專利名稱:磁共振成像裝置和磁共振成像方法
技術領域:
本發(fā)明涉及一種磁共振成像裝置和磁共振成像方法,其利用在靜>^場用 磁鐵內(nèi)部以傾斜磁場線圏形廟廟場,同時^莫爾頻率的高頻信號iH^被旨內(nèi)部而產(chǎn)生的核磁共振信號再構成圖像。特別涉頭過調整接收核磁^y^信號的高頻線圏與被檢體的體表的距離,能以^P優(yōu)良的圖傢質量攝制圖像的磁共 振成像裝置和磁絲成像方法。
技術背景現(xiàn)在,作為醫(yī)療現(xiàn)場的監(jiān)視器,使用磁共振成像(MRI: Magnetic Resonance Imaging)裝置。磁共振成像裝置通it^設于形成靜磁場的筒狀靜磁場用磁鐵內(nèi)部的被檢 #^聶影區(qū)域以傾斜磁場線圏形成隨時間變化的傾斜磁場,同時發(fā)送由高頻(RF: Radio Frequency)線圏送來的拉莫爾頻率RF信號,利用使被檢體內(nèi)的原子 核自旋磁^W、激發(fā)而產(chǎn)生的核磁^#>( NMR: Nuclear Magnetic Resonance) 信號再構^i皮檢體斷層圖像。在這樣的磁共振成像裝置中,為靈^t^很好^ik^得被檢^Np定部位的斷 層圖像,將適合攝影區(qū)域大小的局部高頻線圏用作接收NMR信號用的RF線 圏。例如,與作為一個RF線圏的全身攝像用(WB: whole^body)線圏進行 視野約50cm的廣大區(qū)域3聶<象時用作接收用的RF線圏不同,在限于以頭部、 膝蓋或脊推等為代表的攝制斷層圖像的區(qū)域的情況,將適合攝像區(qū)域大小的所 謂頭部用線圏、膝蓋用線圏、脊推用線圏的局部高頻線圈作為接收用RF線圏 艦局部高頻線圏釆用將其^-攝4象部位最優(yōu)化,使用對接收來自特定部位 的NMR信號特殊化的局部高頻線團,iiJiJ攝^^各區(qū)域的局部性靈狄良好的圖像。相反,進行更大范圍攝像時,雖然能以全身攝像用線圏攝像,但因為與 使用局部高頻線圏情"W目比,到被檢體的體表的距離會擴大,所以就難以攝制靈^JL良好的斷層圖像。因此,使用局部高頻線圏,以高靈^tl進行大范圍攝來g臨^Ji是重要 的。然而,4M局部高頻線圏進行大范圍攝像時,需JH捐^H皮檢^^IH^聶 像用特殊化的多個局部高頻線圏。于是,^it攝像部位變化,JH吏被糾離開 床位,都需要重ltit^部高頻線圏,存4^技師^^皮檢體加重負擔的這個問 題。也就是,現(xiàn)有的局部高頻線圏適合取得被檢體的局部性圖像,與jH^目反, 在擴大才聶像范圍時想攝〗象時,需要更換,局部高頻線圏的作業(yè)和移動凈皮檢 體,使作業(yè)煩雜。所以,為了使用單個或有限個數(shù)的局部高頻線圈,能確保更廣范圍的攝 影區(qū)域,提出i^多動床位iii^f封聶像的所謂可動床法的方案(例如參照日本國 特開2002 -10992號公報)o圖9是現(xiàn)有的磁共振成像裝置中通過釆用單個局部高頻線圈, 一邊移動 床位一itiiet聶像,在大范圍內(nèi)進4封射象的方^i兌明圖。如圖9示出的磁共振成像裝置1所示,在^v圖中未示出的傾斜磁場線 圈單元的磁鐵2內(nèi)部所形成的攝影區(qū)域i5^部高頻線圏3。實施以下的攝像 法一邊使i^被檢體P的床位4移動一邊多:^4局部高頻線圈3的每個攝像范 圍S攝像,才緣結合所得到的斷層圖像,對更大區(qū)^^ft^聶像。但是,如果iMl現(xiàn)有的可動iC^l位法的損M象,如圖9所示,因為局部高 頻線圈3與床位4之間的距離和床位4的位置無關而是固定的,所以有凹凸的 被檢體P與局部高頻線圈3之間的距離隨床位4的位置而變化。例如,被檢體 P的腹部與局部高頻線圏3間的距離Al同被檢體P的腿部與局部高頻線圏3 間的多巨離A2就J^目不同。即,由于局部高頻線圏3與到被檢體P體表的距離不固定,所以局部高 頻線圏3的靈^tl就不穩(wěn)定,難以獲得更均勻靈狄的斷層圖像。因此,存在 斷層圖^t量差的這樣問題。發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明就是為處理這樣的5W技術狀況而發(fā)明的。其目的在于提#-種允許差動保護動作。在差動電流與零序電流均歸算到同一側,同一變比情 況下,整定值K為0.1;該裝置的優(yōu)點是,可完全避免三相電流互感器誤差不一致時,Y。側區(qū)外接地故障導致的變壓器差動保護誤動,且不影響區(qū)內(nèi)故障情況下差動保護的正確動作。部發(fā)送高頻信號而產(chǎn)生的核^^^y^f言號的步驟。為達成上述目的,本發(fā)明的磁共振成像方法具有在攝影區(qū)域中形成靜 磁場的步驟;利用繩索移動高頻線圏的位置,并調整高頻線圏與設置于上述靜 磁場中的被檢體的體表之間的距離的步驟;由上述高頻線圏接^過向上述被 檢體內(nèi)部發(fā)送高頻信號而產(chǎn)生的核磁^i信號的步驟。為達成上述目的,本發(fā)明的磁共振成像方法具有在攝影區(qū)域中形成靜 磁場的步驟;利用圓筒,造體的導軌作為移動機逸,移動高頻線圏的位置而 調整高頻線圏與設置于上述靜磁場中的被檢體的體表之間的距離的步驟;由高 頻線圏接收通過向上述被檢體內(nèi)部發(fā)送高頻信號而產(chǎn)生的核磁共振信號的步 驟。為ii^上述目的,本發(fā)明的磁共振成像方法具有在攝影區(qū)域中形成靜 >^場的步驟;移動高頻線圏的位置,,整上述高頻線圏與設置于上述靜磁場 中的被^^的體表之間的距離的步驟;由上述高頻線圏接 過向上述被;^ 內(nèi)部發(fā)送高頻信號而產(chǎn)生的核磁^^信號的步驟;利用舉f生體的復原力而^Ji 述高頻線圏的位置回到規(guī)定位置的步驟。為達成上述目的,本發(fā)明的磁共振成像方法具有在攝影區(qū)域中形成靜 磁場的步驟;移動高頻線圏的至少兩點位置,調整上述高頻線圏與設置于上述 靜磁場中的4皮檢本的體表之間的距離和上述高頻線圏朝向的步驟;由此高頻線 團接 過向上述被檢體內(nèi)部發(fā)送高頻信號而產(chǎn)生的核磁共振信號的步驟。在有關這樣的本發(fā)明的磁共振成像裝置和磁共振成像方法中,將接收核磁^yM言號的局部高頻線圈與到被檢體的體表的距離設定為更適當?shù)木嚯x,就能以良好的圖^^fi聶制圖像。
圖i u示本發(fā)明的磁^y^成像裝置的第1實施例構成圖;圖2 M示在圖1所示磁^^成像裝置里RF線圏驅動機構的詳細構成 例主視圖;圖3是在圖2中示出的A — A剖視圖;圖4是說明在圖1所示^^共振成像裝置里可動側RF線圏的驅動方法一 例的圖;圖5;1^示本發(fā)明的磁*^成像裝置的第2實施例的構成圖;圖6 &示在圖5的b部分所示磁^y^成像裝置里的動力傳遞機構的詳細構成例剖視圖;圖7是圖6中示出的C部械大剖視圖;圖8 ^4示本發(fā)明的磁共#^像裝置的第3實施例的構成圖;圖9是說明^W的磁^4^成像裝置,通過使用單個局部高頻線團一邊 移動^l位一邊it^^W象而在廣大范圍內(nèi)ii^t聶4象的方法的圖。M實施方式參照
有關本發(fā)明的磁共振成像裝置和磁共振成像方法的實施例。圖i A^示本發(fā)明的磁共振成像裝置的第i實施例構成圖。的磁鐵11和RF線圏12。磁鐵ll形成為筒狀,內(nèi)部為攝影區(qū)域。而且,在 磁鐵ll的內(nèi)部設置用于安裝RF線圏12和被檢體的床位13。RF線圏12由進行例如約50cm廣闊視野區(qū)損H象的WB線圈14和進行頭 部、膝蓋或脊堆等著眼部^m像的所謂頭部用線圏、膝用線圏、脊推用線圏的 局部高頻線圏15構成。另夕卜,有時也不i殳WB線圏14。將WB線團14形成為筒狀,并在WB線圏14內(nèi)部的任意位置iit^任意 個所需形狀的局部高頻線圏15。并且,局部高頻線圏15,例如由一對可動側 RF線團16和固定側RF線團17構成,并將可動側RF線團16和固定側R F線圏17配置在W目對著的位置。固定側RF線團17固定在例如WB線團14的里面。并且,在可動側R F線圏16設置RF線圏驅動機構18,構成借助于RF線圏驅動機構18的作 用,4吏可動側RF線圈16朝向所需的方向,例如向對著的固定側RF線圏17 一側移動。而且,由RF線圏驅動機構18和RF線圏12形成RF線圈單元。RF線圏驅動機構18可以是任意構成的,例如,由電動4幾19、非導電性 的繩索20和滑輪21構成。即,在電動機19的輸出軸19a上安裝繩索20,將 電動機19的動力傳給繩索20。繩索20隨處設有滑輪21,可將繩索20的朝向 ^^在任意方向。并且,在可動側RF線圏16設置聯(lián)結構造的動力傳遞^J 22,構成能借助于動力傳遞機構22把繩索20的動力傳遞給可動側RF線圏 16。因此,能夠通過繩索20將電動機19的動力傳給可動側RF線圏16,依靠電動機19的驅動使可動側RF線圏16向固定側RF線圈17—側移動。并且,在RF線圏驅動機構18里,具有繩索調整機構23。繩索調整才^ 具有調整繩索20張力的功能。因此,即使繩索20隨時間變化而伸長的情況和 繩索20ji^^^他時,^肖腿過繩索調整機構調整繩索20的張力,itJM申 ^fw^ &的影響。進而,在床位13上i5X^位驅動機構24,可l^l位13的位置向所需的 方向,例如向沿著>#4失11內(nèi)軸向設定的被檢體的體軸Z方向移動。因此,WB 線圏14、固定側RF線圏17和可動側RF線圏16相對床位13和被檢體能夠 相對改變體軸Z方向的位置。并且,因為可動側RF線團16可借助于動力傳 遞械22向固定側RF線團17-H^移動,除糾Z方向夕卜,還能夠相對床位 13和被;^M目對地改變與體軸Z垂直方向的兩個軸向位置。圖2 U示在圖1所示磁共振成像裝置10里的RF線圏驅動機構18的詳 細構成例主視圖;圖3是在圖2中示出的A-A剖視圖。如圖2和圖3所示,在筒狀WB線圏14的內(nèi)部設有床位13、可動側R F線圏16和固定側RF線圏17,而且,可動側RF線圈16由RF線圏驅動 才幾構18而構成為可驅動。RF線圏驅動機構18的動力傳遞機構22,例如成為圖2中示出的這種構 成,具有作為移動^一例的滾洽30、臂31、轉動軸32和作為舉性體一例的 彈簧33。在可動側RF線圏16的兩端成X^目水平方向的位置,分別設置例如 兩個(合計四個)絲軸32。進而,在四個#^臂31的各自一端分別設置滾 輪30,另一方面,分別將轉動軸32轉動自如ilMt入已設于各自另一端的孔中。 即,用四個方向的四條臂31通過轉動軸32支持可動側RF線圏16。并且,彈簧33被安^#1*^軸32上。而且,依靠彈簧33的Jjf、力, 使臂31與可動側RF線圏16的相對位置回到原來位置的力,即例如臂31的 縱向成為水平方向的取向力加到臂31上。因此,設于可動側RF線圏16同一 側的兩條賢31成了水平方向并向i4目張開的方向施加力。而且,可動側RF 線圏16由兩^31而時常在垂直方向受力。并且,在WB線圖14 Jiit常iU WB繞線管34并在兩端部形成了槽35。 在WB繞線管34的槽35里,除用于給可動側RF線圏16提供電力和信號的 電纜36外,還"^E作為RF線圏驅動機構18構威J^素的繩索20和滾洽30。換句話說,WB繞線管34的槽35起到引導用于給可動側R F線圈16加上控 制信號的電纜36、繩索20和滾輪30的作用。而且,將與各個臂31的可動側 RF線團16相反"H^和可移動地設于WB繞線管34的槽35里的滾輪30相連 接。電纜36才緣需要固定在繩索20或臂31上,順著WB繞線管34的槽35 和圖未示出的夕Mp電糾目連接。并且,在WB線圏14的設置面?zhèn)仍O有滑輪21。而且,由WB繞線管34 的槽35引導的非導電性繩索20的一端連接到臂31的,30附近,而另一端 通itif輪21被引到WB線圈14的設置面?zhèn)?,安M電動機19的輸出軸19a 上。這時,以J^目交叉方式設置與設于共同WB繞線管34的槽35的兩個滾 輪30分別連接的兩條繩索20。進而,在任意位置,例如與電動機19附近的繩索20接觸設置縛索調整 才械23。繩索調整楊23例如可以是由一端固定,另一端設滑輪的彈簧等彈 性體構成。而且,可讓繩索調整機構23的滑輪按壓繩索20,借助于舉性體的 彈性力保持繩索20的張力一定。這樣,涵成經(jīng)常通過繩索20傳遞來自電動 才幾19的動力。其結果,依靠電動機19的輸出使設于共同WB繞線管34的槽35的兩條 各自繩索20向WB線圏14的設置面?zhèn)纫苿?,兩M 31上所設的兩個滾輪30 移動,使其在WB繞線管34的槽35里面轉動并54目接近。隨之,兩^31 M彈簧33的復原力成為倒八字形狀,使可動側RF線圏16移向固定側RF 線團17。并且,在可動側RF線圏16上設有^r測可動側RF線圏16位置的傳感器 37,傳感器37可由例如微開關(SW)構成。而且,用傳感器37可以檢測可 動側RF線圏16與被檢體的體^Jl者與固定側RF線圏17之間的距離。傳感 器37的測定信號iH^電動 N^制單元38。電動機控制單元38具有^^傳感器37來的信號向電動機19提供控制信 號,控制電動機19的功能。即,電動機控制單元38才娥來自傳感器37的測 定信號控制電動機19, 4吏可動側RF線圏16與被檢體的體^il者與固定側R F線圈17之間的距離成為i議目標的距離。而且,按照這樣的構成,受電動機控制單元38控制的電動機19的動力 自輸出軸19a傳遞給繩索20、滾輪30、臂31、彈簧33和絲軸32。因而,才MI傳感器37的測定信號和電動機19的驅動來調整繩索20的移動量,就能 任意i議可動側RF線團16與被M的體M者與固定側RF線圏17之間的 距離。圖4是說明在圖1所示磁共振成^^置IO里的可動側RF線圏16的驅動 方法一例的圖。還有,圖4中,省略了圖示W(wǎng)B線圏14和RF線圏驅動才;i^1 18。如圖4所示,i經(jīng)被檢體P到床位13,借助于床位驅動機構24在被檢體 P的體軸Z方向移動床位13。進而l^床位13的移動,用RF線團驅動機構 18讓可動側RF線圈16移動,使得可動側RF線圏16與4皮檢體P的^^^^之 間的垂直方向3巨離為一定。就是,這樣就肯M目對每個與床位13位置對應的攝像范圍沿垂直方向移動可動側RF線圈16,適當調整其與被MP的體表之間的距離并進^m聶像。因此,才Mt以Jiil樣的^^共振成l象裝置10,不用增加移動被檢體P的這 種負4S^醫(yī)生、技師等用戶的麻煩,就能夠用單個可動側RF線圏16包括更 廣的攝影區(qū)域,而且可在^a影區(qū)域中攝取靈狄良好的圖像。這時,作為R F線圏驅動機構18主要構成要素的繩索20因為衫L^A WB繞線管34的槽35 里,不^J3l^C檢體P的空間而能夠確保^it(居住)性。已示出了用電動機19移動繩索20的例子,也可以形成用手動移動繩索 20的構造。并且,也可以構^其它圓筒糊造體上iU槽和^il等導軌來 代替WB線圏14,利用這些槽和^ii等的導韓為移動秘,借助于絲30 ^動^使可動側RF線圏16移動。圖5 ;U^示本發(fā)明/^^^成像裝置的第2實施例的構成圖。在圖5所示的磁^^成像裝置IOA里,RF線圏驅動機構18A的構it^功能與圖1示出的磁^y^成像裝置10不同。至于其它構成和作用都和圖1示出的磁^^成像裝置10沒有實質上不同,所以對同 一構成附加相同標號并省 絲說明。磁共振成像裝置10A的RF線圏驅動機構18A,可以另J壬意構成的,例 如,由電動機19、非導電性的繩索20、滑輪21和動力傳遞機構22構成。而 且,和圖1示出的磁共振成4^置10里的RF線圏驅動機構18同樣,可以構 成通過借助于滑輪21調整朝向的繩索20和動力傳遞機構22,將電動機19的動力傳給可動側RF線團16,依靠電動機19的驅動使可動側RF線圏16移 向固定側RF線圏17—測。進而,RF線圏驅動機構18A能夠調整可動側RF線圏16的角度。例如 如圖5所示,進行控制使向可動側RF線圏16兩端傳遞動力的繩索20的、移 動量和移動方向成為不同,能夠控制可動側RF線圖16的角度,以使可動側 RF線圏16與被檢體P體表的距離進一步固定。圖6 M示在圖5的B部^出的^^^y^成4象裝置10 A里的動力傳遞機 構22的詳細構成例剖視圖;圖7是在圖6示出的C部M大剖視圖。如圖6和圖7所示,RF線圈驅動機構18A的動力傳iH^L構22構成具有 滾給30、臂31、轉動軸32、支M(球面滑動軸承)40和彈簧33。還有,R F線圏驅動機構18A的動力傳遞機構22因為除i更置了支^U匕°口求-/1/)40 外實際與圖2和圖3中示出的RF線團驅動機構18的動力傳遞機構22同樣, 僅圖示說明該支承球40附近。即,RF線圏驅動機構18A的動力傳遞機構22具有支^U0。支承球40 是支承面呈#的軸承,并具有通孔。支M 40構成^lfe臂31與轉動軸32 的結合部分,將轉動軸32插入支承球40的通孔,另一方面,以支#40的 #支承面承受臂31。因此,能夠隨意改變臂31與設于可動側RF線圏16 上的轉動軸32的角度,即任意改變可動側RF線圏16的朝向。為此,例如圖 5所示,可以構成用支絲40能夠隨意改變和水平面垂直而與躲Z方向平 行的面上的可動側RF線團16的角度。按照以上這種磁^y^成像裝置10A,除了有圖1示出的磁^yii成像裝置10同等絲j卜,即使被檢體P體^Ji存在凹凸,也能和凹凸吻合妙可動側R F線圖16的角度,所以更能^#可動側RF線圈16與被^^體P體表之間的距 離為一定。特別是,若構成能隨意改變和水平面垂直而與⑩Z方向平行的面 上的可動側RF線閨16的角度,更能沿著被檢體P體表在需要高度的方向設 定可動側RF線圏16的朝向。其結果,可以4吏用單個可動側RF線圏16,高 靈^1^^聶取更好的圖1象。并且,通過以至少兩點以上支持可動側RF線圏16,調整各支,點的位 置,改變可動側RF線圏16的為向,可以實祐精M高穩(wěn)定地定位可動側R F線圏16。即,能夠提高相對it^可動側RF線圏16朝向的水平度。圖8 A^示本發(fā)明的磁^y^成像裝置的第3實施例的構成圖。在圖8示出的磁共振成像裝置10B里,RF線圏驅動才;L^J 18B的構姊 功育^5和圖1示出的磁^y^成像裝置10不同。至于其它構成和作用則和圖1示出的磁#^成像裝置10沒有實質上不同,所以對于同一的構成附加相同標 號并省e^i兌明。^^^y^成像裝置10B的RF線圏驅動才X^J 18B中,具有停放(艦) 可動側RF線圏16的功能。即,RF線圏驅動楊18B兼作停放才;i^J。 RF線 圈驅動械18B具有與各繩索20對應的多個線圏側她50。線圏側絲50 ^X在離WB線圏14兩側面的床位13足夠距離的位置。而且,繩索20的端 部不與動力傳遞機構22的滾輪30連接而是借助于線圏側滾洽50以方向對著 可動側RF線圏16側固定,在可動側RF線圏16上。另一方面,在WB線圈14上設置與可動側RF線圏16形狀酉&^的凹槽 作為停放空間51。即是4M WB線圏14的停放空間51也能形成停it機構。動力傳遞機構22的彈簧33構#臂31的縱向相對可動側RF線圏16 為垂直的方向作用舉性力。從而,通鄉(xiāng)簧33的舉性力作用,可動側RF線 圏16在床位13—側經(jīng)常受力。因而,通過電動機19的驅動繞巻繩索20時, 可動側RF線圏16向離開^^立13的方向移動,就能調節(jié)可動側RF線圏16 的位置。停放可動側RF線圏16時,進而通過電動機19的驅動使可動側RF線圏 16向離開床位13的方向移動。這樣,可動側RF線團16移動到停放空間51 內(nèi),成為停^L狀態(tài)。因此,同可動側RF線圏16的形#停;^位置吻^&1 停放空間51的形狀和線圏側滾輪50的位置。按照以上這樣的磁^y^成像裝置IOB,不用可動側RF線圏16時,可讓 可動側RF線圏16停;^'J規(guī)定的位置。而且,可以容易地并用要求形狀的R F線圏。另外,不限于圖8的例子,^^共振成像裝置10B中也可以設置和RF 線圏驅動機構18B獨立的停放機構。并且,也可以X^目組合上述各實施例中的磁^^成像裝置10、 IOA、 10B的各構成要素,構成一個^^^y^成^象裝置。另一方面,也可以省^ t共振成像裝置IO、 10 A 、 10B的,糾成要素和功能。
權利要求
1.一種磁共振成像裝置,其具有在攝影區(qū)域中形成靜磁場的磁鐵;接收通過向設置于上述靜磁場中的被檢體內(nèi)部發(fā)送高頻信號而產(chǎn)生的核磁共振信號的高頻線圈;移動上述高頻線圈的位置,并調整上述高頻線圈與上述被檢體的體表之間的距離,利用彈性體的復原力使上述高頻線圈的位置回到規(guī)定位置的高頻線圈驅動機構。
2. 如權利要求1所述的磁^i成像裝置,其特絲于,具有停iti述高 頻線圏的停放機構。
3. —種磁共振成像裝置,絲有 在攝影區(qū)域中形成靜磁場的^4失;接^過向設置于上述靜磁場中的被檢體內(nèi)部發(fā)送高頻信號而產(chǎn)生的核》茲^y^信號的高頻線圈;移動上述高頻線圈的至少兩點位置,,整上述高頻線圏與上述被檢體 的體表之間的距離和上述高頻線圏朝向的高頻線圏驅動機構。
4. 如權利要求3所述的磁共振成^^置,M4^于,具有停^Lh述高 頻線圈的停放機構。
5. 如;K^J要求3所述的磁^^成像裝置,^#錄于,上述高頻線圏驅 動;N^可通過軸承改變與水平面垂直且與體軸方向平行的面上的上述高頻線 圈的角度。
6. —種磁共振成像方法,其具有 在攝影區(qū)域中形成靜磁場的步驟;移動高頻線圏的位置,調整上述高頻線圏與設置于上述靜磁場中的被檢 體的僻L^^之間的il巨離的步驟;由上述高頻線圏接jliJ逸過向上述被檢體內(nèi)部發(fā)送高頻信號而產(chǎn)生的核磁 ^#4言號的步驟;利用舉l"生體的l^力而^Ji述高頻線圏的位置回到M^:位置的步驟。
7. 如權利要求6所述的磁共振成像方法,^##于,具有用停放才^停iUi述高頻線圏的步驟。
8. —種>#^^成4象方法,其具有在攝影區(qū)域中形成靜磁場的步驟;移動高頻線圏的至少兩點位置,調整上述高頻線圏與設置于上述靜磁場中的被;^r體的體表之間的距離和上述高頻線圏的朝向的步驟;由上述高頻線圈接收通過向上述被檢體內(nèi)部發(fā)送高頻信號而產(chǎn)生的核磁 共振信號的步驟。
9. 如權利要求8所述的/^^y^成4象方法,,;^于,具有用停放才械 停放上述高頻線圏的步驟。
10. 如權矛J^求8所述的磁^y^成像方法,其特絲于,用軸承改變與水 平面垂直且與體軸方向平行的面上的上述高頻線圏的角度。
全文摘要
一種磁共振成像裝置,其具有在攝影區(qū)域中形成靜磁場的磁鐵;具有導軌的圓筒狀的構造體;接收通過向設置于靜磁場中的被檢體內(nèi)部發(fā)送高頻信號而產(chǎn)生的核磁共振信號的高頻線圈;利用沿導軌移動的移動機構、使移動機構移動的繩索和與繩索連接的電動機,調整高頻線圈與被檢體的體表之間的距離的高頻線圈驅動機構。
文檔編號A61B5/055GK101229061SQ20081000266
公開日2008年7月30日 申請日期2005年11月2日 優(yōu)先權日2004年11月2日
發(fā)明者高森博光 申請人:株式會社東芝;東芝醫(yī)療系統(tǒng)株式會社