JPS62101007A - 核磁気共鳴検査用表面コイル - Google Patents

核磁気共鳴検査用表面コイル

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JPS62101007A
JPS62101007A JP61249405A JP24940586A JPS62101007A JP S62101007 A JPS62101007 A JP S62101007A JP 61249405 A JP61249405 A JP 61249405A JP 24940586 A JP24940586 A JP 24940586A JP S62101007 A JPS62101007 A JP S62101007A
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surface coil
frequency
nuclear magnetic
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JP61249405A
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ウインフリート、ハルトル
アルヌルフ、オツペルト
ヘルムート、シユトウルム
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Siemens AG
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、核磁気共鳴を利用する分光生体検査に使用
される平面表面コイルに関するものである。
〔従来の技術〕
この種の表面コイルは回転フレーム分光分析に使用され
、通常不均一高周波磁場を作る。文献[ジャーナル・オ
ブ・マグネチック・レゾナンス(Journal o’
f Magnetic Re5onance)J 60
 p、26B−279には一例として表面コイルを使用
する回転フレーム分光分析の応用が記載されている。こ
の場合検査対象はNMR装置の均一な基底磁場内に置か
れ、表面コイルは検査区域の近くに配置され、特定の電
力とパルス長の高周波パルスを交流磁場に加えて対象の
核スピンを励起する。励起されたスピンから送り出され
た核磁気共鳴信号は表面コイルに捕捉され蓄積される。
この過程は高周波電力の値を階段状に変えるか、パルス
長【1を階段状に変えて繰り返される。測定値の二次元
フーリエ変換により一般化空間座標に対する核磁気共鳴
信号のスペクトル分布が画かれているチャートが作られ
る。この一般化空間座標は基底磁場に垂直方向の高周波
磁場成分によって与えられる。従ってこのチャートの部
分スペクトルは基底磁場に垂直な平面上の磁場成分が一
定であるシェル内のスピンからの信号のスペクトル分布
を示す。
上記の文献の第1図には単純な表面コイルの磁場の特徴
を明らかにする断面が示されている。基底磁場の方向に
垂直な磁場成分が等しい場所は輪郭線で結ばれている。
例えば生物試料の検査や生体検査のように核スピン集合
の空間分布が予め知られていない場合には、フ11定さ
れたスペクトルとそれに対応する高周波磁場強度が一定
のシェルとの絶対的な結びつけはコイルの高周波磁場の
精確な分布が理論計算又は校正測定によって分かってい
ても不可能である。
その原因はコイルが生物組織から影響を受けて特定エネ
ルギーの高周波パルスと高周波磁場強度一定のシェル上
の核スピン磁化のフリップ角との間の一義的な対応を不
可能にすることにある。従来は臨機の手段として空間座
標の関数としてスペクトルを表す際1つのスペクトルの
最初の出現を対象表面であるとした。
〔発明が解決しようとする問題点〕
この発明の目的は、対象について測定されたスペクトル
をそれぞれ1つの基底磁場に垂直な平面に投影した高周
波磁場強度成分が一定のシェルに対応させることができ
る表面コイルを提供することである。
〔問題点を解決するための手段〕
この目的はこの発明により、表面コイル内に基準物質を
入れ、これを高周波パルスによって励起して表面コイル
によって測定可能の核磁気共鳴信号を送り出させること
によって達成される。
〔発明の効果〕
これによってそれぞれの測定対象においてパルス出力又
はパルス長の関数としてフリップ角の一義的検定が可能
となる。表面コイルの高周波分布特性が測定対象によっ
て変化しないとすれば、対象で測定されたスペクトルの
それぞれを表面コイルから特定の距離にある高周波磁場
強度成分が一定のシェルの1つに対応させることができ
る。この場合二次元測定スペクトルには常に基準物質の
線(ピーク)が現れ、その位置は検定を可能にする。こ
れによって常に化学シフトに対する基準が与えられると
いう別の利点が得られる。高周波コイルによって作られ
た磁場の振幅が異なる個所に基準物質が追加されている
と、中央の点試料の位置に対応して空間軸に沿ったピー
クが得られるばかりでなく、他の総てのスペクトルにお
いても基準試料の線が現れる。この付加的なリンの線は
生体スペクトルにおける位相補正に対して掻めて有効で
ある。表面コイルに固定集積された基準試料は更にNM
R装置の機能発揮性の簡単な検査とジム状態の検査を可
能にする。
〔実施例〕
図面を参照し実施例についてこの発明を更に詳細に説明
する。
第1図にこの発明の実施形態の一例を示す。被検体3の
上には保持材5内に埋込まれた2S回高周波コイル4が
設けられ、その中心には保持材5の縁端まで伸びる注入
毛管7を備える石英ガラス製のフラスコ6が置かれてい
る。フラスコ6と毛管7には基準物質8が満たされる。
リン分光分析に対しては基準物質としてニリン酸メタン
が特に通している。この物質では化学シフトが大きく、
適当な線は多くの生体リンスベクトルの外に移る。
コイル面内にある注入毛管に支えられていることから、
基準物質8は基底磁場に対して垂直な磁場成分を異にす
る区域内に置かれる。
この表面コイルを使用して回転フレーム法によって作成
したチャートを第2図に示す、オメガ軸9に沿って一定
の磁場成分Hzを持つ特定のシェルに対してこのシェル
上のスピンの信号のスペクトル分布S(ω)が示されて
いる。基準物質8の共鳴線12は被検査体3の共鳴線1
1から遠く離れているから、スペクトルに妨害的な影響
を及ぼすことはない、基準物質の共鳴線の他の線11に
対する相対泣面により検査対象中に検出された物質の化
学シフトに対する一つの標準が与えられる。
基準物質8が磁場成分Hzを異にする区域に置かれてい
るから、標準物質の共鳴線12は他の総てのスペクトル
にも存在し12aとして示されている。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明による表面コイルを示し、第2図は被
検査体の測定信号から回転フレーム法によって計算され
たスペクトル分布を示す。 3・・・被検体、  4・・・高周波コイル、  5・
・・保持材、  6・・・フラスコ、 7・・・注入毛
管、  8・・・基準物質。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)対象物(3)の上に置かれて高周波電磁波により対
    象物の核スピンを励起し、それから送り出される核磁気
    共鳴信号を受信する平面高周波コイル(4)から成る核
    磁気共鳴による生体分光検査用の表面コイルにおいて、
    高周波コイル(4)内に基準物質(8)が入れられ、こ
    の物質も一緒に励起されて高周波コイルを通して測定可
    能の核磁気共鳴信号を送り出すことを特徴とする核磁気
    共鳴検査用表面コイル。 2)基準物質(8)がニリン酸メタンを含むことを特徴
    とする特許請求の範囲第1項記載の表面コイル。 3)基準物質(8)が高周波コイル(4)の中心に置か
    れていることを特徴とする特許請求の範囲第1項又は第
    2項記載の表面コイル。 4)高周波コイル(4)によって生ずる磁場が異なった
    振幅をもつ個所(7)にも基準物質(8)が置かれてい
    ることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第3項の
    1つに記載の表面コイル。
JP61249405A 1985-10-22 1986-10-20 核磁気共鳴検査用表面コイル Pending JPS62101007A (ja)

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DE3537541 1985-10-22
DE3537541.8 1985-10-22

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US4718431A (en) 1988-01-12
EP0227898A1 (de) 1987-07-08

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