JP2732141B2 - 領域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー - Google Patents

領域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー

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JP2732141B2
JP2732141B2 JP2156667A JP15666790A JP2732141B2 JP 2732141 B2 JP2732141 B2 JP 2732141B2 JP 2156667 A JP2156667 A JP 2156667A JP 15666790 A JP15666790 A JP 15666790A JP 2732141 B2 JP2732141 B2 JP 2732141B2
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/38Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
    • G01R33/385Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using gradient magnetic field coils

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Description

【発明の詳細な説明】 イ.産業上の利用分野 本発明は領域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブ
リーに関するものである。
ロ.従来の技術 それは磁気共鳴映像技術における勾配磁場を設けるこ
とに関連した特別な適用を得、それと関連して述べられ
る。しかし、本発明は正確に予示できる磁場勾配が設け
られ、維持される分光学や他の方法装置においても適用
できることは評価されるべきである。
磁気共鳴映像において、統一磁場は検査される物体が
置かれる検査領域を通して作られる。一連の無線周波数
パルスと磁場勾配が該検査領域に適用される。勾配場は
伝統的に前もって選択されたプロフィルを有する一連の
勾配パルスとして適用される。これらのパルスは磁気共
鳴、該共鳴を符号化する位相及び周波数を励起し、位相
及び周波数を発せられる磁気共鳴信号に符号化させる。
より詳細には、勾配磁気パスルは磁気共鳴信号を選択
し符号化するために適用される。ある実施例において、
磁場勾配はイメージされる一つ以上の面または薄片を選
択するために適用される。勾配場パルスは又周波数及び
位相を磁化してそれから空間位置を確認するために共鳴
信号を符号化するように統一磁場を選択的に変更するた
めに適用される。
磁気共鳴信号はそこで検査領域の物体の一部の2次元
または3次元映像表示を発生するように処理される。合
成映像表示の正確性は他の要因の中で実際に適用される
磁場勾配パルスが、選択された勾配パルスプロフィルに
順応する正確次第である。
従来、線形磁場勾配は円筒形勾配場コイルにより製作
された。不連続のコイルがシリンダーチューブを矯正す
る大きな直径のへこみ、普通直径65センチメーター以上
である、に束ねられ、または分散された態様で巻かれて
いた。一般に行われている束ねられた形状寸法はZ−勾
配生産用マックスウエルまたは修正マックスウエル対及
びXとY勾配生産用シングルまたはマルチ−アーク・ゴ
レイ・サドル・コイルを含む。該コイルは通常直列巻で
あり、あらかじめ定められた量に対して好ましい直線性
を有する磁場プロフィル与えるように置かれる。直角シ
リンダー上の分散巻は普通に巻かれ、二つずつ組み、非
対称的に作動される。該コイルは唯一の片方の場誘導が
コイルの原点で零でないような非対称的態様で動作され
る。第1の誘導は場勾配である一方、第3以上のオーダ
ーの誘導は歪を示す。シリンダーの直径とコイルの配置
が適当に選ばれれば、第3の誘導は第5の誘導を第1の
歪項にする原点で打ち消される。
従来の勾配コイルはガラス強化プラスチックチューブ
上に巻かれる銅母線または多数のより索から構成されて
いる。インダクタンスは、蓄積された磁気エネルギーに
関係されているが、勾配コイル構造において重大であ
る。インダクタンスはコイルが与えられた供給電圧で磁
場を如何に速くオンとオフに切り替えることができるか
に関係している。大きなインダクタンスは、巻かれた円
筒形コイルにおいて典型的であるように、勾配磁場の切
り替え速度を限定する。
最大効率のためには、勾配直線性が維持されることが
できるなら、出来るだけ物体に接近するように勾配コイ
ル・シリンダーの直径を小さくすることが有利である。
場勾配を作るために必要とされるエネルギーは自由空間
における勾配コイル・シリンダー直径の第5パワーのよ
うに大まかに変化する。実際の磁気共鳴映像機におい
て、勾配コイルは関係を第5パワーよりも幾分大きくさ
せる超伝導マグネットの放射線シールドのような他の接
合構造体と相互作用する。コイルの大きさを小さくする
ことはパワー消費に関して劇的な効果を有するけれど
も、シリンダー直径を65センチメーター以下に小さくす
ることは余りに厳しすぎて全体走査に対する欠陥を受け
入れられない。パワー消費が少ないとはいえ、ただ一つ
の面勾配コイルは、対比すると、弱い勾配の統一性また
は場直線性に劣る。ただ1つの面勾配コイルを使用する
映像はヘッドの大きさ容量や全般のための幾何学的な歪
修正を必要とする。
ハ.発明が解決しようとする課題 本発明の目的は上記問題点を克服した領域横断磁場勾
配発生用勾配コイルアセンブリーを提供しようとするも
のである。
ニ.課題を解決するための手段 本発明は上記の如き観点に鑑みてなされたものであっ
て、本発明の第1の見地から、コイル手段、該コイル手
段に電流を供給するための電流供給手段から構成され、
前記コイル手段は表面に沿って配置された第1のコイル
ループ配列、該表面に沿って配置された該第2のコイル
ループ配列、該表面に沿った第1と第2のコイルループ
配列の間に配置された第3のコイルループ配列、及び該
表面に沿って配置された第4のコイルループ配列を含
み、前記電流供給手段は該第1と第4のコイルループ配
列が時計方向に流れる電流網を有し、該第2と第3のコ
イルループ配列が反時計方向に流れる電流網を有する領
域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリーが提供さ
れる。
本発明の第2の見地から、検査領域を通りz軸に沿う
主磁場を発生する主磁場手段、検査領域の双極子を共鳴
するように選択的に励起するための共鳴励起手段、検査
領域から発する無線周波数磁気共鳴信号を受信するため
の磁気共鳴受信手段から構成され、前記コイルアセンブ
リーは検査領域を通る磁場勾配を発生するための検査領
域の反対側に配置された各一対の平行な面上に巻いてい
るコイルを有する二面コイルアセンブリーを含む磁気共
鳴装置の領域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリ
ーが提供される。
ホ.作用及び実施例 本発明による一つの勾配コイルアセンブリーは以下実
施例に付いて図面を参照しながら説明する。
第1図は勾配コイルアセンブリーを一体にする磁気共
鳴映像装置の概略図である。
第2図は第1の方向における磁場勾配を発生するため
のアセンブリーの第1の第1の部分を示す。
第3図は該第1に垂直な第2の方向における磁場勾配
を発生するためのアセンブリーの第2の部分を示す。
第1図を参照して、磁気共鳴映像装置は検査または映
像領域12を縦に通る実質的に統一の磁場を発生するため
の主磁場手段10を構成する。主磁場手段は磁場制御手段
及びパワー供給16の制御の下に作動される複数の主場マ
グネット14を含む。むしろ、主磁場はzまたは縦軸に整
列された強い統一場である。
勾配場手段20は検査領域12を横断する勾配磁場を選択
的に作り出す。該勾配場手段はy軸、むしろz軸に横切
る垂直軸、に沿う勾配を適用するy勾配コイルアセンブ
リー22を含む。該y勾配コイルアセンブリーは上部コイ
ル巻アセンブリー22aと下部コイル巻アセンブリー22bを
含んでいる。同様に、x勾配コイルアセンブリー24は図
示された実施例でx方向−z軸に対して水平で横切る勾
配を選択的に適用する。該x勾配コイルアセンブリーは
検査領域の反対側の2つの平行面24a、24b上に装置され
る。z勾配コイルアセンブリー26はz軸に沿う勾配を発
生させるための一対の環状または他の伝統的なコイル26
a、26bを含む。
好ましい実施例で更に詳しく説明すれば、該各x及び
y勾配コイルアセンブリーは第2図で詳細に描かれてい
る複数の対称的に配置された巻またはコイルループを含
む。これらの巻の各々は4つの滑らかな表面、好ましく
は平面に置かれている。該y軸勾配コイル22a、22bの表
面は該x勾配コイル24a、24bの表面より横方向に大き
い。幅の違いは検査領域の形や大きさを恐れないように
患者の横断面により選択される。
電流制御手段28は電流を該各x、y、zの勾配コイル
に供給する。該電流は電流が時計または反時計方向の両
方に各ループを通って流れるように該コイルループに供
給される。好ましい実施例で更に詳しく説明すれば、各
平面上に配列する該コイルの半分は時計方向に電流が流
れ、そして他の半分は反時計方向に電流が流れる。勾配
場制御手段30は該電流制御手段28を制御して選択された
勾配パルスを生じさせるように該勾配場巻に適当な電流
パルスを加える。
共鳴励起手段40は検査領域に配置された選択双極子に
共鳴を誘発する適当な周波数スペクトラムの無線周波数
パルスを発生するための無線周波数トランスミッター42
を含む。該無線周波数トランスミッターは検査領域にお
ける患者または他の物体の関心領域に無線周波数パルス
を送信するための検査領域近くに配置された無線周波数
アンテナ44に接続されている。該無線周波数アンテナは
該勾配コイルアセンブリーのまわりに配置されているよ
うに示されているが、そのようなアンテナは勾配コイル
アセンブリー内に配置されてもよいことは評価されるべ
きである。例えば、面コイルは患者の選択された隣接領
域において磁気共鳴を制御可能に誘発するために検査さ
れる患者または物体の近くに位置されてもよい。
磁気共鳴受信手段50はトランスミットと同様に図示実
施例における無線周波数信号を受信する無線周波数コイ
ル44を含む。他の研究のために、別のトランスミットと
受信コイルが使用される。例えば、受信専用面コイルは
無線周波数コイル44により誘発される共鳴を受信するた
めに患者の選択領域近くに配置されてもよい。無線周波
数受信機52はアンテナから無線周波数信号を受信する。
受信された無線周波数信号は変調され、映像表示に再構
成される。更に詳しくは、フーリエ変換手段54は磁気共
鳴信号を映像記憶手段56の蓄電用映像表示に変換する。
従来技術のように、映像は患者、平行平面スライスの配
列、第3次元容積、またはその他同種のものを通る平面
スライスを表示してもよい。ビデオモニターのような表
示手段58は合成映像の読み取り可能な表示を提供する。
他の従来の処理装置は、従来技術であるが、簡略化する
ために図面から除かれている。
該各xとyの勾配コイルアセンブリーは中央平面に関
して対称である二つの表面を含む。図示された平面の表
面は対称のz軸平面に平行である。各表面は分散伝導コ
イルアセンブリーが装置される一枚の非磁性且つ非伝導
材料を含む。分散コイルパターンは最適、連続的な電流
分布の離れた近似値を示す。最適な電流は所望磁場パタ
ーンのための最小蓄積エネルギーをもたらすように計算
される。好ましい映像の具体化されたものとして、磁場
パターンは線形勾配であり、それはx勾配コイル表面と
y勾配コイル表面の間の中間であるz軸に沿う幾何学的
中心線について対称的である。即ち、該場は(x,y),
(x,z),(y,z)対称面について対称的である。この二
面のy勾配コイル用磁場パターンは方程式により定めら
れる。
該方程式において、“a"はコイル間の半分の分離距離
を示し、λはラグランジュ乗数用ソルブド(solved)
で、BZ c(xj,yj,zj)は点(xj,yj,zj)の磁気フラック
ス密度の所望値であり、α及びβはフーリエ変換変数で
あり、jX a及びjz aは連続表面電流密度関数のx成分及び
z成分であり、そしてwmは蓄積磁気エネルギーである。
類似方程式は二面y勾配コイルまたはz勾配コイル用解
法を示す。
望ましい磁気共鳴映像y勾配コイルにおいて、磁気フ
ラックス密度の値はy方向において直線的に変化し、x
方向及びz方向において一定である。x勾配コイルで
は、磁気フラックスはx方向において直線的に距離を変
化し、y方向及びz方向において一定である。表面電流
密度は勾配が片側では幾何学的中心でゼロを通る正から
反対側では負の値に変化するような反対側に配置された
コイル表面上の鏡像である。交互に、コイルの幾何学的
中心においてゼロ勾配点を有しないのは、相殺されるか
らかもしれない。例えば、針領域の映像を促進するため
に、磁気フラックスはより下部のy勾配コイル表面から
針中心内に至る如くの短距離に置換されたゼロ勾配を有
するように設計されて差し支えない。
第2図を参照して、電流密度は対称線64に関して対称
的に配置された第1のコイルループ配列60と第2のコイ
ルループ配列62により接近されている。好ましい実施例
では、該対称線は図示された平面と対称面との間の交線
であり、それに関して全てのコイルアセンブリーは対称
である。表1と表2のループ配列により生じた勾配の不
規則を訂正する第1の要求は第3のコイルループ配列66
と第4のコイルループ配列68によりなされる。該第3及
び第4のコイルループ配列は又該対称線に関して対称的
に配置されるが、該第1及び第2のコイルループ配列よ
り小さい。各第4のコイルループアセンブリーはz軸に
関して対称的に配置される複数の大体円形のループを含
む。理論上、第1及び第2のコイルループ配列は無限に
広がる累進的により小さな電流量を運ぶ付加的な外面電
流路を含められる。しかし、物理的大きさの強制はこれ
らのコイル配列の最小の大きさに限界があるということ
である。
線形磁場勾配のより高い次数またはより正確な近似値
を与えるためには、付加的な小さいコイルループ配列が
設けられるのがよい。そのような付加的コイルループ配
列は第1及び第2のコイル配列と対称線との間のz軸に
関して対で対称に配置される。そのような付加的コイル
配列は第3及び第4のコイル配列より直径が普通は小さ
い。これらの付加的コイルループ配列の実際の数や配置
は達成される磁場パターンと近づけられる正確性により
決定される。
反対のy平面22bは、ゼロ勾配が中心に置かれている
例において、同一の巻パターンを有している。電流制御
手段28はコイルへの電流を第1及び第2のコイルループ
配列に関して電流の流れが反対方向、即ち、それぞれに
時計方向及び反時計方向へ供給する。該電流制御手段は
更に電流が互いに関してそして最も近い第1と第2のコ
イルループ配列に関して、即ち、反時計方向及び時計方
向に流れるように電流を第3及び第4のコイルループ配
列に供給する。例えば、電流は第1及び第4のコイルル
ープ配列を通る時計方向及び上部平面の第2及び第3の
コイルループ配列を通る反時計方向に流れるようにして
差し支えない。下部yコイル表面22bでは、電流の流れ
は反対方向である。即ち、電流は第1及び第4のコイル
ループ配列を通って反時計方向に、そして第2及び第3
の電流ループ配列を通って時計方向に流れる。第3図は
x勾配コイル用の好ましいコイル巻パターンを示してい
る。該コイルは実質的にy勾配コイルと同じであるが短
な寸法に適応させるために幅が圧縮されている。
任意に、付加的な平面コイル巻パターンは検査領域か
ら離れた勾配コイルの外側近くに設けられてもよい。こ
れらの付加巻はフラックス密度を打ち消す遮蔽体を双極
子コイル外部に設けることもできる。以上に述べたよう
に、コイルは又線形場勾配の中心が検査領域の幾何学的
中心から分かれ出られるような態様に非対称であっても
よい。他に選択できるものとして、環状z勾配コイルは
平面コイルで置き変えてもよい。
ヘ.発明の効果 本発明は以上の説明により明らかなように、本発明の
一つの特長は比較的短い立ち上がり時間で高磁場勾配強
度を達成することである。
本発明の他の特長は磁場勾配における改良した直線性
を提供することである。
又、本発明の他の特長は蓄積されたエネルギーを最小
にし、それから、与えられた形状寸法と好ましい磁場パ
ターンのために勾配立ち上がり時間を最小にすることで
ある。
又、本発明の他の特長は欠陥アクセスを改善すること
である。
【図面の簡単な説明】
第1図は勾配コイルアセンブリーを一体にする磁気共鳴
映像装置の概略図、第2図は第1の方向における磁場勾
配を発生するためのアセンブリーの第1の第1の部分を
示し、第3図は該第1に垂直な第2の方向における磁場
勾配を発生するためのアセンブリーの第2の部分を示
す。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 マイケル エイ.マーティンズ アメリカ合衆国 オハイオ州 44132, ユークリッド,イー.260 ストリート 374 (72)発明者 ロバート ダブリュ.ブラウン アメリカ合衆国 オハイオ州 44139, ソウロン,レイクヴュー ドライヴ 34285

Claims (17)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】コイル手段(22a,22b,24a,24b,26a,26
    b)、該コイル手段に電流を供給するための電流供給手
    段(28,30)から構成され、前記コイル手段は表面(22
    a)に沿って配置された第1のコイルループ配列(6
    2)、該表面(22a)に沿って配置された第2のコイルル
    ープ配列(60)、該表面(22a)に沿った該第1(62)
    と第2(60)のコイルループ配列の間に配置された第3
    のコイルループ配列(68)、及び該表面(22a)に沿っ
    て配置された第4のコイルループ配列(66)を含み、前
    記電流供給手段(28,30)は該第1(62)と第4(66)
    のコイルループ配列が時計方向に流れる電流網を有し、
    第2(60)と第3(68)のコイルループ配列が反時計方
    向に流れる電流網を有することを特徴とする領域横断磁
    場勾配発生用勾配コイルアセンブリー。
  2. 【請求項2】前記表面(22a)は平滑面であり、前記第
    3のコイルループ配列(68)は前記第1(62)と第2
    (60)のコイルループ配列より小さく、前記第4のコイ
    ルループ配列(66)は前記第1(62)と第2(60)のコ
    イルループ配列より小さく、前記第1、第2、第3、第
    4のコイルループ配列(62、60、68、66)は互いに実質
    的に線形配列に配置されている特許請求の範囲第1項記
    載の領域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー。
  3. 【請求項3】第2の平滑面(22b)に沿って配置される
    第5のコイルループ配列(62)、第2の平滑面(22b)
    に沿って配置される第6のコイルループ配列(60)、該
    第2の平滑面(22b)に沿う該第5(62)と第6(60)
    のコイルループ配列の間に配置された該第5(62)と第
    6(60)のコイルループ配列より小さい第7のコイルル
    ープ配列(68)、該第2の平滑面(22b)に沿って配置
    された該第5(62)と第6(60)のコイルループ配列よ
    り小さい第8のコイルループ配列(66)、該第1、第
    2、第3、第4のコイルループ配列(62、60、68、66)
    に実質的に平行な線形配列に配置されている該第5、第
    6、第7、第8のコイルループ配列(62、60、68、66)
    を含む特許請求の範囲第2項記載の領域横断磁場勾配発
    生用勾配コイルアセンブリー。
  4. 【請求項4】前記電流供給手段(28、30)は前記第5
    (62)と第8(66)のコイルループ配列が反時計方向の
    電流網を有し前記第6(60)と第7(68)のコイルルー
    プ配列が時計方向の電流網を有するように、電流を該第
    5、第6、第7、第8のコイルループ配列(62、60、6
    8、66)に供給する特許請求の範囲第3項記載の領域横
    断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー。
  5. 【請求項5】前記第1(62)、第3(68)、第5(6
    2)、第7(68)のコイルループ配列は前記第1及び第
    2の表面(22a,22b)を通って広がる対称な平面(xy)
    の片側に配置され、前記第2(60)、第4(66)、第6
    (60)、第8(66)のコイルループ配列は前記第1(6
    2)、第3(68)、第5(62)、第7(68)のコイルル
    ープ配列に対称的に前記対称面(xy)の反対側に配置さ
    れる特許請求の範囲第3または4項記載の領域横断磁場
    勾配発生用勾配コイルアセンブリー。
  6. 【請求項6】前記第1及び第2の平滑面(22a,22b)は
    平面且つ平行である特許請求の範囲第3〜5項記載の領
    域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー。
  7. 【請求項7】前記対称面(xy)は前記第1及び第2の表
    面(22a,22b)に実質的に垂直に広がる特許請求の範囲
    第5または6項記載の領域横断磁場勾配発生用勾配コイ
    ルアセンブリー。
  8. 【請求項8】第3の平面(24a)に沿って配置される第
    1の複数のコイルループ配列(62、60、68、66)及び第
    4の平面(24b)に沿って配置される第2の複数のコイ
    ルループ配列(62、60、68、66)、通常互いに平行で前
    記第1及び第2の表面(22a,22b)に実質的に垂直に配
    置されている第3及び第4の平面(24a,24b)を含む特
    許請求の範囲第7項記載の領域横断磁場勾配発生用勾配
    コイルアセンブリー。
  9. 【請求項9】前記第1及び第2の複数のコイルループ配
    列(62、60、68、66)は前記対称面(xy)に対称的に関
    係する第3及び第4の平面(24a,24b)に配置される特
    許請求の範囲第8項記載の領域横断磁場勾配発生用勾配
    コイルアセンブリー。
  10. 【請求項10】検査領域(12)を通る主磁場を発生する
    主磁場手段(10)、該検査領域(12)を横断する磁場勾
    配を発生するための磁場勾配手段(20、28、30)、特許
    請求の範囲第1項記載の勾配コイルアセンブリー(20)
    を含む該磁場勾配手段、対称線(64)に関して互いに対
    称的に配置されている前記第1(62)と第2(60)のコ
    イルループ配列、前記対称線(64)に関して互いに対称
    的に配置されている前記第3(68)と第4(66)のコイ
    ルループ配列、前記第1と第2のコイルループ配列(6
    2、60)との間に配置されている前記第4のコイルルー
    プ配列(66)、該検査領域(12)に配置された双極子の
    磁気共鳴を選択的に励起するための磁気共鳴励起手段
    (40、42、44)、該共鳴双極子から磁気共鳴信号を受信
    するための磁気共鳴信号受信装置(44、50、52)、該磁
    気共鳴信号からの映像表示を復元するための復元手段
    (54、56、58)からなることを特徴とする磁気共鳴映像
    装置。
  11. 【請求項11】前記勾配コイルアセンブリー(20)は第
    2の対称線(64)に関して互いに対称的で第2の表面
    (22b)に沿って配置された第5(62)及び第6(60)
    のコイルループ配列、前記第1の表面(22a)に実質的
    に平行に配置されている該第2の表面(22b)、前記第
    5(62)と第6(60)のコイルループ配列の間で該第2
    の表面(22b)に沿った前記第2の対称線(64)に関し
    て対称的に配置された第7(68)及び第8のコイルルー
    プ配列、該第5(62)及び第8のコイルループ配列は反
    時計方向の電流網を有し該第6(60)及び第7(68)の
    コイルループ配列は時計方向の電流網を有するように該
    第5、第6、第7、第8のコイルループ配列(62、60、
    68、66)に電流を供給する前記電流供給手段(28、30)
    を含む特許請求の範囲第10項記載の磁気共鳴映像装置。
  12. 【請求項12】互いに平行で前記第1及び第2の表面
    (22a,22b)に通常直角に配置された第3(24a)及び第
    4(24b)表面、その間に勾配磁場を選択的に発生する
    ために設けられた複数のコイルループ配列(62、60、6
    8、66)をそれぞれが有する前記第3及び第4の表面(2
    4a,24b)を含む特許請求の範囲第11項記載の磁気共鳴映
    像装置。
  13. 【請求項13】前記主磁場はz軸に沿って縦に広がり、
    対称線(64)はy軸に沿った磁場勾配が生成されるよう
    にx軸に平行に広がる特許請求の範囲第10項または第11
    項または第12項記載の磁気共鳴映像装置。
  14. 【請求項14】前記第1、第2、第3、第4のコイルル
    ープ配列(62、60、68、66)はそれぞれ前記y及びz軸
    に平行でそれぞれに関して対称的である対称面(zy)を
    横断する特許請求の範囲第13項記載の磁気共鳴映像装
    置。
  15. 【請求項15】検査領域(12)を通るz軸に沿った主磁
    場を発生させるための主磁場手段(10)、共鳴させるた
    めに前記検査領域(12)にある双極子を選択的に励起さ
    せるための共鳴励起手段(40、42、44)、前記検査領域
    (12)から発する無線周波数磁気共鳴信号を受信するた
    めの磁気共鳴受信手段(40、50、52)から構成され、前
    記コイルアセンブリーは検査領域を通る磁場勾配を発生
    させるために前記検査領域(12)の反対側に配置された
    各一対の平行面(22a,22b)のコイル巻(62、60、68、6
    6)を有する二面コイルアセンブリー(22a,22b)を含む
    磁気共鳴装置における領域(12)横断磁場勾配発生用勾
    配コイルアセンブリー(20)。
  16. 【請求項16】前記第1の一対の平面(22a,22b)に通
    常直角で前記z軸に平行且つ前記検査領域(12)の反対
    側に配置された一対の平面(24a,24b)に沿って配置さ
    れた巻(62、60、68、66)を有する第2の二面コイルア
    センブリー(24a,24b)を含む特許請求の範囲第15項記
    載の領域横断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー。
  17. 【請求項17】前記二面コイルアセンブリー(22a,22b,
    24a,24b)は各平面(22a,22b,24a,24b)に沿って前記z
    軸に直角である対称面(xy)に関して互いに対称的に配
    置された第1(62)及び第2(60)のコイルループ配
    列、及び前記対称面(xy)に関して対称的で該第1(6
    2)と第2(60)のコイルループ配列の間に配列された
    第3(68)及び第4(60)のコイルループ配列を含み、
    更に、前記アセンブリーは前記第1(62)及び第4(6
    6)のコイルループ配列が時計方向の電流網を有し、前
    記第2(60)及び第3(68)のコイルループ配列が反時
    計方向の電流網を有するように前記コイルループ配列
    (62、60、68、66)に電流を供給するための電流供給手
    段(28、30)を含む特許請求の範囲第16項記載の領域横
    断磁場勾配発生用勾配コイルアセンブリー。
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