JP2022094127A - 被検体情報取得装置、磁気共鳴イメージング装置、被検体情報取得方法及びプログラム - Google Patents
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Abstract
Description
少なくとも一つのアンテナから、それぞれの周波数に対応する高周波信号が被検体に照射され、前記被検体からの反射信号又は透過信号に基づく複数の検出信号を取得する取得部と、
前記複数の検出信号の指標値に基づいて、前記複数の検出信号から少なくとも一つの検出信号を選択する信号選択部と、
前記信号選択部において選択された検出信号に基づいて、前記アンテナと前記被検体との間の電界による近傍界結合の結合量を検出する結合量検出部と、
前記結合量検出部において検出された結合量に基づいて、前記被検体の変位を示す変位信号を生成する変位検出部と、を備える。
少なくとも一つのアンテナから前記高周波信号が被検体に照射され、前記被検体からの反射信号又は透過信号に基づく検出信号を取得する取得部と、
前記検出信号に基づいて、前記アンテナと前記被検体との間の電界による近傍界結合の結合量を検出する結合量検出部と、
前記結合量検出部において検出された前記結合量に基づいて、前記被検体の変位を示す変位信号を生成する変位検出部と、
前記検出信号、および、前記変位検出部により検出された前記変位信号のうち、少なくともいずれか一方の信号を補正する信号補正部と、を備える。
<被検体情報取得装置の構成>
図1は、第一の実施形態にかかる被検体情報取得装置の構成を模式的に示す図である。被検体情報取得装置1は、アンテナ110と被検体情報取得装置1を構成する装置本体120とを備える。
アンテナ110は人体である被検体100に近接して配置される。アンテナ110は心電計の電極のように被検体100の肌に直接密着させて貼り付ける必要はなく、例えば、被検体100の衣服の上に配置してもよい。また、図1では、寝台の天板101の上に横臥する被検体100の胸部にアンテナ110を配置している例を示しているが、アンテナ110を配置する際の被検体の姿勢や、アンテナ110を配置する被検体の部位は、図1の例示に限定されない。例えば、アンテナ110を立位の被検体の胸部や背部に配置してもよいし、例えば、車両運転中などの座位の被検体の胸部や背部に配置してもよい。
装置本体120は、構成要素として、高周波信号生成器130、送信回路140、結合量検出回路150、及び信号処理回路160を備えている。
高周波信号生成器130(信号生成部)は、所定の周波数に基づいて連続波の高周波信号を生成する。高周波信号の周波数は特に限定するものではないが、アンテナ110の寸法等から、例えば、VHF帯やUHF帯の周波数が選択される。例えば、高周波信号生成器130(信号生成部)は、異なる周波数が設定され、それぞれの周波数に対応する高周波信号を生成することが可能である。
送信回路140は、高周波信号生成器130で生成された高周波信号をバンドパスフィルタ(BPF)141を通過させた後、電力増幅器(PA)142によって所定の電力まで増幅し、方向性結合器(DC)143を介してアンテナ110に出力する。
結合量検出回路150(結合量検出部)は、被検体100とアンテナ110との間の電界による近傍界結合の結合量を検出する機能を有しており、例えば、バンドパスフィルタ(BPF)151、自動利得調整機能付きの低雑音増幅器(LNA/AGC)152、及び、検波回路153を備えて構成されている。結合量検出回路150は、取得部として機能して、少なくとも一つのアンテナ110から、それぞれの周波数に対応する高周波信号が被検体に照射され、被検体100からの反射信号又は透過信号に基づく複数の検出信号を取得する。そして、結合量検出回路150は、取得された検出信号に基づいて、アンテナ110と被検体100との間の電界による近傍界結合の結合量を検出する。
信号処理回路160は、変位検出回路161(変位検出部)と信号選択回路162(信号選択部)を有する。信号処理回路160は、典型的にはCPU、GPU、A/D変換器などの素子や、FPGA、ASICなどの回路から構成される。また、プロセッサーを備えた専用の印刷基板として構成してもよいし、ディスプレイを備えたパーソナルコンピュータやタブレット端末装置などの情報処理装置として構成してもよい。1つの素子や回路から構成されるだけではなく、複数の素子や回路から構成されていてもよい。また、被検体情報取得方法で行われる各処理をいずれの素子や回路が実行してもよい。なお、信号処理回路160は非一時的な記録媒体を有し、被検体情報取得方法で行われるそれぞれの処理を、自身が実行するプログラムとして保存しておくことができる。
変位検出回路161は、近傍界結合の結合量(例えば、近傍界結合の結合量の変化)に基づいて、検波回路153で検出された検出信号から、被検体100の所望の動きに対応する信号(変位信号)を抽出する。変位検出回路161が抽出する変位信号は、例えば、呼吸による被検体100の動きに対応する信号(呼吸信号)、心拍による被検体100の動きに対応する信号(心拍信号)、まばたきに対応する信号、うなずきに対応する信号、痙攣に対応する信号等である。これら信号(変位信号)を抽出する処理として、変位検出回路161は、フーリエ変換、短時間フーリエ変換、ウェーブレット変換、無限インパルス応答フィルタ、有限インパルス応答フィルタ、カルマンフィルタ、主成分分析、独立成分分析、ニューラルネットワーク等を用いることができる。図3に検波回路153で検出された検出信号(変位検出回路161への入力信号)と、検出信号から抽出された変位信号として、呼吸信号と心拍信号の例を示す。
信号選択回路162は、高周波信号生成器130に設定された異なる周波数に対応して取得された複数の検出信号の指標値に基づいて、複数の検出信号から少なくとも一つの検出信号を選択する。ここで、信号選択回路162は、複数の検出信号ごとに算出した指標値に基づいて、高精度と評価された指標値の信号(検出信号)を被検体情報の取得に適した信号として選択し、この検出信号を取得したときに高周波信号生成器130に設定されていた高周波信号の周波数を選択する。すなわち、信号選択回路162は、複数の検出信号ごとに算出した指標値に基づいて、被検体情報の取得に適した信号(検出信号)と、この検出信号に対応する高周波信号の周波数とを選択する。
まず、最初に信号選択回路162が検出信号を選択するための指標(選択指標)として、基準の信号波形を示すテンプレート信号との相関値(類似度)を用いる処理を説明する。信号選択回路162は、基準の信号波形を示すテンプレート信号と、高周波信号生成器130に設定された異なる周波数に対応して取得された複数の検出信号との類似度を指標値とし、類似度に基づいて、複数の検出信号から少なくとも一つの検出信号を選択する
図4は検出信号に含まれる一周期分の心拍信号の例を示す図である。心拍信号と同じ時相の心電図と比較すると、例えば、心拍信号のピークや変曲点は心電図のR波の近傍に位置し、心拍信号は心電図の波形と時間的な関連性を有する。すなわち、図4のような心拍信号が取得できれば、従来手法である心電図と同様に、心臓の挙動や状態を把握することができる。なお、心拍波形のピークや変曲点は一例であり、被検体の動きに対応するのであれば他の特徴点を用いてもよい。従って、図4のような心拍信号を基準とするテンプレート信号(以下、理想テンプレートともいう)とし、理想テンプレートに対する相関値(類似度)を求めることにより、変位検出回路161により生成された心拍信号を含む検出信号の精度を評価することができる。
次に、検出信号を選択するための指標(選択指標)として、検出信号のSN比(signal to noise ratio)を用いる処理を説明する。
図7は第一の実施形態における処理フローを示す図であり、本実施形態に係る被検体情報の取得方法の各工程を、図7を参照して説明する。なお、各工程は、信号処理回路160が装置本体120の各構成の動作を制御することにより実行される。
本工程では、信号処理回路160は、アンテナ110から被検体100に照射する高周波信号の周波数を、高周波信号生成器130に設定する。信号処理回路160は、S130の条件分岐で発生するループ処理ごとに、異なる周波数を高周波信号生成器130に設定する。典型的には、高周波信号の周波数は100[MHz]から1[GHz]の範囲で設定することが可能であるが、アンテナ110の幾何学的形状や被検体100の部位や組成に応じて、被写体情報の測定に適した範囲を選択しても良い。例えば、心拍信号や呼吸信号の場合、400[MHz]から650[MHz]の範囲で高周波信号の周波数を設定することができる。この周波数の範囲内で、信号処理回路160は、ループ処理ごとに異なる周波数を高周波信号生成器130に設定する。高精度な検出信号を捉えるために周波数の増分としては、所定の周波数(例えば、5[MHz])の間隔で周波数を設定すること可能であるが、測定時間の短縮を目的として、5[MHz]より大きな間隔を設定することも可能である。
本工程では、S110で設定された周波数の高周波信号が、送信回路140を介してアンテナ110から被検体100に照射され、結合量検出回路150は、高周波信号に基づいた検出信号を取得する。検出信号を取得する時間幅は、信号選択回路162で指標値を算出できる時間幅とする。より短い時間幅を設定することにより、測定時間を短縮することができる。信号処理回路160は、結合量検出回路150から取得した検出信号を内部の記憶媒体に保存する。
本工程では、信号処理回路160は、全ての周波数の高周波信号に基づいた検出信号を取得したかどうかを判定する。検出信号の取得が完了した場合はS140へ進み(S130-Yes)、完了していない場合はS110へ戻る(S130-No)。S110へ処理を戻す場合には、S110において異なる周波数が設定される。そして、S120において、結合量検出回路150は設定された周波数の高周波信号に基づいた検出信号を取得し、信号処理回路160は結合量検出回路150から取得した検出信号と検出信号に対応する高周波信号の周波数とを内部の記憶媒体に保存する。信号処理回路160は、このようなループ処理を、全ての周波数の高周波信号に基づいた検出信号を取得するまで行う。S110~S130の処理により、高周波信号の周波数の設定がそれぞれ異なる複数の検出信号が取得される。
本工程では、信号選択回路162は、S110からS130で取得した、高周波信号の周波数が異なる複数の検出信号ごとに、指標値を算出し、算出した複数の検出信号の指標値から指標値の大きい検出信号を選択し、この検出信号を取得したときに高周波信号生成器130に設定されていた高周波信号の周波数を選択する。すなわち、信号選択回路162は、複数の検出信号ごとに算出した指標値に基づいて、被検体情報の取得に適した信号(検出信号)と、この検出信号に対応する高周波信号の周波数とを選択する。本工程において、信号選択回路162は、算出した複数の指標値から、指標値の大きさに基づいて一つの検出信号に対応する高周波信号の周波数を選択してもよいし、指標値の大きい順に上位の検出信号に対応する高周波信号の周波数を複数選択することも可能である。
本工程では、S140で高周波信号生成器130に設定された周波数の高周波信号は、送信回路140を介してアンテナ110から被検体100に照射され、結合量検出回路150は、設定された周波数の高周波信号に基づいた検出信号を取得する。結合量検出回路150は取得した検出信号を信号処理回路160の変位検出回路161に入力する。
本工程では、信号処理回路160の変位検出回路161は、S150で取得された検出信号から被検体100の所望の動きに対応する変位信号を取得する。
本工程では、信号処理回路160は、S160で変位検出回路161により取得された変位信号を解析して被検体100の挙動や状態に関する情報を取得する。
本実施形態では、検出信号や変位信号を補正する構成を有する被検体情報取得装置について説明する。なお、第一の実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略する。
図8は、第二の実施形態にかかる被検体情報取得装置の構成を模式的に示す図であり、図9は第二の実施形態の装置本体120における構成要素の接続関係を模式的に示す図である。第一の実施形態で説明した接続関係と同様に、図9に示すように装置本体120の各構成要素はバス200を介して情報をやり取りすることができ、信号処理回路160は、バス200を介して装置本体120の各構成要素の動作を制御する。第二の実施形態では、信号処理回路160が、検出信号や変位信号を補正する信号補正回路163(信号補正部)を有する点で、第一の実施形態で説明した構成要素の接続関係(図2)とは相違する。
信号補正回路163は、信号選択回路162により選択された検出信号、および、変位検出回路161により検出された変位信号のうち、少なくともいずれか一方の信号を補正する。ここでは、変位信号(例えば、心拍信号)の反転を例にして、信号補正回路163において変位信号の符号を反転させる補正を行う場合を説明する。心拍信号は、高周波信号の周波数や被検体100の特性によって理想テンプレートを反転した形状となる場合が生じ得る。
図12は第一の実施形態における処理フローを示す図であり、本実施形態に係る被検体情報取得方法の各工程を、図12を参照して説明する。図12では、変位信号を補正する処理フロー1210)と、検出信号を補正する処理フロー1220の2種類の処理フローを示している。なお、処理フロー1210及び処理フロー1220における各工程は、信号処理回路160が装置本体120の各構成の動作を制御することにより実行される。第一の実施形態の処理フロー(図7)と同一の工程については説明を省略する。
本工程では、信号補正回路163は、S160で検出された変位信号を補正するかどうかを判定する。変位信号に対する補正の内容としては、例えば、変位信号における波形の反転が挙げられる。図10で説明したように、極大値平均値Ipeakと、極小値平均値Ivalleyとの大小関係により、変位信号の波形に反転が生じている場合、信号補正回路163は、変位信号を補正すると判定し(S210-Yes)、処理をS220に進める。
本工程では、信号補正回路163は、変位信号に対して補正値(-1)をかけて、非反転とした補正信号を生成する。そして、次の工程(S170)では、信号処理回路160は、S220で信号補正回路163により補正された変位信号を解析して被検体100の挙動や状態に関する情報を取得する。
本工程では、信号補正回路163は、S150で取得された検出信号を補正するかどうかを判定する。検出信号に対する補正の内容としては、例えば、検出信号における波形の擾乱が挙げられる。図11で説明したように、検出信号における波形の値(例えば、破線の丸印1150の値)が基準値(例えば、標準偏差σ、2σや3σの値、経験的に得た任意の閾値等)から外れている場合、信号補正回路163は、検出信号を補正すると判定し(S230-Yes)、処理をS240に進める。
本工程では、信号補正回路163は、検出信号を所定の補正値(例えば、信号の平均値m、経験的に得た任意の補正値や標準偏差σの境界値等)に補正する。そして、次の工程(S160)では、変位検出回路161は、S240で信号補正回路163により補正された検出信号から被検体100の所望の動きに対応する変位信号を取得する。そして、信号処理回路160は、S160で変位検出回路161により取得された変位信号を解析して被検体100の挙動や状態に関する情報を取得する。
第二の実施形態では、信号補正回路163が、検出信号及び変位信号のうち、少なくともいずれか一方の信号を補正する構成について説明した。ここで、検出信号は、複数の検出信号の指標値に基づいて、信号選択回路162により選択される信号である。また、被検体の変位を示す変位信号は、アンテナ110と被検体100との間の電界による近傍界結合の結合量に基づいて変位検出回路161により生成される信号であり、近傍界結合の結合量は、信号選択回路162により選択された検出信号に基づいて検出されるものである。すなわち、信号補正回路163による補正対象の信号(検出信号及び変位信号)は、信号選択回路162の選択処理に基づいて取得される信号となる。
本実施形態では、複数のアンテナを有する被検体情報取得装置について説明する。なお、第一の実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略する。
図13は、第三の実施形態にかかる被検体情報取得装置の構成を模式的に示す図であり、図14は第三の実施形態の装置本体120における構成要素の接続関係を模式的に示す図である。第一の実施形態で説明した接続関係と同様、図14に示すように装置本体120の各構成要素はバス200を介して情報をやり取りすることができ、信号処理回路160は、バス200を介して装置本体120の各構成要素の動作を制御する。アンテナ群111は、複数のアンテナから構成されており、図14では、複数のアンテナを切替える切替部(以下、スイッチ(SW)112)がバス200に接続されている点で第一の実施形態で説明した構成要素の接続関係(図2)とは相違する。
高周波信号生成器130は、異なる周波数が設定され、それぞれの周波数に対応する高周波信号を生成する。高周波信号生成器130により生成された高周波信号は、複数のアンテナから構成されるアンテナ群111から被検体100に照射される。アンテナ群111は、例えば、複数のアンテナ113、114、115から構成される。複数のアンテナは被検体100の異なる部位に、高周波信号生成器130で生成された高周波信号を照射するように配置されている。これにより、複数のアンテナのうちいずれかのアンテナが被検体100の所望の動きに対応した反射信号(透過信号)を捉えられるように構成されている。なお、図13では、複数のアンテナとして3つのアンテナを例示的に示しているが、本実施形態はこの例に限られない。
スイッチ112は、アンテナ群111を構成する各アンテナ113~115から高周波信号を照射する少なくとも一つのアンテナを選択する。例えば、スイッチ112は、アンテナ群111から高周波信号を照射するアンテナを選択し、切り替えることが可能である。
本実施形態の信号選択回路164(信号選択部)は、第一の実施形態と同様に複数の検出信号から被検体情報の取得に適した信号(検出信号)を選択するが、アンテナごとに指標値を取得して各アンテナに最適な検出信号を取得することができるように高周波信号の周波数を選択する。例えば、胸部付近のアンテナ113に対して、信号選択回路164は心拍信号の取得に適した周波数を選択する。また、信号選択回路164は、腹部付近のアンテナ114、115に対して、呼吸信号の取得に適した周波数を選択することができる。
図15は第三の実施形態における処理フローを示す図であり、本実施形態に係る被検体情報取得方法の各工程を、図15を参照して説明する。なお、各工程は、信号処理回路160が装置本体120の各構成の動作を制御することにより実行される。第一の実施形態と同一の工程については説明を省略する。S110~S140の処理は第一の実施形態の処理フロー(図7)と同一の工程である。
本工程では、信号処理回路160は、全てのアンテナ113~115に関する処理が終了したか判定する。すなわち、信号処理回路160は、全てのアンテナに関する検出信号の取得処理(S130)、及び、検出信号の指標値に基づいてアンテナごとの最適な周波数の選択処理(S140)が終了したか判定する。全てのアンテナに関する処理が終了したと判定する場合、信号処理回路160は処理をS320に進める。一方、全てのアンテナに関する処理が終了していないと判定する場合、信号処理回路160は処理をS110へ戻す。
本工程では、信号選択回路164は、S110~S310までの工程で取得された各アンテナにおける指標値に基づいて高周波信号を照射するアンテナを選択する。例えば、信号選択回路164は、各アンテナにおける指標値を比較して、指標値の大きいアンテナを選択する。
本実施形態では、上述した各実施形態に係る被検体情報取得装置を具備する磁気共鳴イメージング装置に関する構成を説明する。
図16は、本実施形態にかかる磁気共鳴イメージング装置の模式図である。磁気共鳴イメージング装置は、静磁場磁石312、傾斜磁場コイル310、WB(Whole Body)コイル320等を有しており、これらの構成品は円筒状の筐体に収納されている。また、磁気共鳴イメージング装置は、寝台本体620と天板101とを具備する寝台600、及び、被検体100に近接して配置される局所コイル400を有している。
本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
Claims (26)
- 異なる周波数が設定され、それぞれの周波数に対応する高周波信号を生成する信号生成部と、
少なくとも一つのアンテナから、それぞれの周波数に対応する高周波信号が被検体に照射され、前記被検体からの反射信号又は透過信号に基づく複数の検出信号を取得する取得部と、
前記複数の検出信号の指標値に基づいて、前記複数の検出信号から少なくとも一つの検出信号を選択する信号選択部と、
前記信号選択部において選択された検出信号に基づいて、前記アンテナと前記被検体との間の電界による近傍界結合の結合量を検出する結合量検出部と、
前記結合量検出部において検出された結合量に基づいて、前記被検体の変位を示す変位信号を生成する変位検出部と、
を備えることを特徴とする被検体情報取得装置。 - 前記信号選択部は、前記選択した検出信号に対応する高周波信号の周波数を選択し、前記信号生成部は、前記信号選択部により選択された前記周波数に基づいて前記高周波信号を生成することを特徴とする請求項1に記載の被検体情報取得装置。
- 前記信号選択部は、基準の信号波形を示すテンプレート信号と、前記複数の検出信号との類似度を前記指標値とし、前記類似度に基づいて、前記複数の検出信号から少なくとも一つの検出信号を選択することを特徴とする請求項1または2に記載の被検体情報取得装置。
- 前記信号選択部は、前記複数の検出信号において、前記結合量を示す信号成分と、ノイズ信号成分との信号比を前記指標値とし、前記信号比に基づいて、前記複数の検出信号から少なくとも一つの検出信号を選択することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の被検体情報取得装置。
- 前記信号選択部により選択された前記検出信号、および、前記変位検出部により検出された前記変位信号のうち、少なくともいずれか一方の信号を補正する信号補正部を更に備えることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の被検体情報取得装置。
- 前記信号補正部は、前記信号の符号を反転させる補正を行うことを特徴とする請求項5に記載の被検体情報取得装置。
- 前記信号補正部は、前記信号をデコンボリューションして補正を行うことを特徴とする請求項6に記載の被検体情報取得装置。
- 前記信号補正部は、前記信号の統計処理により得られた信号の値が、基準値から外れた場合、前記基準値を満たすように前記信号の値を補正することを特徴とする請求項5乃至7のいずれか1項に記載の被検体情報取得装置。
- 前記変位検出部は、前記信号補正部により補正された前記信号に基づいて前記変位信号を生成することを特徴とする請求項5乃至8のいずれか1項に記載の被検体情報取得装置。
- 前記変位信号に基づいて前記被検体の動きを示す情報を取得する信号処理部を更に備えることを特徴とする請求項1または9に記載の被検体情報取得装置。
- 前記アンテナは、前記被検体の異なる部位に、前記信号生成部で生成された前記高周波信号を照射することを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項に記載の被検体情報取得装置。
- 単一のアンテナを前記被検体に沿って移動可能な走査部を更に備え、
前記走査部の走査により移動した位置で、前記単一のアンテナから前記被検体の異なる部位に、前記信号生成部で生成された前記高周波信号を照射することを特徴とする請求項11に記載の被検体情報取得装置。 - 前記信号選択部は、前記走査部の各走査位置で取得された前記指標値に基づいて、前記高周波信号を照射する照射位置を選択し、
前記走査部を制御して前記照射位置に前記アンテナを移動させることを特徴とする請求項12に記載の被検体情報取得装置。 - 前記信号生成部により生成された前記高周波信号は、複数のアンテナから前記被検体に照射されることを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項に記載の被検体情報取得装置。
- 前記複数のアンテナは、前記被検体の部位に応じて異なる形状を有することを特徴とする請求項14に記載の被検体情報取得装置。
- 前記複数のアンテナは前記被検体の異なる部位に前記高周波信号を照射するように配置されていることを特徴とする請求項14または15に記載の被検体情報取得装置。
- 前記信号選択部は、各アンテナにおける指標値に基づいて前記高周波信号を照射するアンテナを選択することを特徴とする請求項14乃至16のいずれか1項に記載の被検体情報取得装置。
- 設定された周波数に基づいて高周波信号を生成する信号生成部と、
少なくとも一つのアンテナから前記高周波信号が被検体に照射され、前記被検体からの反射信号又は透過信号に基づく検出信号を取得する取得部と、
前記検出信号に基づいて、前記アンテナと前記被検体との間の電界による近傍界結合の結合量を検出する結合量検出部と、
前記結合量検出部において検出された前記結合量に基づいて、前記被検体の変位を示す変位信号を生成する変位検出部と、
前記検出信号、および、前記変位検出部により検出された前記変位信号のうち、少なくともいずれか一方の信号を補正する信号補正部と、
を備えることを特徴とする被検体情報取得装置。 - 前記変位検出部は、前記信号補正部により補正された前記信号に基づいて前記変位信号を生成することを特徴とする請求項18に記載の被検体情報取得装置。
- 前記信号補正部は、前記信号の符号を反転させる補正を行うことを特徴とする請求項18または19に記載の被検体情報取得装置。
- 前記信号補正部は、前記信号の統計処理により得られた信号の値が、基準値から外れた場合、前記基準値を満たすように前記信号の値を補正することを特徴とする請求項18または19に記載の被検体情報取得装置。
- 前記変位信号に基づいて前記被検体の動きを示す情報を取得する信号処理部を更に備えることを特徴とする請求項18乃至21のいずれか1項に記載の被検体情報取得装置。
- 請求項1乃至22のいずれか1項に記載の被検体情報取得装置と、
前記被検体情報取得装置から出力された信号に基づいて撮像シーケンスを制御する撮像制御部と、
を備えることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。 - 被検体情報取得装置の被検体情報取得方法であって、
異なる周波数が設定され、それぞれの周波数に対応する高周波信号を生成する信号生成工程と、
少なくとも一つのアンテナから、それぞれの周波数に対応する高周波信号が被検体に照射され、前記被検体からの反射信号又は透過信号に基づく複数の検出信号を取得する取得工程と、
前記複数の検出信号の指標値に基づいて、前記複数の検出信号から少なくとも一つの検出信号を選択する信号選択工程と、
前記信号選択工程で選択された検出信号に基づいて、前記アンテナと前記被検体との間の電界による近傍界結合の結合量を検出する結合量検出工程と、
前記結合量検出工程で検出された結合量に基づいて、前記被検体の変位を示す変位信号を生成する変位検出工程と、
を有することを特徴とする被検体情報取得方法。 - 被検体情報取得装置の被検体情報取得方法であって、
設定された周波数に基づいて高周波信号を生成する信号生成工程と、
少なくとも一つのアンテナから前記高周波信号が被検体に照射され、前記被検体からの反射信号又は透過信号に基づく検出信号を取得する取得工程と、
前記検出信号に基づいて、前記アンテナと前記被検体との間の電界による近傍界結合の結合量を検出する結合量検出工程と、
前記結合量検出工程で検出された前記結合量に基づいて、前記被検体の変位を示す変位信号を生成する変位検出工程と、
前記検出信号、および、前記変位検出工程で検出された前記変位信号のうち、少なくともいずれか一方の信号を補正する信号補正工程と、
を有することを特徴とする被検体情報取得方法。 - コンピュータに、請求項24または25に記載の被検体情報取得方法の各工程を実行させるプログラム。
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