[发明专利]磁共振成像方法、磁共振成像装置及其控制装置有效

专利信息
申请号: 201110205606.5 申请日: 2011-07-22
公开(公告)号: CN102342832A 公开(公告)日: 2012-02-08
发明(设计)人: 梅田匡朗;镰田光和 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: 高科
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 方法 装置 及其 控制
【说明书】:

本申请基于巴黎公约将申请日为2010年7月23日的日本专利申请2010-166271和申请日为2011年6月29日的日本专利申请2011-144834作为优先权基础,享受它们的优先权。本申请通过援引这些申请而包含这些申请的全部内容。

技术领域

本发明的实施方式涉及磁共振成像方法、磁共振成像装置及其控制装置。

背景技术

MRI是用拉莫尔(Larmor)频率的RF脉冲磁激励放置在静磁场中的受检体的原子核自旋,根据伴随该激励产生的MR信号重建图像的拍摄法。另外,上述MRI是指磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging),RF脉冲是指高频脉冲(Radio frequency pulse),MR信号是指核磁共振信号(Nuclear magnetic resonance signal)。

已知倾斜磁场分布的畸曲是MRI的图像质量劣化的主要原因之一。理想地,体层选择方向、相位编码方向、频率编码方向的各倾斜磁场的分布是例如磁场强度与沿施加方向的位置对应而线性地变化。但是实际情况是,一旦向倾斜磁场线圈供给脉冲电流,就会产生涡电流,在倾斜磁场上叠加因涡电流所导致的磁场,发生倾斜磁场分布的畸曲。

通常的涡电流补偿,由于以因涡电流所导致的磁场的各成分中的、在空间上呈线形变化的一次成分为对象,修正倾斜磁场波形的输入,所以不能对因涡电流所导致的磁场的二次以上的成分进行补偿。于是,有通过使电流流过高次的调整线圈而对因涡电流所导致的磁场的二次以上的成分进行补偿的技术。

另外,在日本特开平3-195539号公报中记载了,通过从预先设置的多个涡电流补偿电路中选择一个或多个来对因涡电流所导致的磁场进行补偿的构成。

发明内容

一般地,离磁场中心越远,倾斜磁场分布的畸曲越大。因此,在只对因涡电流所导致的磁场的一次成分进行补偿的现有技术中,尤其在以偏离中心区(off-center)为拍摄区域时,由于存在因涡电流所导致的磁场的二次以上的成分,伴随着倾斜磁场分布的畸曲产生图像质量劣化。另外,上述偏离中心区是指离开磁场中心的位置。

利用高次调整线圈对因涡电流所导致的磁场的二次以上的成分进行补偿的现有技术有为了避免与其它线圈耦合等的影响而设置例如几秒钟的等待时间的缺点。另外,有时高次调整成分与因涡电流所导致的磁场的高次成分的信道不对应。具体地说,即使调整线圈仅仅具有补偿XZ、YY等的各二次成分的各线圈,在因涡电流所导致的磁场的三次成分、四次成分大时,也不能充分地补偿因涡电流所导致的磁场。

本发明要解决的问题是,具有用来通过简单地补偿因涡电流所导致的磁场成分来改善图像质量的与以往不同的技术的MRI装置及其控制装置、MRI方法。

在一个实施方式中,MRI装置包括:信号收集部、图像生成部、位置取得部和修正部。信号收集部通过在放置受检体的拍摄空间内施加倾斜磁场和RF脉冲,收集从受检体产生的磁共振信号。图像生成部基于磁共振信号对受检体的图像数据进行重建。位置取得部取得拍摄区域,作为拍摄空间内的位置信息。修正部通过以使得因伴随着倾斜磁场的施加产生的涡电流所导致的磁场即涡电流磁场相抵销的方式,根据位置信息和涡电流磁场的时间常数使倾斜磁场的波形变形,从而使产生的倾斜磁场分布接近目标分布。如果采用上述构成的MRI装置,则可以通过简单地补偿因涡电流所导致的磁场成分来改善图像质量。

在一个实施方式中,控制装置是MRI装置的控制装置,该MRI装置通过向倾斜磁场线圈供给电流而在放置受检体的拍摄空间内施加倾斜磁场,伴随倾斜磁场执行受检体的磁共振成像,该控制装置包括上述位置取得部和上述修正部。如果采用上述构成的MRI装置的控制装置,则可以通过简单地补偿因涡电流所导致的磁场成分来改善图像质量。

在一个实施方式中,MRI方法包括:取得步骤、修正步骤、收集步骤和重建步骤。在取得步骤中,取得MRI的拍摄区域,作为在放置受检体的拍摄空间内的位置信息。在修正步骤中,通过以使得因伴随着倾斜磁场的施加产生的涡电流所导致的磁场即涡电流磁场相抵销的方式,基于上述位置信息和涡电流磁场的时间常数使倾斜磁场的波形变形,从而使产生的倾斜磁场的分布接近目标分布。在收集步骤中,通过在拍摄空间内施加通过修正步骤变形了的倾斜磁场和RF脉冲,收集从受检体产生的磁共振信号。在重建步骤中,基于磁共振信号对受检体的图像数据进行重建。如果采用上述构成的MRI方法,则可以通过简单地补偿因涡电流所导致的磁场成分来改善图像质量。

附图说明

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