JP3123731B2 - 磁気共鳴イメージング装置の磁界発生装置 - Google Patents

磁気共鳴イメージング装置の磁界発生装置

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JP3123731B2 JP05030645A JP3064593A JP3123731B2 JP 3123731 B2 JP3123731 B2 JP 3123731B2 JP 05030645 A JP05030645 A JP 05030645A JP 3064593 A JP3064593 A JP 3064593A JP 3123731 B2 JP3123731 B2 JP 3123731B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、核磁気共鳴(NMR)
現象を利用して、被検体の所望部位の断層像を得る磁気
共鳴イメージング装置(以下、MRI装置という。)に
用いられる、永久磁石を使用した磁界発生装置に係り、
特に効率低下がなく、メカニカルシミングを可能にした
磁界発生装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】MRI装置は、NMR現象を利用して被
検体中の所望の検査部位における核スピンの密度分布、
緩和時間分布などを計測して、その計測信号を演算処理
し、上記検査部位を断層像として画像表示するものであ
る。
【0003】ここで、人体などの空間的に広い範囲を計
測対象とする場合には、直径30〜50cmの球空間か
らなる計測空間内において、0.05〜2T(テスラ)
程度の静磁界を数10ppm以下の均一度で発生させる
磁界発生装置が必要である。このような磁界発生装置と
しては、従来から常電導磁石、超電導磁石、永久磁石の
3方式が用いられている。このうち永久磁石を用いた従
来の磁界発生装置としては、特開昭62−177903
号公報に記載のものがある。
【0004】これは、図7の斜視図、図8の正面図に示
すように構成されている。両図において、21は軟質磁
性材からなる矩形筒状の継鉄であり、均一磁界方向10
0に垂直な内壁面52A及び52Bには、主磁束を発生
する一対の台形断面を有する板状の永久磁石53A,5
3Bが密着されている。
【0005】また、均一磁界方向100に平行な内壁面
52C,52D側には、不等辺三角形断面を有する4個
の板状の永久磁石54A,54B,55A,55Bが取
り付けられている。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】MRI装置の磁界発生
装置には、計測空間に高い磁界均一度が必要になるが、
磁界均一度は温度、設置環境などで変化するため、装置
据え付け後、磁界均一度を調整する必要がある。
【0007】そこで、一般的には永久磁石が取り付けら
れた継鉄を動かして、例えば図7,図8の矩形筒状の継
鉄の各辺を上下,左右に動かして、磁界均一度を調整す
る。この場合、継鉄の調整量は概略±2mm程度である
が、調整を行うためには継鉄各辺をその移動調整量分だ
け離して配置する必要がある。すなわち、継鉄の各辺同
志が接していない(継鉄各辺相互間に空隙が生じる)こ
とになり、その空隙で磁気抵抗が大きくなり、計測空間
内の磁界発生効率が低下してしまう。
【0008】これをなくすためには永久磁石の使用量を
増大させればよいが、これではコストアップとなる。ま
た、継鉄調整量によって計測空間の磁界強度が大きく変
化するなどの問題点があった。
【0009】本発明の目的は、装置据え付け後などにお
ける磁界均一度の調整(継鉄の移動)を、計測空間内の
磁界発生効率を低下させることなく、またその調整量に
よって計測空間の磁界強度を大きく変化させることなく
実現できるMRI装置の磁界発生装置を提供することに
ある。
【0010】
【課題を解決するための手段】上記目的は、内方に被検
体が入り得る空間を形成する多角形筒状に形成された継
鉄と、この継鉄の内壁面に固着され、前記空間内に均一
な磁界を発生させる永久磁石とを備えてなる磁気共鳴イ
メージング装置の磁界発生装置において、前記継鉄は、
その多角形の少なくとも一辺につき、その一辺の両端部
分(端部継鉄)を中間部分(中間部継鉄)とは別体とし
て装置設置面に対し不動の不動継鉄となし、それに接し
て前記中間部継鉄を配置してなり、かつ、前記不動継鉄
に隣接する継鉄を、不動継鉄に接しつつ前記空間の内外
方向に移動可能とすることにより達成される。
【0011】
【作用】多角形筒状に形成された継鉄は、その多角形の
少なくとも一辺につき、その一辺の両端の各端部継鉄を
中間部継鉄とは別体として装置設置面に対し不動の不動
継鉄とされ、それに接して中間部継鉄を配置してなる。
【0012】したがって、中間部継鉄はその両端面が一
対の不動継鉄の対向する端面に各々接しつつ、すなわち
中間部継鉄と各不動継鉄間に実質的な空隙を生じさせ
ず、磁気抵抗を増大させることなく、前記空間の内外方
向に移動可能であり、また、継鉄調整手段はそれを実現
する。
【0013】これにより、装置据え付け後などにおける
磁界均一度の調整(継鉄の移動)を、計測空間内の磁界
発生効率を低下させることなく、またその調整量によっ
て計測空間の磁界強度を大きく変化させることなく達成
されることになる。
【0014】
【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例を説明
する。図1は、本発明によるMRI装置の磁界発生装置
の一実施例を正面側から示す断面図で、右半分は図2の
A−A線断面を矢印方向から示した図、左半分は同じく
B−B線断面を矢印方向から示した図である。図2は本
発明装置の一実施例を示す側面図、図3は図1のイ部分
の平面図である。図4は同上磁界発生装置の継鉄部分を
取り出して示す正面図、図5は図4のC−C線断面(を
矢印方向から示した)図である。各図において、同一又
は相当部分は同一符号を付してある。
【0015】これらの図1〜図5に示すように、本発明
装置は、内方に被検体(図示せず)が入り得る空間を形
成する多角形(図示例では六角形)筒状に形成された継
鉄1〜4と、この継鉄1〜4の内壁面に固着され、前記
空間内に均一な磁界を発生させる永久磁石5,6とを備
えてなる磁気共鳴イメージング装置の磁界発生装置にお
いて、前記継鉄1〜4は、その多角形の少なくとも一辺
(ここでは上辺)につき、その一辺の両端部分(端部継
鉄)1b,1cを中間部分(中間部継鉄)1aとは別体
として装置設置面に対し不動の不動継鉄となし、それに
接して前記中間部継鉄1aを配置してなり、かつ、前記
中間部継鉄1aを、その両端面が前記一対の不動継鉄1
b,1cの対向する端面に各々接しつつ前記空間の内外
方向に移動可能となす継鉄調整手段(詳細は後述する)
を設けてなるものである。
【0016】以下、その詳細について説明する。図4及
び図5は本発明装置の継鉄部分を示しているが、本発明
装置の継鉄は、図4に示すように六角形筒状であり、上
継鉄1(1a,1b,1c)、>字形の右継鉄2、下継
鉄3、<字形の左継鉄4より構成されている。
【0017】各継鉄1,3;2,4に固着された各永久
磁石5(5b,5a),6(6a,6b;6c,6d)
が取り囲む空間の中央付近が高い磁界均一度を有する計
測空間となる。また、上継鉄1と下継鉄3に固着された
永久磁石(以下、主磁石という)5b,5aは上下方向
を磁界発生方向とし、図示のような極性で配置されてい
る。
【0018】右継鉄2、左継鉄4に固着されたそれぞれ
2個の永久磁石(以下、サイド磁石という)6a,6
b;6c,6dは主磁石5a,5bの磁界発生方向と平
行する方向を磁界発生方向とし、下部のサイド磁石6
a,6cの開口面側の極性をN極、上部のサイド磁石6
b,6dのそれをS極として配置されている。
【0019】これによれば、磁界均一空間において、下
から上に磁界ができる磁気回路が構成される。主な磁束
の流れは、主磁石5a→主磁石5b→上継鉄1→右継鉄
2(左継鉄4)→下継鉄3→主磁石5a、及びサイド磁
石6a(6c)→サイド磁石6b(6d)→右継鉄2
(左継鉄4)→サイド磁石6a(6c)などであり、磁
路が閉じた構造になっている。
【0020】図1及び図2は本発明装置の全体を示して
いるが、このうち図1に示すように、上継鉄1は、磁石
5bが固着されている部分の継鉄(中間部継鉄)1a
と、固着されていない端部継鉄1b,1cとに分割構成
されている。この場合、端部継鉄1b,1cは、装置設
置面である床面に対して不動、すなわち床面に直接又は
間接に固定されており(したがって、端部継鉄をこの発
明において不動継鉄ともいう)、これに接して前記中間
部継鉄1aが配置されている。
【0021】前記一対の不動継鉄1b,1cは、前記継
鉄調整手段の主構成をなす、調整ねじ11,12、スト
ッパ13,14を備えた調整ブロック15を各々有し、
連結ブロック16(図4,図5参照)により相互に連結
固定されている。なお、調整ブロック15は非磁性材料
で作成されているので前記磁気回路の形成にアーク影響
を及ぼすことはない。
【0022】ここで、前記中間部継鉄1aは、不動継鉄
1b,1cと連結ブロック16で囲まれた矩形空間内に
位置し、磁界調整時には、不動継鉄1b,1cと連結ブ
ロック16がガイドになって上下方向に移動可能であ
る。この場合、連結ブロック16は不動継鉄1b,1c
の間隔を常に一定にする効果があるため、中間部継鉄1
aはその両端面を不動継鉄1b,1cの各々対向端面に
常に接して移動する。
【0023】前記中間部継鉄1aの上下方向の移動は次
のようにして行われている。すなわち、不動継鉄1b,
1cには、側面にきり穴24、上面にきり穴25を有す
る調整ブロック15がねじ止めされている。この調整ブ
ロック15は、前記鉄調整手段の主構成をなすもので、
調整ねじ11,12、ストッパ13,14を有してな
る。
【0024】上記調整ねじ11は、調整ブロック本体1
5a上面のきり穴25を介して中間部継鉄1aのねじ穴
26に螺入されており、中間部にフランジ21を有す
る。この場合、フランジ21は調整ブロック本体15a
と前記ストッパ13間に微小空隙を介して挟み込まれる
位置にて固着されている。
【0025】この部分において、調整ねじ11を時計方
向に回転すると、調整ねじ11のフランジ21の面22
が調整ブロック本体15aに当接し、中間部継鉄1aを
上方向に移動させる。調整ねじ11を反時計方向に回転
させた場合は、調整ねじ11は抜ける方向に移動するた
め、フランジ21の面23がストッパ13に当接する
が、ストッパ13によって抜ける方向の移動が規制され
るため、中間部継鉄1aは下方向に移動することにな
る。
【0026】すなわち、中間部継鉄1a上下の移動が調
整ブロック本体15aと調整ねじ11、ストッパ13で
可能にされている。また、このような移動(調整)機構
が装置左右の上部の前後(計4箇所)に設けられてい
る。
【0027】また本実施例では、下継鉄3の左右各端面
に調整アングル17がねじ止めされている。この調整ア
ングル17は、前記調整ブロック15と共に前記継鉄調
整手段の主構成をなすもので、調整ねじ12、ストッパ
14を有してなる。
【0028】上記調整ねじ12は、調整アングル本体1
7aの中央のきり穴18を介して右継鉄2(左継鉄4)
のねじ穴19に螺入されており、中間部にフランジ21
を有する。この場合、フランジ21は調整アングル本体
17aと前記ストッパ14間に微小空隙を介して挟み込
まれる位置にて固着されている。
【0029】この部分において、調整ねじ12を時計方
向に回転すると、調整ねじ12のフランジ21の面22
が調整アングル本体17aに当接し、右継鉄2(左継鉄
4)を右方向(左方向)に移動させる。調整ねじ12を
反時計方向に回転させた場合は、調整ねじ12は抜ける
方向に移動するため、フランジ21の面23がストッパ
14に当接するが、ストッパ14によって抜ける方向の
移動が規制されるため、右継鉄2(左継鉄4)は左方向
(右方向)に移動することになる。
【0030】すなわち、右継鉄2(左継鉄4)の左右
(右左)の移動が調整アングル本体17aと調整ねじ1
2、ストッパ14で可能にされている。また、このよう
な移動(調整)機構が装置左右の下部の前後(計4箇
所)に設けられている。
【0031】同様の構成が前記調整ブロック15の側面
にも備わり(調整ブロック15側の調整ねじ12、スト
ッパ14、きり穴24、ねじ穴24、フランジ21参
照)、調整アングル17の上述構成とで右継鉄2(左継
鉄4)の左右(右左)の平行移動が可能にされている。
【0032】移動(調整)機構と不動継鉄を設けた上述
構造によって、継鉄間に空隙を設けることなく図1,図
2の矢印30,31,32方向の継鉄移動が可能にな
り、磁界効率を低下させることなく、計測空間内の磁界
均一度を調整するメカニカルシミング(継鉄と磁石の移
動)が可能になる。また、上記移動の自由度で計測空関
内における三次元的な磁界均一度の調整が可能となる。
【0033】また上述実施例では、各継鉄1a〜1cの
移動量を把握するため調整ブロック15、調整アングル
17に取付け金具35を介し、ダイヤルゲージ36が取
り付けられている。これは中央にダイヤルゲージ36の
稼働しないシャフトが係合するような穴を有する金具を
調整ブロック15に取り付け、ダイヤルゲージ36のシ
ャフトを止めねじ37で固定している。このダイヤルゲ
ージ36で、不動継鉄1b,1cからの上継鉄1主要部
(中間部継鉄1a)の移動量(左右側にあるダイヤルゲ
ージ36によれば、左右継鉄4,2主要部の移動量)を
測定し、その移動量を見ながら磁界均一度が調整され
る。
【0034】上記不動継鉄の形状は図6に示すようなL
型の不動継鉄を採用することも可能である。この構成に
おいては、不動継鉄1bと中間部継鉄1aとの接触を互
いの対向面ト、チにて確保し、また不動継鉄1bと右継
鉄2との接触を互いの対向端面リ、ヌにて確保する構成
で、各継鉄の移動調整作業の作業性や、安全性などの観
点から好ましい構成といえる。いずれにしても、不動継
鉄1bの形状を最適化することによって、この発明の目
的とする継鉄の移動調整作業を容易に実施することが可
能となる。
【0035】継鉄調整手段は、実施例に示す調整ブロッ
ク15、調整アングル17以外に、不動継鉄と該不動継
鉄に隣接する継鉄を接した状態で移動することが可能で
あれば、いかなる構成をも採用でき、各々継鉄の重量や
形状、作業性などに応じて適宜選定することができる。
【0036】なお上述実施例では、継鉄が六角形筒状に
形成されている場合について述べたが、これのみに限定
されることはなく、左右の継鉄4,2が平板状に形成さ
れる矩形筒状でもよい。
【0037】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、装
置据え付け後などにおける磁界均一度の調整(継鉄の移
動)を、計測空間内の磁界発生効率を低下させることな
く、またその調整量によって計測空間の磁界強度を大き
く変化させることなく実現できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明装置の一実施例を正面側から示す断面図
である。
【図2】本発明装置の一実施例を示す側面図である。
【図3】図1のイ部分の平面図である。
【図4】本発明装置の継鉄部分を取り出して示す正面図
である。
【図5】図4のC−C線断面を矢印方向から示した図で
ある。
【図6】不動継鉄のその他の実施例を示す図である。
【図7】従来装置の斜視図である。
【図8】同じく正面図である。
【符号の説明】
1 上継鉄 1a 中間部継鉄 1b,1c 端部継鉄(不動継鉄) 2 右継鉄 3 下継鉄 4 左継鉄 5 主磁石 6 サイド磁石 11,12 調整ねじ 13,14 ストッパ 15 調整ブロック 15a 調整ブロック本体 16 連結ブロック 17 調整アングル 17a 調整アングル本体 18,24,25 きり穴 19,26,27 ねじ穴 21 フランジ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI G01N 24/06 (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H01F 7/02

Claims (4)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 内方に被検体が入り得る空間を形成する
    多角形筒状に形成された継鉄と、この継鉄の内壁面に固
    着され、前記空間内に均一な磁界を発生させる永久磁石
    とを備えてなる磁気共鳴イメージング装置の磁界発生装
    置において、 前記継鉄は、その多角形の少なくとも一辺につき、その
    一辺の両端部分(端部継鉄)を中間部分(中間部継鉄)
    とは別体として装置設置面に対し不動の不動継鉄とな
    し、それに接して前記中間部継鉄を配置してなり、 かつ、前記不動継鉄に隣接する継鉄を、不動継鉄に接し
    つつ前記空間の内外方向に移動可能とすることを特徴と
    する磁気共鳴イメージング装置の磁界発生装置。
  2. 【請求項2】 前記一対の不動継鉄を連結し、それら相
    互の間隔を一定に保持する連結ブロックを具備すること
    を特徴とする請求項1に記載の磁気共鳴イメージング装
    置の磁界発生装置。
  3. 【請求項3】 前記継鉄は4角形筒状で、その4角形の
    上部の一辺につき、その一辺の両端部分(端部継鉄)を
    中間部分(中間部継鉄)とは別体として装置設置面に対
    し不動の不動継鉄となし、それに接して前記中間部継鉄
    を配置してなり、 この中間部継鉄と前記4角形の左右部の継鉄が、前記不
    動継鉄に各端面相互が接しつつ前記中間部継鉄は上下
    に、前記左右部の継鉄は左右に、各々移動可能となす継
    鉄調整手段を具備することを特徴とする磁気共鳴イメー
    ジング装置の磁界発生装置。
  4. 【請求項4】 前記継鉄は上部の辺が水平となる6角形
    筒状で、上部の辺の両端部分(端部継鉄)を中間部分
    (中間部継鉄)とは別体として装置設置面に対し不動の
    不動継鉄となし、それに接して前記中間部継鉄を配置し
    てなり、この中間部継鉄と前記6角形の左右部のほぼ<
    字形ないし>字形の継鉄が、前記不動継鉄に各端面相互
    が接しつつ前記中間部継鉄は上下に、前記左右部の継鉄
    は左右に、各々移動可能となす継鉄調整手段を具備する
    ことを特徴とする磁気共鳴イメージング装置の磁界発生
    装置。
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