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磁共振成像裝置的制造方法

文檔序號:9353697閱讀:290來源:國知局
磁共振成像裝置的制造方法
【技術領域】
[0001] 本發明的實施方式涉及磁共振成像裝置。
【背景技術】
[0002] 磁共振成像是通過其拉莫爾(Larmor)頻率的RF (Radio Frequency ;無線電頻率) 脈沖磁性地激發載置于靜磁場中的被檢體的原子核自旋,根據伴隨著該激發而產生的磁共 振信號的數據生成圖像的攝像法。
[0003] 在該磁共振成像中,要求磁場均勻,因此,進行用于校正磁場的不均勻性的勻場。 在該勻場中存在無源勻場以及有源勻場。以往,無源勻場通過在有源屏蔽型傾斜磁場線圈 (ASGC(ActiveShieldGradientCoil))的主線圈與屏蔽線圈之間的層配置鐵墊片來實 施。另外,為了減少鐵墊片量,還提出了在靜磁場磁鐵的端面等上配置鐵片等,并對傾斜磁 場線圈配置鐵墊片的方法。
[0004] 然而,傾斜磁場線圈如上述那樣在其內部配置有鐵墊片,因此,有時受到電磁力而 從本來的位置移動。于是,伴隨著該移動,磁場的均勻性劣化。
[0005] 專利文獻1 :日本特開2008-220923號公報
[0006] 專利文獻2 :日本特開2006-218141號公報

【發明內容】

[0007] 本發明要解決的問題在于,提供一種能夠抑制磁場的均勻性的劣化的磁共振成像 裝置。
[0008] 實施方式所涉及的磁共振成像裝置具備大致圓筒形的線圈機構,上述大致圓筒形 的線圈機構包含:靜磁場磁鐵,在圓筒內側的空間中產生靜磁場;傾斜磁場線圈,被配置在 上述靜磁場磁鐵的圓筒內側,產生傾斜磁場。另外,在上述線圈機構中,以獨立于上述傾斜 磁場線圈而支承,并且在上述線圈機構的長軸方向的中央附近,以沿著大致圓筒形的圓周 方向的方式來配置磁性體。
【附圖說明】
[0009] 圖1是表示第1實施方式所涉及的MRI裝置的結構的功能框圖。
[0010] 圖2是用于說明實施方式中的用語的定義的圖。
[0011] 圖3是用于說明傾斜磁場線圈的移動的圖。
[0012]圖4是在第1實施方式中配置有補償部件的線圈機構的剖面圖。
[0013] 圖5是用于說明第1實施方式中的大致環狀的補償部件的配置的圖。
[0014] 圖6是用于說明第1實施方式中的大致環狀的補償部件的配置的圖。
[0015] 圖7是表示配置補償部件的位置、補償部件的厚度、以及所產生的z4分量的關系 的圖。
[0016]圖8是用于說明第1實施方式中的大致環狀的補償部件的另一個例子的圖。
[0017] 圖9是用于說明第1實施方式中的磁場的調整作業的圖。
[0018] 圖10A是表示沒有配置補償部件時和配置有補償部件時的磁場均勻性的分布的 比較的圖。
[0019] 圖10B是表示沒有配置補償部件時和配置有補償部件時的磁場均勻性的分布的 比較的圖。
[0020] 圖11是表示其他的實施方式中的補償部件的配置的圖。
[0021] 圖12是表示其他的實施方式中的補償部件的配置的圖。
[0022]圖13是表示其他的實施方式中的補償部件的配置的圖。
[0023]圖14是表示其他的實施方式中的補償部件的配置的圖。
【具體實施方式】
[0024] 以下,參照附圖,說明實施方式所涉及的磁共振成像裝置(以下,適當地記作 "MRI (Magnetic Resonance Imaging)裝置")。另外,實施方式并不限定于以下的實施方式。 另外,在各實施方式中說明的內容在原則上同樣能夠適用于其他的實施方式。
[0025](第1實施方式)
[0026] 圖1是表示第1實施方式所涉及的MRI裝置100的結構的功能框圖。如圖1所示, MRI裝置100具備靜磁場磁鐵101、靜磁場電源102、傾斜磁場線圈103、傾斜磁場電源104、 發送線圈105、接收線圈106、發送部107、接收部108、床109、序列控制部120、以及計算機 130。另外,以下,將靜磁場磁鐵101、傾斜磁場線圈103、以及發送線圈105層疊支承的大致 圓筒形的構造物適當地稱為"線圈機構"。另外,在MRI裝置100中不包含被檢體P(例如, 人體)。另外,圖1所示的結構只不過是一個例子。各部也可以適當地綜合或分離來構成。
[0027] 靜磁場磁鐵101是形成為中空的大致圓筒形的磁鐵,在圓筒內側的空間中產生靜 磁場。靜磁場磁鐵101例如是超導磁鐵等,從靜磁場電源102接受電流的供給而勵磁。靜 磁場電源102向靜磁場磁鐵101供給電流。另外,靜磁場磁鐵101可以是永久磁鐵,這種情 況下,MRI裝置100也可以不具備靜磁場電源102。另外,也可以在MRI裝置100之外另行 具備靜磁場電源102。
[0028] 傾斜磁場線圈103是配置在靜磁場磁鐵101的圓筒內側并且形成為中空的大致圓 筒形的線圈。傾斜磁場線圈103從傾斜磁場電源104接受電流的供給產生傾斜磁場。傾斜 磁場電源104向傾斜磁場線圈103供給電流。
[0029] 發送線圈105是配置在傾斜磁場線圈103的圓筒內側并且形成為中空的大致圓筒 形的線圈。發送線圈105從發送部107接受RF脈沖的供給而產生高頻磁場。接收線圈106接 收由于高頻磁場的影響而從被檢體P發出的磁共振信號(以下,適當地記作"MR(Magnetic Resonance)信號"),并將接收到的MR信號向接收部108輸出。
[0030] 另外,上述的發送線圈105以及接收線圈106只不過是一個例子。這些RF線圈通 過組合只具備發送功能的線圈、只具備接收功能的線圈、或具備發送接收功能的線圈中的 一個或多個來構成即可。
[0031] 發送部107向發送線圈105供給與由作為對象的原子的種類以及磁場強度決定的 拉莫爾頻率對應的RF脈沖。接收部108檢測從接收線圈106輸出的MR信號,并根據檢測 到的MR信號生成MR數據。具體而言,接收部108通過對從接收線圈106輸出的MR信號進 行數字轉換來生成MR數據。另外,接收部108將所生成的MR數據向序列控制部120發送。 另外,接收部108也可以安裝于具備靜磁場磁鐵101或傾斜磁場線圈103等的架臺裝置側。
[0032] 床109具備載置被檢體P的頂板。在圖1中,為了便于說明,只圖示出該頂板。通 常,床109被設置成長度方向與靜磁場磁鐵101的圓筒的中心軸平行。另外,頂板能夠在長 度方向以及上下方向移動,在載置有被檢體P的狀態下,插入發送線圈105的圓筒內側的空 間內。
[0033] 序列控制部120通過根據從計算機130發送的序列信息對傾斜磁場電源104、發送 部107以及接收部108進行驅動,從而對被檢體P進行攝像。在此,序列信息是對進行攝像 的步驟進行定義的信息。在序列信息中,定義了傾斜磁場電源104向傾斜磁場線圈103供 給的電流的強度或供給電流的時機,發送部107向發送線圈105供給的RF脈沖的強度或施 加RF脈沖的時機、以及接收部108檢測MR信號的時機等。
[0034]例如,序列控制部120是 ASIC (Application Specif ic Integrated Circuit ;專 用集成電路)、FPGA (Field Pro
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