁化の影響を等価的にリー
ド軸に加えた場合の位相情報である。そこで、第1の位
相情報と第2の位相情報を比較すれば、位相エンコード
勾配に起因する渦電流または残留磁化の影響を定量的に
知ることが出来る。従って、それをキャンセルするため
のスライス軸補正成分を定量的に求めることが出来る。
の発明をさらに詳しく説明する。なお、これによりこの
発明が限定されるものではない。
ック図である。このMRI装置100において、マグネ
ットアセンブリ1は、内部に被検体を挿入するための空
間部分(孔)を有し、この空間部分を取りまくようにし
て、被検体に一定の主磁場を印加する永久磁石1pと、
スライス軸,ワープ軸,リード軸の勾配磁場を発生する
ための勾配磁場コイル1gと、被検体内の原子核のスピ
ンを励起するためのRFパルスを与える送信コイル1t
と、被検体からのNMR信号を検出する受信コイル1r
とが配置されている。前記勾配磁場コイル1g,送信コ
イル1tおよび受信コイル1rは、それぞれ勾配磁場駆
動回路3,RF電力増幅器4および前置増幅器5に接続
されている。
指令に従い、記憶しているパルスシーケンスに基づいて
勾配磁場駆動回路3を操作し、前記マグネットアセンブ
リ1の勾配磁場コイル1gから勾配磁場を発生させると
共に、ゲート変調回路9を操作し、RF発振回路10の
搬送波出力信号を所定タイミング・所定包絡線形状のパ
ルス状信号に変調し、それをRFパルスとしてRF電力
増幅器4に加え、RF電力増幅器4でパワー増幅した
後、前記マグネットアセンブリ1の送信コイル1tに印
加し、目的のスライス領域を選択励起する。
の受信コイル1rで検出された被検体からのNMR信号
を増幅し、位相検波器12に入力する。位相検波器12
は、RF発振回路10の搬送波出力信号を参照信号と
し、前置増幅器5からのNMR信号を位相検波して、A
/D変換器11に与える。A/D変換器11は、位相検
波後のアナログ信号をディジタル信号に変換して、計算
機7に入力する。計算機7は、A/D変換器11からデ
ータを読み込み、画像再構成演算を行い、目的のスライ
ス領域のイメージを生成する。このイメージは、表示装
置6にて表示される。また、計算機7は、操作卓13か
ら入力された情報を受け取るなどの全体的な制御を受け
持つ。
ープ軸補正成分取得処理を示すフローチャートである。
ステップS1では、図3に示すパルスシーケンスA0に
よりデータsy0(k)を収集する。このパルスシーケ
ンスA0では、励起パルスRとスライス勾配ssを印加
し、次に反転パルスPとスライス勾配ssを印加し、次
にリード勾配gxwを印加しながらエコーSEからNM
R信号を受信し、データsy0(k)を収集する。なお、ワ
ープ軸には、位相エンコード勾配を印加しない。ステッ
プS2では、データsy0(k)をリード方向に一次元フー
リエ変換し、その結果をSY0(x)とする。ステップS3
では、フーリエ変換結果SY0(x)の位相項(Arctan{S
Y0(x)})の一次の傾きdy0を求める(最小2乗法な
どを適用して求める)。また、勾配中心における位相量
b0=Arctan{SY0(0)}を求める。この位相量b
0は、残留磁化がない場合の勾配中心の位相量である。
x1やgxwが主に渦電流によって生じさせてしまう影
響(エコー信号SEのエコーセンターのずれ)を求める
処理である。
ケンスAjによりデータsyi(k)を収集する。この
パルスシーケンスAjでは、励起パルスRとスライス勾
配ssを印加し、次にスキャンパラメータによって決ま
るエンコード番号iの位相エンコード勾配gy(i)と時間
積分値が等しい等価位相エンコード勾配gy(i)をリード
軸に印加し、時間ty(精度を向上するため可能な限り
長くする)後に前記等価位相エンコード勾配gy(i)と時
間積分値が等しく逆極性の等価リワインド勾配gyr(i)
をリード軸に印加する。次に反転パルスPとスライス勾
配ssを印加し、次にリード勾配gxwを印加しながら
エコーSEからNMR信号を受信し、データsyi
(k)を収集する。なお、ワープ軸には、位相エンコー
ド勾配を印加しない。ここで、全てのエンコード番号i
についてステップS4を繰り返してもよい(この場合j
=iとなる)が、時間を短縮するために適当に選択した
エンコード番号iについてステップS4を繰り返し(こ
の場合j≠iとなる)、選択しなかったエンコード番号
のデータは補間により求めてもよい。最も簡単にするに
は、最大の位相エンコード勾配を与えるエンコード番号
についてだけステップS4を実行し(この場合j=1の
みとなる)、他のエンコード番号のデータはエンコード
勾配に比例して算出してもよい。ステップS5では、デ
ータsyi(k)をリード方向に一次元フーリエ変換し、そ
の結果をSYi(x)とする。ステップS6では、フーリエ
変換結果SYi(x)の位相項(Arctan{SYi(x)})の一
次の傾きdyiを(最小2乗法などを適用して)求め
る。また、勾配中心における位相量bi=Arctan{SY
i(0)}を求めると共に、位相量差(bi−b0)を
算出する。この位相量差(bi−b0)は、位相エンコ
ード勾配gy(i)に起因する残留磁化の影響によって場所
に依存せずに一様に加わる0次位相成分である。以上の
ステップS4〜S6は、位相エンコード勾配gy(i)が主
に残留磁化によって生じさせてしまう影響を求める処理
である。
ら等価位相エンコード勾配gy(i)に起因する渦電流や残
留磁化の影響の大きさΔGY(i)を算出する。dy0は、
位相エンコード勾配がない場合の位相回りを表してい
る。一方、dyiは、等価位相エンコード勾配gy(i)が
ある場合の位相回りを表している。本来、等価位相エン
コード勾配gy(i)が等価リワインド勾配gyr(i)で打ち
消されるため、(dyi−dy0)=0のはずである。
しかるに、(dyi−dy0)≠0であれば、その差の
大きさは、等価位相エンコード勾配gy(i)に起因する渦
電流や残留磁化の影響の大きさを表している。従って、
(dyi−dy0)から、等価位相エンコード勾配gy
(i)に起因する渦電流や残留磁化の影響の大きさΔGY
(i)を算出できる。すなわち、リード勾配gxwの振幅
をa_gxwとし、等価位相エンコード勾配gy(i)に起
因する渦電流や残留磁化の影響によるエコーセンターの
ずれ時間をty0とするとき、 γ・ΔGY(i)・ty=γ・a_gxw・ty0 (但
し、γは磁気回転比) の関係があり、 ΔGY(i)=a_gxw・ty0/ty が成立する。
αi(単位位相エンコード量当りの渦電流や残留磁化の
影響の大きさ)を求める。
よって決まる位相エンコード勾配の基本成分gy(i)と補
正係数αiから、 qi=αi・gy(i) (但し、qi≦1.0) によりワープ軸補正成分qiを求める。
ング用データ収集処理を示すフローチャートである。ス
テップS10では、スキャンパラメータによって決まる
位相エンコード勾配の基本成分gy(i)とワープ軸補正成
分qiとから新たなリワインド勾配gyr(i)’を求め
る。 gyr(i)’=0.01・gy(i)+qi ステップS11では、図6に示す新たなリワインド勾配
gyr(i)’を使った高速SE法のパルスシーケンスBp
によりイメージング用データを収集する。このとき、位
相量差(bi−b0)をキャンセルするように位相検波
器12における検波位相を調整するか、又は、対応する
反転パルスP1,P2,P3の送信位相を調整する。以
上により収集したイメージング用データを用いてイメー
ジングを行えば、ワープ軸の位相エンコード勾配に起因
する渦電流または残留磁化の影響によるイメージの画質
の劣化を防止できる。
の実施形態と同様にしてワープ軸補正成分qiを取得す
るが、図6のパルスシーケンスBpの代りに、図7に示
すパルスシーケンスCpによりイメージング用データを
収集する。すなわち、図7に示すように、前記基本成分
gy(i)に相当するリワインド勾配gyr(i)を印加すると
共に、前記ワープ軸補正成分qiに相当する補助リワイ
ンド勾配gqr(i)をワープ軸に印加する。これにより収
集したイメージング用データを用いてイメージングを行
っても、位相エンコード勾配に起因する渦電流または残
留磁化の影響によるイメージの画質の劣化を防止でき
る。
の実施形態と同様にしてワープ軸補正成分qiを取得す
るが、スキャンパラメータによって決まる位相エンコー
ド勾配の基本成分gy(i)とワープ軸補正成分qiとから
新たな位相エンコード勾配gy(i)’を求め、図8に示す
ように、この新たな位相エンコード勾配gy(i)’を使っ
た高速SE法のパルスシーケンスDpによりイメージン
グ用データを収集する。これにより収集したイメージン
グ用データを用いてイメージングを行っても、位相エン
コード勾配に起因する渦電流または残留磁化の影響によ
るイメージの画質の劣化を防止できる。
の実施形態と同様にしてワープ軸補正成分qiを取得す
るが、図9に示すように、前記基本成分gy(i)に相当す
る位相エンコード勾配gy(i)を印加すると共に、前記ワ
ープ軸補正成分qiに相当する補助位相エンコード勾配
gq(i)をワープ軸に印加する高速SE法のパルスシーケ
ンスDpによりイメージング用データを収集する。これ
により収集したイメージング用データを用いてイメージ
ングを行っても、位相エンコード勾配に起因する渦電流
または残留磁化の影響によるイメージの画質の劣化を防
止できる。
の代りに、図10のワープ軸補正成分取得処理を行う。
図10は、第5の実施形態のワープ軸補正成分取得処理
を示すフローチャートである。ステップV1では、スキ
ャンパラメータによって決まる第i位相エンコード勾配
gy(i)と等しい位相エンコード量で渦電流や残留磁化の
影響が無視できる程度の振幅の第i位相エンコード勾配
gy(i)Bを用いた図11に示すパルスシーケンスF1pに
より第1エコーからデータsBi(k)を収集する。ステッ
プV2では、データsBi(k)をリード方向に一次元フー
リエ変換し、その結果をSBi(x)とする。ステップ
V3では、フーリエ変換結果SBi(x)のx=0での
値SBi(0)を理想の位相情報φiとする。この理想
の位相情報φiは、位相エンコード勾配に起因する渦電
流や残留磁化の影響がない場合の位相のオフセット成分
(0次位相成分)を表している。
よって決まる第i位相エンコード勾配gy(i)を用いた図
12に示すパルスシーケンスF1p’により第1エコーか
らデータsBi’(k)を収集する。ステップV5では、デ
ータsBi’(k)をリード方向に一次元フーリエ変換し、
その結果をSBi’(x)とする。ステップV6では、
フーリエ変換結果SBi’(x)のx=0での値SB
i’(0)を現状の位相情報φi’とする。この現状の
位相情報φi’は、位相エンコード勾配に起因する渦電
流や残留磁化の影響がある場合の位相のオフセット成分
(0次位相成分)を表している。
を理想の位相情報φiに一致させるために加えるべきワ
ープ軸補正成分qiを永久磁石型MRI装置の磁石特性
に基づいて算出する。
7と同様にして第2エコーから第Mエコーによってワー
プ軸補正成分q(i+1)からq(i+M-1)を求める。図13お
よび図14に、第2エコーのときのパルスシーケンスF
2p,F2p’を示す。図15および図16に、第3エコー
のときのパルスシーケンスF3p,F3p’を示す。
用いて、図5〜図9に示したイメージング用データ収集
を行い、そのイメージング用データを用いてイメージン
グを行っても、位相エンコード勾配に起因する渦電流ま
たは残留磁化の影響によるイメージの画質の劣化を防止
できる。
により位相エンコード勾配に起因する渦電流または残留
磁化の影響を抑制する実施形態である。図17および図
18は、第6の実施形態のパルスシーケンスである。図
17のパルスシーケンスGpでは、励起パルスRとスラ
イス勾配ssを印加する。次に、第1の反転パルスP1
とスライス勾配ssを印加し、位相エンコード勾配gy
(i)をワープ軸に印加し、次にリード勾配rrを印加し
ながら第1エコーSE1からNMR信号を受信し、その
後、前記エンコード勾配gy(i)と時間積分値が等しく逆
極性のリワインド勾配gyr(i)をワープ軸に印加する。
次に、第2の反転パルスP2とスライス勾配ssを印加
し、エンコード勾配gy(i+1)をワープ軸に印加し、次に
リード勾配rrを印加しながら第2エコーSE2からN
MR信号を受信し、その後、前記エンコード勾配gy(i+
1)と時間積分値が等しく逆極性のリワインド勾配gyr
(i+1)をワープ軸に印加する。次に、第3の反転パルス
P3とスライス勾配ssを印加し、エンコード勾配gy
(i+2)をワープ軸に印加し、次にリード勾配rrを印加
しながら第3エコーSE3からNMR信号を受信し、そ
の後、前記エンコード勾配gy(i+2)と時間積分値が等し
く逆極性のリワインド勾配gyr(i+2)をワープ軸に印加
する。このように反転パルスの送信からNMR信号の受
信までをM(ここでは、M=3)回繰り返す。次に、キ
ラー勾配Kilを印加するが、前記位相エンコード勾配g
y(i),gy(i+1),gy(i+2)の総和の極性と同じ極性(こ
こでは正)とする。
は、図17と同様に励起パルスRの送信からリワインド
勾配gyr(j+2)までを行う。次に、キラー勾配Kilを印
加するが、位相エンコード勾配gy(j),gy(j+1),gy
(j+2)の総和の極性と同じ極性(ここでは負)とする。
NMR信号の受信までをM回繰り返すときに印加するM
回の位相エンコード勾配の総和の極性と同じ極性となる
ようにキラー勾配Kilの極性を切り換えると、位相エン
コード勾配に起因する渦電流または残留磁化の影響をキ
ラー勾配Kilでキャンセルすることが出来る。このた
め、位相エンコード勾配に起因する渦電流または残留磁
化の影響によるイメージの画質の劣化を防止できるよう
になる。
取得処理を示すフローチャートである。ステップR1で
は、図20に示すように、ワープ軸に位相エンコード勾
配およびリワインド勾配を印加しないパルスシーケンス
H0により第2エコーSE2のデータsy0(k)を収
集する。ステップR2では、データsy0(k)をリー
ド方向に一次元フーリエ変換し、その結果をSY0
(x)とする。ステップR3では、0次位相量b0=Ar
ctan{SY0(0)}を求める。この0次位相量b0
は、残留磁化がない場合の勾配中心の位相量である。
ワープ軸に位相エンコード勾配gy(i)およびリワイン
ド勾配gyr(i)’を印加したパルスシーケンスHjによ
り第2エコーSE2のデータsyj(k)を収集する。
ここで、リワインド勾配gyr(i)’は、スキャンパラメ
ータによって決まる位相エンコード勾配の基本成分gy
(i)とワープ軸補正成分qiとから求めた新たなリワイ
ンド勾配gyr(i)’である。ステップR5では、データ
syi(k)をリード方向に一次元フーリエ変換し、そ
の結果をSYi(x)とする。ステップR6では、0次
位相量bj=Arctan{SYi(0)}を求める。この0
次位相量bjは、残留磁化がある場合の勾配中心の位相
量である。ステップR7では、0次位相成分bi=b0
−bjを求める。以上により取得した0次位相成分bi
を図5のステップS12で用いれば、ゴーストアーチフ
ァクトを抑制することが出来る。
の位相エンコード勾配に起因する渦電流または残留磁化
の影響によるイメージの画質の劣化を防止するものであ
る。
スライス軸補正成分取得処理を示すフローチャートであ
る。ステップL1では、図23に示すパルスシーケンス
I0によりデータsz0(k)を収集する。このパルスシー
ケンスI0では、励起パルスRとスライス勾配ssを印
加し、次に反転パルスPとスライス勾配ssを印加し、
次にリード勾配gxwを印加しながらエコーSEからNM
R信号を受信し、データsz0(k)を収集する。なお、ワ
ープ軸およびスライス軸には位相エンコード勾配を印加
しない。ステップL2では、データsz0(k)をリード方
向に一次元フーリエ変換し、その結果をSZ0(x)とす
る。ステップL3では、フーリエ変換結果SZ0(x)の位
相項(Arctan{SZ0(x)})の一次の傾きdz0を求め
る(最小2乗法などを適用して求める)。また、勾配中
心における位相量b0=Arctan{SZ0(0)}を求め
る。この位相量b0は、残留磁化がない場合の勾配中心
の位相量である。以上のステップL1〜L3は、勾配磁
場gx1やgxwが主に渦電流によって生じさせてしま
う影響(エコー信号SEのエコーセンターのずれ)を求
める処理である。
ーケンスIjによりデータszi(k)を収集する。このパ
ルスシーケンスIjでは、励起パルスRとリード軸にス
ライス勾配ssを印加し、次にスキャンパラメータによ
って決まるエンコード番号iのスライス軸の位相エンコ
ード勾配gz(i)とリワインド勾配gzr(i)の差分に相
当する差分勾配ddをリード軸に印加し、次にスライス
軸の位相エンコード勾配gz(i)と等しい等価位相エン
コード勾配gz(i)をリード軸に印加し、反転パルスP
とスライス勾配ssを印加し、スライス軸のリワインド
勾配gzr(i)と等しい等価リワインド勾配gzr(i)をリ
ード軸に印加し、時間tz後にリード勾配gxwを印加
しながらエコーSEからNMR信号を受信し、データs
zi(k)を収集する。なお、ワープ軸には、位相エンコー
ド勾配を印加しない。ここで、全てのエンコード番号i
についてステップL4を繰り返してもよい(この場合j
=iとなる)が、時間を短縮するために適当に選択した
エンコード番号iについてステップL4を繰り返し(こ
の場合j≠iとなる)、選択しなかったエンコード番号
のデータは補間により求めてもよい。ステップL5で
は、データszi(k)をリード方向に一次元フーリエ変換
し、その結果をSZi(x)とする。ステップL6では、フ
ーリエ変換結果SZi(x)の位相項(Arctan{SZi
(x)})の一次の傾きdziを(最小2乗法などを適用
して)求める。また、勾配中心における位相量bi=Ar
ctan{SZi(0)}を求めると共に、位相量差(bi
−b0)を算出する。この位相量差(bi−b0)は、
位相エンコード勾配gz(i)に起因する残留磁化の影響に
よって場所に依存せずに一様に加わる0次位相成分であ
る。以上のステップL4〜L6は、位相エンコード勾配
gz(i)が主に残留磁化によって生じさせてしまう影響を
求める処理である。
ら位相エンコード勾配gz(i)に起因する渦電流や残留磁
化の影響の大きさΔGZ(i)を算出する。dz0は、位相
エンコード勾配がない場合の位相回りを表している。一
方、dziは、位相エンコード勾配gz(i)がある場合
の位相回りを表している。本来、位相エンコード勾配g
z(i)がリワインド勾配gzr(i)で打ち消されるため、
(dzi−dz0)=0のはずである。しかるに、(d
zi−dz0)≠0であれば、その差の大きさは、位相
エンコード勾配gz(i)に起因する渦電流や残留磁化の
影響の大きさを表している。従って、(dyi−dy
0)から、位相エンコード勾配gz(i)に起因する渦電流
や残留磁化の影響の大きさΔGZ(i)を算出できる。すな
わち、リード勾配gxwの振幅をa_gxwとし、位相
エンコード勾配gz(i)に起因する渦電流や残留磁化の影
響によるエコーセンターのずれ時間をtz0とすると
き、 γ・ΔGZ(i)・tz=γ・a_gxw・tz0 (但
し、γは磁気回転比) の関係があり、 ΔGZ(i)=a_gxw・tz0/tz が成立する。
βi(単位位相エンコード量当りの渦電流や残留磁化の
影響の大きさ)を求める。
よって決まる位相エンコード勾配の基本成分gz(i)と
補正係数βiから、 wi=βi・gz(i) によりスライス軸補正成分wiを求める。
を示すフローチャートである。ステップL10では、ス
キャンパラメータによって決まる位相エンコード勾配の
基本成分gz(i)とスライス補正成分wiとから新たなリ
ワインド勾配gzr(i)’を求める。 gzr(i)’=gz(i)+wi ステップL11では、図26に示す新たなスライス軸の
リワインド勾配gzr(i)’を使った3D高速SE法のパ
ルスシーケンスJpによりイメージング用データを収集
する。このとき、先述した第1の実施形態における新た
なワープ軸のリワインド勾配gyr(i)’を同時に用いる
のが好ましい。また、位相量差(bi−b0)をキャン
セルするように位相検波器12における検波位相を調整
するか、又は、対応する反転パルスP1,P2,P3の
送信位相を調整する。なお、図7〜図9を参照して説明
したのと同様に、スライス軸の補助リワインド勾配や補
助位相エンコード勾配を用いてもよい。
を用いてイメージングを行えば、スライス軸の位相エン
コード勾配に起因する渦電流または残留磁化の影響によ
るイメージの画質の劣化を防止できる。
ンコード勾配に起因する渦電流または残留磁化の影響に
よるイメージの画質の劣化を防止することが出来る。特
に、永久磁石を用いたMRI装置におけるイメージの画
質の改善に有用である。
ブロック図である。
処理を示すフローチャートである。
スシーケンスの一つの例示図である。
スシーケンスの別の例示図である。
収集処理を示すフローチャートである。
パルスシーケンスの例示図である。
理で用いるパルスシーケンスの例示図である。
理で用いるパルスシーケンスの例示図である。
理で用いるパルスシーケンスの例示図である。
得処理を示すフローチャートである。
パルスシーケンスの第1エコーについての例示図であ
る。
パルスシーケンスの第1エコーについての別の例示図で
ある。
パルスシーケンスの第2エコーについての例示図であ
る。
パルスシーケンスの第2エコーについての別の例示図で
ある。
パルスシーケンスの第3エコーについての例示図であ
る。
パルスシーケンスの第3エコーについての別の例示図で
ある。
タ収集処理で用いるパルスシーケンスの例示図である。
タ収集処理で用いるパルスシーケンスの別の例示図であ
る。
理のフローチャートである。
スシーケンスの一つの例示図である。
スシーケンスの別の例示図である。
取得処理を示すフローチャートである。
るパルスシーケンスの例示図である。
るパルスシーケンスの別の例示図である。
タ収集処理を示すフローチャートである。
いるパルスシーケンスの例示図である。
る。
ある。
である。
る。
Claims (6)
- 【請求項1】 RFパルス送信手段と、勾配磁場印加手
段と、NMR信号受信手段とを備えたMRI装置におい
て、 前記RFパルス送信手段によりRFパルスを送信し、前
記勾配磁場印加手段により位相エンコード勾配をワープ
軸に印加し、前記NMR信号受信手段によりNMR信号
を受信した後、前記勾配磁場印加手段により前記位相エ
ンコード勾配と時間積分値が等しく逆極性の基本成分に
前記位相エンコード勾配に起因する渦電流または残留磁
化の影響を補正するワープ軸補正成分を加えたリワイン
ド勾配をワープ軸に印加するか、又は、前記基本成分に
相当するリワインド勾配および前記ワープ軸補正成分に
相当する補助リワインド勾配をワープ軸に印加すること
を特徴とするMRI装置。 - 【請求項2】 RFパルス送信手段と、勾配磁場印加手
段と、NMR信号受信手段とを備えたMRI装置におい
て、 前記RFパルス送信手段によりRFパルスを送信し、前
記勾配磁場印加手段により、スキャンパラメータから決
まるワープ軸の位相エンコード勾配の基本成分に当該位
相エンコード勾配に起因する渦電流または残留磁化の影
響を補正するワープ軸補正成分を加えた位相エンコード
勾配をワープ軸に印加するか、又は、前記基本成分に相
当する位相エンコード勾配および前記ワープ軸補正成分
に相当する補助位相エンコード勾配をワープ軸に印加
し、前記NMR信号受信手段によりNMR信号を受信し
た後、前記勾配磁場印加手段により前記位相エンコード
勾配の基本成分と時間積分値が等しく逆極性のリワイン
ド勾配をワープ軸に印加することを特徴とするMRI装
置。 - 【請求項3】 請求項1または請求項2に記載のMRI
装置において、 前記RFパルス送信手段によりRFパルスを送信し、位
相エンコード勾配をワープ軸に印加せず、前記勾配磁場
印加手段によりリード勾配をリード軸に印加しながら前
記NMR信号受信手段によりNMR信号を受信し、その
受信したNMR信号から第1の位相情報を取得する第1
位相情報取得手段と、 前記RFパルス送信手段によりRFパルスを送信し、位
相エンコード勾配をワープ軸に印加せず、前記勾配磁場
印加手段により位相エンコード勾配と時間積分値が等し
い等価位相エンコード勾配をリード軸に印加し、前記等
価位相エンコード勾配と時間積分値が等しく逆極性の等
価リワインド勾配をリード軸に印加し、次に、前記勾配
磁場印加手段によりリード勾配をリード軸に印加しなが
ら前記NMR信号受信手段によりNMR信号を受信し、
その受信したNMR信号から第2の位相情報を取得する
第2位相情報取得手段と、 前記第1の位相情報と前記第2の位相情報とから前記ワ
ープ軸補正成分を求めるワープ軸補正成分算出手段とを
更に具備したことを特徴とするMRI装置。 - 【請求項4】 請求項1または請求項2に記載のMRI
装置において、 前記RFパルス送信手段によりRFパルスを送信し、前
記勾配磁場印加手段により位相エンコード勾配をワープ
軸に印加し、次に前記勾配磁場印加手段によりリード勾
配をリード軸に印加しながら前記NMR受信手段により
NMR信号を受信し、その受信したNMR信号から現状
の位相情報を取得する現状位相情報取得手段と、 前記RFパルス送信手段によりRFパルスを送信し、前
記勾配磁場印加手段により時間幅を拡大し振幅を縮小し
た位相エンコード勾配をワープ軸に印加し、次に前記勾
配磁場印加手段によりリード勾配をリード軸に印加しな
がら前記NMR信号受信手段によりNMR信号を受信
し、その受信したNMR信号から理想の位相情報を取得
する理想位相情報取得手段と、 前記現状の位相情報と前記理想の位相情報とから前記ワ
ープ軸補正成分を求めるワープ軸補正成分算出手段とを
具備したことを特徴とするMRI装置。 - 【請求項5】 RFパルス送信手段と、勾配磁場印加手
段と、NMR信号受信手段とを備えたMRI装置におい
て、 前記RFパルス送信手段により励起パルスを印加した
後、前記RFパルス送信手段により反転パルスを送信
し、前記勾配磁場印加手段により位相エンコード勾配を
スライス軸に印加し、前記NMR信号受信手段によりN
MR信号を受信し、前記勾配磁場印加手段により前記位
相エンコード勾配と時間積分値が等しく逆極性の基本成
分に前記位相エンコード勾配に起因する渦電流または残
留磁化の影響を補正するスライス軸補正成分を加えたリ
ワインド勾配をスライス軸に印加するか、又は、前記基
本成分に相当するリワインド勾配および前記スライス軸
補正成分に相当する補助リワインド勾配をスライス軸に
印加することをスライス軸方向のエンコード数だけ繰り
返すことを特徴とするMRI装置。 - 【請求項6】 請求項5に記載のMRI装置において、 前記RFパルス送信手段によりRFパルスを送信し、位
相エンコード勾配をスライス軸に印加せず、前記勾配磁
場印加手段によりリード勾配をリード軸に印加しながら
前記NMR信号受信手段によりNMR信号を受信し、そ
の受信したNMR信号から第1の位相情報を取得する第
1位相情報取得手段と、 前記RFパルス送信手段によりRFパルスを送信し、位
相エンコード勾配をスライス軸に印加せず、前記勾配磁
場印加手段により位相エンコード勾配とその後のリワイ
ンド勾配の基本成分の差分に相当する差分勾配をリード
軸に印加し、前記位相エンコード勾配と時間積分値が等
しい等価位相エンコード勾配および前記リワインド勾配
の基本成分と時間積分値が等しい等価リワインド勾配を
リード軸に印加し、次に、前記勾配磁場印加手段により
リード勾配をリード軸に印加しながら前記NMR信号受
信手段によりNMR信号を受信し、その受信したNMR
信号から第2の位相情報を取得する第2位相情報取得手
段と、 前記第1の位相情報と前記第2の位相情報とから前記ス
ライス軸補正成分を求めるスライス軸補正成分算出手段
とを更に具備したことを特徴とするMRI装置。
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