JP6278803B2 - マルチエコー測定シーケンスの実行方法および磁気共鳴装置 - Google Patents
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Description
Δx=2π/(γM0x)
であり、読み出し傾斜磁場の0次モーメントに対して逆比例する。但し、γは磁気回転比(英語:Gyromagnetic ratio)である。水プロトンに関しては、磁気回転比γ/(2π)=42.576MHz/Tである。読み出し傾斜磁場の0次モーメントは読み出し時間の期間中の読み出し傾斜磁場の振幅の時間積分であり、しばしば読み出し傾斜磁場の「面積」とも呼ばれる。従って、全体読み出し時間中の読み出し傾斜磁場が一定である場合、0次モーメントM0xは読み出し傾斜磁場の振幅と読み出し時間との積である。
予め与えられた時間差と、予め与えられた最大傾斜磁場パルス振幅および予め与えられた最大傾斜磁場パルス変化速度からなる商との間の比を決定し、
プリフェーズ傾斜磁場パルスを印加し、
水平レベル時間および振幅を含む第1の読み出し傾斜磁場パルスパラメータを有する第1の読み出し傾斜磁場パルスを印加し、第1の読み出し傾斜磁場パルスパラメータを、決定された前記比に応じて選定し、
水平レベル時間および振幅を含む第2の読み出し傾斜磁場パルスパラメータを有する第2の読み出し傾斜磁場パルスを印加し、第2の読み出し傾斜磁場パルスパラメータを、決定された前記比に応じて選定するマルチエコー測定シーケンスの実行方法によって解決される(請求項1)。
マルチエコー測定シーケンスの実行方法に関する本発明の実施態様は次の通りである。
・マルチエコー測定シーケンスが単極性のグラジエントエコー測定シーケンスであり、
方法が、更に、第1の読み出し傾斜磁場パルスと第2の読み出し傾斜磁場パルスとの間において、フライバック水平レベル時間およびフライバック振幅を含むフライバック傾斜磁場パルスパラメータを有するフライバック傾斜磁場パルスを印加し、そのフライバック傾斜磁場パルスパラメータを、決定された前記比に応じて選定する(請求項2)。
・第1の読み出し傾斜磁場パルスパラメータが第2の読み出し傾斜磁場パルスパラメータに等しい(請求項3)。
・決定された前記比において前記商が前記時間差の予め定められた分数Aよりも小さい場合に、前記振幅および前記フライバック振幅が最大傾斜磁場パルス振幅に等しく選定される(請求項4)。
・前記分数Aが1/12である(請求項5)。
・決定された前記比において前記商が前記時間差の予め定められた分数Bよりも大きい場合に、前記振幅および前記フライバック振幅が最大傾斜磁場パルス振幅よりも小さく選定される(請求項6)。
・分数Bが2/9であり、
前記振幅が最大傾斜磁場パルス変化速度と前記時間差との積の係数C倍に等しく選定され、
前記フライバック振幅が前記振幅の好ましくは2倍の大きさに選定される(請求項7)。
・決定された前記比において前記商が前記時間差の予め定められた分数Bよりも小さく、かつ前記時間差の予め定められた分数Aよりも大きい場合に、前記振幅が最大傾斜磁場パルス振幅よりも小さく選定され、前記フライバック振幅が最大傾斜磁場パルス振幅に等しく選定される(請求項8)。
・前記振幅が最大傾斜磁場パルス振幅の分数Eに等しく選定され、
Eが(x+1)/2であり、
xが方程式
Smaxが最大傾斜磁場パルス変化速度であり、
Gmaxが最大傾斜磁場パルス振幅である(請求項9)。
・第1の読み出し傾斜磁場パルスおよび/または第2の読み出し傾斜磁場パルスのランプ時間が最大傾斜磁場パルス変化速度を考慮して最小に選定される(請求項10)。
前述の課題は、本発明によれば、相前後するグラジエントエコー間の予め与えられた時間差で少なくとも2つのグラジエントエコーが連続的に形成され、かつ予め与えられた最大傾斜磁場パルス振幅および予め与えられた最大傾斜磁場パルス変化速度が超過されないマルチエコー測定シーケンスを高められた空間分解能で実行するための磁気共鳴装置であって、
磁気共鳴装置が、予め与えられた時間差と、予め与えられた最大傾斜磁場パルス振幅および最大傾斜磁場パルス変化速度からなる商との間の比を決定するように構成されたコンピュータユニットを含み、
磁気共鳴装置が、更に、プリフェーズ傾斜磁場を印加するステップと、水平レベル時間および振幅を含む第1の読み出し傾斜磁場パルスパラメータを有する第1の読み出し傾斜磁場パルスを印加し、第1の読み出し傾斜磁場パルスパラメータを決定された前記比に応じて選定するステップと、水平レベル時間および振幅を含む第2の読み出し傾斜磁場パルスパラメータを有する第2の読み出し傾斜磁場パルスを印加し、第2の読み出し傾斜磁場パルスパラメータを決定された前記比に応じて選定するステップとを実行するように構成された傾斜磁場システムを含む磁気共鳴装置によっても解決される(請求項11)。
磁気共鳴装置に関する本発明に実施態様は次の通りである。
・磁気共鳴装置が更に本発明による方法を実施するように構成されている(請求項12)。
101 検査対象(被検者)
102 寝台テーブル
110 磁石
111 管
121 高周波コイル装置
130 高周波スイッチ
131 高周波送信ユニット
132 高周波受信ユニット
140 傾斜磁場システム
141 傾斜磁場コイル
150 操作ユニット
160 コンピュータユニット
300 高周波
302 位相エンコード方向
303 読み出し方向
401 高周波パルス
402 位相エンコード傾斜磁場パルス
403−1 プリフェーズ傾斜磁場パルス
403−2 第1の読み出し傾斜磁場パルス
404−1 フライバック傾斜磁場パルス
404−2 第2の読み出し傾斜磁場パルス
501 第1のエコー時点
502 第2のエコー時点
511 第1のエコー時間(TE1)
512 第2のエコー時間(TE2)
515 時間差(ΔTE)
601 ランプ時間(RT)
602 水平レベル時間(FT)
603 傾斜磁場パルスの振幅(G)
611 フライバック傾斜磁場パルスのランプ時間(RTFB)
613 フライバック振幅(FTFB)
651 最大傾斜磁場パルス変化速度(Smax)
653 最大傾斜磁場パルス振幅(Gmax)
Claims (12)
- 相前後するグラジエントエコー間の予め与えられた時間差(515;ΔTE)で少なくとも2つのグラジエントエコーが連続的に形成され、かつ予め与えられた最大傾斜磁場パルス振幅(653)および予め与えられた最大傾斜磁場パルス変化速度(651)が超過されないマルチエコー測定シーケンスを高められた空間分解能で実行する方法であって、
予め与えられた時間差(515;ΔTE)と、予め与えられた最大傾斜磁場パルス振幅(653)および予め与えられた最大傾斜磁場パルス変化速度(651)からなる商との間の比を決定し、
プリフェーズ傾斜磁場パルス(403−1)を印加し、
読み出し傾斜磁場パルス(403−2)の水平な最大値の長さとしての水平レベル時間(602)および振幅(603)を含む第1の読み出し傾斜磁場パルスパラメータ(602,603)を有する第1の読み出し傾斜磁場パルス(403−2)を印加し、第1の読み出し傾斜磁場パルスパラメータ(602,603)を、決定された前記比に応じて選定し、
水平レベル時間(602)および振幅(603)を含む第2の読み出し傾斜磁場パルスパラメータ(602,603)を有する第2の読み出し傾斜磁場パルス(404−2)を印加し、第2の読み出し傾斜磁場パルスパラメータ(602,603)を、決定された前記比に応じて選定するマルチエコー測定シーケンスの実行方法。 - マルチエコー測定シーケンスが単極性のグラジエントエコー測定シーケンスであり、
更に、第1の読み出し傾斜磁場パルス(403−2)と第2の読み出し傾斜磁場パルス(404−2)との間において、フライバック水平レベル時間およびフライバック振幅(613)を含むフライバック傾斜磁場パルスパラメータ(613)を有するフライバック傾斜磁場パルス(404−1)を印加し、そのフライバック傾斜磁場パルスパラメータ(613)を、決定された前記比に応じて選定する請求項1記載の方法。 - 第1の読み出し傾斜磁場パルスパラメータ(602,603)が第2の読み出し傾斜磁場パルスパラメータ(602,603)に等しい請求項1又は2記載の方法。
- 決定された前記比において前記商が前記時間差(515;ΔTE)の予め定められた分数Aよりも小さい場合に、前記振幅(603)および前記フライバック振幅(613)が最大傾斜磁場パルス振幅(653)に等しく選定される請求項2又は3記載の方法。
- 前記分数Aが1/12である請求項4記載の方法。
- 決定された前記比において前記商が前記時間差(515;ΔTE)の予め定められた分数Bよりも大きい場合に、前記振幅(603)および前記フライバック振幅(613)が最大傾斜磁場パルス振幅(653)よりも小さく選定される請求項2乃至5の1つに記載の方法。
- 分数Bが2/9であり、
前記振幅(603)が最大傾斜磁場パルス変化速度(651)と前記時間差(515;ΔTE)との積の係数C倍に等しく選定され、
前記フライバック振幅(613)が前記振幅(603)の2倍の大きさに選定される請求項6記載の方法。 - 決定された前記比において前記商が前記時間差(515;ΔTE)の予め定められた分数Bよりも小さく、かつ前記時間差(515;ΔTE)の予め定められた分数Aよりも大きい場合に、前記振幅(603)が最大傾斜磁場パルス振幅(653)よりも小さく選定され、前記フライバック振幅(613)が最大傾斜磁場パルス振幅(653)に等しく選定される請求項4を引用する請求項6記載の方法。
- 前記振幅(603)が最大傾斜磁場パルス振幅(653)の分数Eに等しく選定され、
Eが(x+1)/2であり、
xが方程式
の解であり、
Smaxが最大傾斜磁場パルス変化速度(651)であり、
Gmaxが最大傾斜磁場パルス振幅(653)である請求項8記載の方法。 - 第1の読み出し傾斜磁場パルス(403−2)および第2の読み出し傾斜磁場パルス(404−2)の少なくとも一方のランプ時間(601)が、最大傾斜磁場パルス変化速度(651)を考慮して最小に選定される請求項1乃至9の1つに記載の方法。
- 相前後するグラジエントエコー間の予め与えられた時間差(515;ΔTE)で少なくとも2つのグラジエントエコーが連続的に形成され、かつ予め与えられた最大傾斜磁場パルス振幅(653)および予め与えられた最大傾斜磁場パルス変化速度(651)が超過されないマルチエコー測定シーケンスを高められた空間分解能で実行する磁気共鳴装置(100)であって、
磁気共鳴装置(100)が、予め与えられた時間差(515;ΔTE)と、予め与えられた最大傾斜磁場パルス振幅(653)および最大傾斜磁場パルス変化速度(651)からなる商との間の比を決定するように構成されたコンピュータユニット(160)を含み、
磁気共鳴装置(100)が、更に、プリフェーズ傾斜磁場(403−1)を印加するステップと、読み出し傾斜磁場パルス(403−2)の水平な最大値の長さとしての水平レベル時間(602)および振幅(603)を含む第1の読み出し傾斜磁場パルスパラメータ(602,603)を有する第1の読み出し傾斜磁場パルス(403−2)を印加し、第1の読み出し傾斜磁場パルスパラメータ(602,603)を決定された前記比に応じて選定するステップと、水平レベル時間(602)および振幅(603)を含む第2の読み出し傾斜磁場パルスパラメータ(602,603)を有する第2の読み出し傾斜磁場パルス(404−2)を印加し、第2の読み出し傾斜磁場パルスパラメータ(602,603)を決定された前記比に応じて選定するステップとを実行するように構成された傾斜磁場システム(140)を含む
磁気共鳴装置(100)。 - 磁気共鳴装置(100)が更に請求項1乃至10の1つに記載の方法を実施するように構成されている請求項11記載の磁気共鳴装置。
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