[发明专利]磁共振成像装置有效
申请号: | 201310011485.X | 申请日: | 2013-01-11 |
公开(公告)号: | CN103202694A | 公开(公告)日: | 2013-07-17 |
发明(设计)人: | 梅田匡朗 | 申请(专利权)人: | 株式会社东芝;东芝医疗系统株式会社 |
主分类号: | A61B5/055 | 分类号: | A61B5/055 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 张丽 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 磁共振 成像 装置 | ||
本申请主张2012年1月13日申请的日本专利申请号2012-005519及2012年12月10日申请的日本专利申请号2012-269515的优先权,并在本申请中引用上述日本专利申请的全部内容。
技术领域
实施方式涉及磁共振成像(imaging)装置。
背景技术
以往,作为与磁共振成像装置相关的摄像法,存在高速自旋回波(Fast Spin Echo:FSE)法。该FSE法是通过在对被检体施加了激发用RF(Radio Frequency:射频)脉冲(pulse)之后依次施加多个重聚(refocus)用RF脉冲,从而收集被称为回波链(echo train)的多个回波(echo)信号的摄像法。众所周知,在基于该FSE法的摄像中,由于涡流磁场而自旋回波(spin echo)信号与激发回波(stimulated echo)信号的回波峰值(echo peak)或者相位偏移,因此产生画质劣化。
发明内容
本发明要解决的问题在于,提供一种能够抑制涡流磁场所包含的时间常数短的涡流分量导致的画质劣化的磁共振成像装置。
实施方式所涉及的磁共振成像装置具备控制部和图像重建部。当进行基于高速自旋回波法的摄像时,控制部执行脉冲序列(pulse sequence),该脉冲序列从在施加了激发用RF脉冲之后对读出(readout)方向施加的移相(dephase)用倾斜磁场下降后到施加最初的重聚用RF脉冲的之间具有空余时间。图像重建部根据通过执行上述脉冲序列而收集到的磁共振数据(data)来重建图像。
根据实施方式所涉及的磁共振成像装置,能够抑制涡流磁场所包含的时间常数短的涡流分量导致的画质劣化。
附图说明
图1是表示第1实施方式所涉及的MRI装置的结构的图。
图2是表示以往的FSE法的脉冲序列的一个例子的图。
图3是表示第1实施方式所涉及的MRI装置的详细的结构的功能性框(block)图。
图4是表示第1实施方式所涉及的FSE法的脉冲序列的一个例子的图。
图5是表示第1实施方式所涉及的FSE法的脉冲序列的第1变形例的图。
图6是表示第1实施方式所涉及的FSE法的脉冲序列的第2变形例的图。
图7是表示基于第1实施方式所涉及的MRI装置的摄像的流程的流程图(flowchart)。
图8是表示通过以往的FSE法所拍摄到的模型(phantom)图像的图。
图9是表示通过第1实施方式所涉及的FSE法进行摄像所拍摄到的模型图像的图。
图10是表示第2实施方式所涉及的FSE法的脉冲序列的一个例子的图。
图11是表示第3实施方式所涉及的SE法的脉冲序列的一个例子的图。
具体实施方式
以下,根据附图,针对实施方式所涉及的磁共振成像装置详细地进行说明。另外,在以下所示的实施方式中,将磁共振成像装置称为MRI(Magnetic Resonance Imaging)装置。
(第1实施方式)
图1是表示第1实施方式所涉及的MRI装置的结构的图。如图1所示,该MRI装置100具备:静磁场磁铁1、倾斜磁场线圈(coil)2、倾斜磁场电源3、床4、床控制部5、发送RF线圈6、发送部7、接收RF线圈8、接收部9、序列控制部10以及计算机系统(system)20。
静磁场磁铁1是形成为中空的圆筒形的磁铁,在内部的空间产生均匀的静磁场。作为该静磁场磁铁1,例如,使用永久磁铁、超导磁铁等。
倾斜磁场线圈2是形成为中空的圆筒形的线圈,被配置在静磁场磁铁1的内侧。该倾斜磁场线圈2组合与相互正交的X,Y,Z的各轴对应的3个线圈而形成,这3个线圈从后述的倾斜磁场电源3单独地接受电流供给,产生磁场强度沿着X,Y,Z的各轴发生变化的倾斜磁场。另外,Z轴方向与静磁场是相同方向。倾斜磁场电源3对倾斜磁场线圈2供给电流。
在此,由倾斜磁场线圈2产生的X,Y,Z各轴的倾斜磁场例如分别与切片(slice)选择用倾斜磁场Gss、相位编码(encode)用倾斜磁场Gpe以及读出用倾斜磁场Gro对应。切片选择用倾斜磁场Gss用于任意地确定摄像剖面。相位编码用倾斜磁场Gpe用于根据空间位置使磁共振信号的相位发生变化。读出用倾斜磁场Gro用于根据空间位置使磁共振信号的频率发生变化。
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