JP2002224079A - ノイズ干渉制御装置およびこれを用いたmri装置ならびにノイズ干渉制御方法 - Google Patents
ノイズ干渉制御装置およびこれを用いたmri装置ならびにノイズ干渉制御方法Info
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Abstract
える影響を簡易な構成により排除すること。 【解決手段】 電源供給先のMRI装置が用いる共鳴周
波数帯域に発生したスイッチング電源13のノイズ周波
数によるMRI画像への干渉を防止するものであり、共
鳴周波数帯域に発生したノイズ周波数を検出する検出コ
イル30およびノイズモニタ回路31と、スイッチング
電源13の温度を制御する可変風量ファン12およびフ
ァン用電源11と、ノイズモニタ回路31が検出したノ
イズ周波数がMRI装置の共鳴周波数帯域に存在する場
合、可変風量ファン12の回転数を変化させてスイッチ
ング電源13の温度を制御し、ノイズ周波数を共鳴周波
数帯域から排除する制御装置32とを備える。
Description
の装置に電源を供給するスイッチングレギュレータ(ス
イッチング電源)によって発生するノイズが、MRI装
置などの装置内部で用いられる共鳴周波数帯域などの信
号周波数帯域に影響を与えないように制御するノイズ干
渉制御装置およびこれを用いたMRI装置ならびにノイ
ズ干渉制御方法に関するものである。
ネットの主磁場強度で決定される共鳴周波数の信号を受
信する高感度の受信コイルを備えるため、電磁波ノイズ
に極めて弱い特性を有する。また、MRI装置は、病院
などにおける使用が一般的であり、このMRI装置に人
体を乗せるテーブル等の周辺機器には操作性がよいこと
が要求される。この周辺機器には、操作性をよくする機
器が組み込まれており、この周辺機器の電源として、ス
イッチング電源が用いられつつある。このスイッチング
電源は、そのスイッチング周波数として数百kHzを用
いているが、その原理上、スイッチング周波数およびそ
の高調波でノイズが、高い電力で放射される。
磁的なシールドルーム内に配置して、このシールドルー
ムの外から内へ電源を供給する場合、このシールドルー
ム壁において、フィルタを電源ケーブル内に配置し、さ
らにはこの電源ケーブルをフェライトコアに巻くなどの
ノイズ防止策が施されている。
調波のノイズを完全に除去することは困難である。この
結果、シールドルームに入り込んだノイズは、MRI装
置の受信コイルによって受信されてしまう場合があっ
た。
チング周波数およびその高調波のノイズを完全に除去す
ることは困難である。この結果、シールドルームに入り
込んだノイズは、MRI装置の受信コイルによって受信
されてしまう場合があった。
れる信号は、共鳴中心周波数を中心とした共鳴周波数帯
域であり、この共鳴周波数帯域に、スイッチング周波数
の高調波成分が存在する場合、MRI画像の劣化を引き
起こしてしまうという問題点があった。
あって、スイッチング電源におけるスイッチング周波数
の高調波成分がMRI画像に与える影響を簡易な構成に
よって排除することができるノイズ干渉制御装置および
これを用いたMRI装置ならびにノイズ干渉制御方法を
提供することを目的とする。
めに、第1の観点の発明にかかるノイズ干渉制御装置
は、電源供給先の所定装置が用いる装置用周波数帯域に
発生したスイッチング電源のノイズ周波数による干渉を
制御するノイズ干渉制御装置であって、装置用周波数帯
域に発生したノイズ周波数を検出する検出手段と、前記
スイッチング電源の温度を制御する温度制御手段と、前
記検出手段により検出されたノイズ周波数が装置用周波
数帯域に存在する場合、前記温度制御手段によって前記
スイッチング電源の温度を変化させ、ノイズ周波数を装
置用周波数帯域外にシフトさせる制御手段とを備えたこ
とを特徴とする。
制御装置によれば、検出手段が装置用周波数帯域に発生
したノイズ周波数を検出し、温度制御手段が、ノイズ周
波数が装置用周波数帯域から排除するようにスイッチン
グ電源の温度を変化させ、ノイズ周波数を装置用周波数
帯域外にシフトさせ、ノイズ周波数が装置用周波数帯域
に干渉しないようにしている。
渉制御装置は、上記の発明において、前記温度制御手段
が、可変風量ファンを用いて前記スイッチング電源の温
度を変化させることを特徴とする。
制御装置によれば、温度制御手段として、可変風量ファ
ンを用い、制御手段が可変風量ファンの回転数を変化さ
せることによって、スイッチング電源に対する風量を変
化させ、これによってスイッチング電源の温度を制御
し、ノイズ周波数を装置用周波数帯域から排除する。
渉制御装置は、上記の発明において、前記温度制御手段
が、水冷式の熱交換手段を用いて前記スイッチング電源
の温度を変化させることを特徴とする。
制御装置によれば、温度制御手段として、水冷式の熱交
換手段を用い、制御手段が熱交換手段の冷却水の流量を
変化させることによってスイッチング電源に対する風量
を制御し、これによってスイッチング電源の温度を制御
し、ノイズ周波数を装置用周波数帯域外にシフトさせる
ようにしている。
渉制御装置は、上記の発明において、前記スイッチング
電源の発振器を冷却することを特徴とする。
制御装置によれば、ノイズ周波数の発生源であるスイッ
チング電源の発振器を、特に冷却することによって、迅
速かつ確実にノイズ周波数を装置用周波数帯域外にシフ
トさせるようにしている。
置は、第1〜第4の観点の発明のいずれか一つに記載の
ノイズ干渉制御装置を用いて、共鳴周波数帯域に存在す
るノイズ周波数を該共鳴周波数帯域外にシフトさせるこ
とを特徴とする。
は、上述した第1〜第4の観点の発明のいずれか一つの
ノイズ干渉制御装置を用い、MRI装置の共鳴周波数帯
域に存在するノイズ周波数を該共鳴周波数帯域外にシフ
トさせるようにしている。
渉制御方法は、電源供給先の所定装置が用いる装置用周
波数帯域に発生したスイッチング電源のノイズ周波数に
よる干渉を制御するノイズ干渉制御方法であって、装置
用周波数帯域に発生したノイズ周波数を検出し、前記検
出したノイズ周波数が装置用周波数帯域に存在するか否
かを判断し、前記判断されたノイズ周波数が装置用周波
数帯域に存在すると判断した場合、前記スイッチング電
源の温度を変化させ、ノイズ周波数を装置用周波数帯域
外にシフトさせることを特徴とする。
制御方法によれば、まず、装置用周波数帯域に発生した
ノイズ周波数を検出し、この検出されたノイズ周波数が
装置用周波数帯域に存在するか否かを判断し、この判断
によって、ノイズ周波数が装置用周波数帯域に存在する
と判断した場合、スイッチング電源の温度を変化させ、
ノイズ周波数を装置用周波数帯域外にシフトさせる。こ
れによって、ノイズ周波数が装置用周波数帯域に干渉し
ないようにする。
発明にかかるノイズ干渉制御装置およびこれを用いたM
RI装置ならびにノイズ干渉制御方法の好適な実施の形
態について説明する。
実施の形態1について説明する。図1は、MRI装置の
全体構成を示す図である。図1において、このMRI装
置は、シールドルーム300内部に、マグネット部10
0およびテーブル部200を有し、シールドルーム30
0の外部に、キャビネット部4およびオペレータコンソ
ール部5を有する。シールドルーム300は、内部のマ
グネット部100およびテーブル部200と、外部のキ
ャビネット部4およびオペレータコンソール部5とを電
磁的に遮蔽している。
びテーブル部200は、シールドルーム300の内部に
設けられ、外部からのRF電磁波ノイズが内部に入り込
まないように構成されている。
およびテーブル部200を制御する制御系が内蔵され、
シールドルーム300外部のケーブル3aと内部のケー
ブル2aとを介してマグネット部100およびテーブル
部200との間で、信号および電力の送受信を行う。こ
こで、ケーブル3aとケーブル2aとは、シールドルー
ム300のペネトレーションパネル(penetration pane
l)6を介して接続され、電磁的遮蔽効果を維持するよ
うに構成される。なお、オペレータコンソール部5は、
シールドルーム300の外部においてケーブル3bを介
してキャビネット部4に接続される。
れ、この発明の実施の形態1であるスイッチング電源の
制御装置の概略構成を示すブロック図である。図2で
は、シールドルーム300内部に電力を供給する電源部
4aを有する。また、図2において、オペレータコンソ
ール部5の計算機14は、操作部16からの指示入力を
もとに、MRI装置の制御ソフトウェアであるパルスシ
ーケンスをキャビネット部4のスキャンコントローラ部
17にダウンロードさせる。スキャンコントローラ部1
7は、同様に、キャビネット部4の中にある駆動制御部
18を介してマグネット部100およびテーブル部20
0の駆動を各種制御する。この場合、駆動制御部18
と、マグネット部100およびテーブル部200との間
の信号授受は、ペネトレーションパネル6のフィルタ2
1を介して実行される。
は、ケーブル3c、ペネトレーションパネル6のフィル
タ20、およびケーブル2bを介して、テーブル部20
0およびマグネット部100の負荷301に接続され
る。この電源部4aは,スイッチング電源13、このス
イッチング電源13を冷却する可変風量ファン12、こ
の可変風量ファン12に可変の電源を供給するファン用
電源11、スイッチング電源13から発生するスイッチ
ング周波数の高調波成分であって、共鳴周波数帯域の周
波数成分、すなわちノイズ周波数成分を検出する検出コ
イル30、この検出コイル30が検出するノイズ周波数
成分をモニタするノイズモニタ回路31、および、この
ノイズモニタ回路31により検出されたノイズ周波数成
分情報と、計算機14から取得したMRI装置の共鳴周
波数帯域情報とに基づきファン用電源11を可変に制御
する制御装置32を有する。なお、フィルタ20は、電
源ノイズの高周波成分を除去するが、このフィルタ20
による除去では十分でない場合には、図2に示すよう
に、ケーブル2b上にフェライトコア19を接続する。
て、ノイズ周波数が敏感に反応して変化する構成要素を
有する。図3は、シリーズスイッチング電源によって実
現されるスイッチング電源13の詳細構成を示す図であ
る。図3において、このスイッチング電源13は、トラ
ンス部13aが交流電源の電圧を所望の交流電圧に変換
し、整流平滑部13bが、この交流電圧を直流電圧に整
流し、平滑化してスイッチ部13cに出力する。スイッ
チ部13cは、制御部13dのスイッチングによって所
望の直流電流を通電させ、フィルタ部13eは、スイッ
チ部13cから出力された直流電流をフィルタリングし
て負荷301に直流電力を供給する。ここで、フィルタ
部13eの出力は、制御部13dを介してスイッチ部1
3cにフィードバックされ、負荷301に対して安定し
た電力を出力する。
イッチ部13cに対するスイッチング周波数を決定する
能動素子を含む。この発振器は、温度の影響を受けやす
く、温度の変化に伴って発振周波数も変化し、さらにス
イッチング周波数も変化する。すなわち、上述したノイ
ズ周波数が敏感に反応して変化する構成要素は、このス
イッチング電源13の場合、発振器を有する制御部13
dである。したがって、スイッチング周波数すなわちノ
イズ周波数を温度制御する場合、制御部13d、特に発
振器の温度を制御すればよい。
して、制御装置32によるノイズ制御処理手順について
説明する。図4において、まず、制御装置32は、計算
機14から、MRI装置の共鳴周波数帯域の情報を読み
込む(ステップS101)。その後、制御装置32は、
ノイズモニタ回路31がモニタしたノイズ周波数成分の
情報を読み込む(ステップS102)。なお、上述した
ように、ノイズモニタ回路31がモニタする周波数帯域
は、共鳴周波数帯域を含む周波数帯域である。
ズ周波数成分が、共鳴周波数帯域内にあるか否かを判断
する(ステップS103)。ノイズ周波数成分が、共鳴
周波数帯域内にある場合(ステップS103/Yes)
は、ファン用電源11の電源電圧を変化させ、可変風量
ファン12の回転数を制御する。その結果、可変風量フ
ァン12による風量が変化し、スイッチング電源13の
冷却量が制御される(ステップS104)。これによっ
て、スイッチング電源13が発するスイッチング周波数
の高調波成分であるノイズ周波数成分の周波数を共鳴周
波数帯域外にシフトさせる。その後、ステップS102
に移行し、上述した処理を繰り返す。一方、ノイズ周波
数成分が、共鳴周波数帯域内にない場合(ステップS1
03/No)には、そのままステップS102に移行
し、上述した処理を繰り返すことになる。
とノイズ周波数との関係について説明する。図5(a)
は、ノイズ周波数50が共鳴周波数帯域40内に存在す
る状態を示している。この状態では、ノイズ周波数50
は、マグネット部100の受信コイル1(図1参照)が
受信する共鳴周波数とともにノイズ周波数50が受信さ
れ、MRI装置に影響を与え、MRI画像を劣化させる
ことになる。
が、ノイズモニタ回路31によりモニタするノイズ周波
数成分と、計算機14から読み取った共鳴周波数帯域4
0とを比較することによって容易に判断することができ
る。その後、制御装置32は、たとえば、ファン用電源
11の電源電圧を高くし、可変風量ファン12の回転数
を高くすることによって風量を増大し、スイッチング電
源13を冷却する。これにより、スイッチング電源13
の発振器が冷却され、ノイズ周波数50が周波数軸上を
シフトする。
量および向きは、スイッチング電源13の発振器が有す
る発振周波数(ノイズ周波数)の温度特性に依存する。
たとえば、発振器の周波数特性が温度に比例する場合
は、ノイズ周波数50が全体的に低い側にシフトするこ
とになる。また、発振器の周波数特性が温度に反比例す
る場合は、ノイズ周波数50が全体的に高い側にシフト
することになる。
器を冷却することによって、ノイズ周波数50は共鳴周
波数帯域40からシフトし、図5(b)に示すように、
共鳴周波数帯域40上には存在しなくなる。この結果、
ノイズ周波数50は、MRI画像に何らの影響を与えな
くなる。このような処理は、常時繰り返され、常に、ノ
イズ周波数50が、共鳴周波数帯域40上に存在しない
ように制御される。
熱することによっても、ノイズ周波数50を共鳴周波数
帯域40からシフトさせることができるが、熱源である
スイッチング電源13自体を加熱することは、発振器の
みならず、スイッチング電源13を構成する他の要素が
熱破壊する可能性もあるため、一般に冷却することが好
ましい。
上述したように、ノイズ周波数が敏感に反応して変化す
る構成要素である発振器の温度を制御すればよいので、
発振器に対する温度制御を集中的に行うようにしてもよ
い。要は、ノイズ周波数の発信要素を特定し、この特定
した要素に対して温度制御を行うようにすればよい。
る実施の形態2について説明する。上述した実施の形態
1では、スイッチング電源13の温度を変化させるため
に、可変風量ファン12を用いたが、この実施の形態2
では、水冷方式の熱交換手段によってスイッチング電源
13の温度を制御し、これによってノイズ周波数をシフ
トさせるように構成している。
あるスイッチング電源の制御装置を含むMRI装置の概
略構成を示すブロック図である。図6において、電源部
4bは、図2に示した実施の形態1の電源部4aに対応
し、スイッチング電源13、このスイッチング電源13
を冷却する熱交換器60、この熱交換器60を介してス
イッチング電源13を冷却するための冷却水が循環する
パイプ61、パイプ61内に冷却水を循環させるポンプ
62、このポンプ62を可変駆動させるポンプ用電源6
3、スイッチング電源13から発生するスイッチング周
波数の高調波成分であって、共鳴周波数帯域の周波数成
分、すなわち、ノイズ周波数成分を検出する検出コイル
30、この検出コイル30が検出するノイズ周波数成分
をモニタするノイズモニタ回路31、および、このノイ
ズモニタ回路31が検出したノイズ周波数成分情報と計
算機14から取得した共鳴周波数帯域情報とに基づいて
ポンプ用電源63を可変制御する制御装置64を有す
る。その他の構成は、図2に示した構成と同じであり、
同一構成部分には同一符号を付して、その説明を省略す
る。
して、制御装置64によるノイズ制御処理手順について
説明する。図7において、まず、制御装置64は、計算
機14から、共鳴周波数帯域の情報を読み込む(ステッ
プS201)。その後、制御装置64は、ノイズモニタ
回路31がモニタしたノイズ周波数成分の情報を読み込
む(ステップS202)。なお、上述したように、ノイ
ズモニタ回路31がモニタする周波数帯域は、共鳴周波
数帯域を含む周波数帯域である。
ズ周波数成分が、共鳴周波数帯域内にあるか否かを判断
する(ステップS203)。ノイズ周波数成分が、共鳴
周波数帯域内にある場合(ステップS203/Yes)
は、ポンプ用電源63の電源電圧を変化させ、ポンプ6
2が循環させる冷却水の流量を制御し、スイッチング電
源13に対する冷却量を変化させる(ステップS20
4)。これによって、スイッチング電源13が発するス
イッチング周波数の高調波成分であるノイズ周波数成分
の周波数を、MRI装置の共鳴周波数帯域内よりシフト
させる。その後、ステップS202に移行し、上述した
処理を繰り返す。一方、ノイズ周波数成分が、共鳴周波
数帯域内にない場合(ステップS203/No)には、
そのままステップS202に移行し、上述した処理を繰
り返すことになる。
ズ周波数50は、共鳴周波数帯域40からシフトし、共
鳴周波数帯域40上に存在しなくなる。この結果、ノイ
ズ周波数50は、MRI画像に影響を与えなくなる。こ
のような処理は、常時繰り返され、常に、ノイズ周波数
50が、共鳴周波数帯域40上に存在しないように制御
される。
ズ周波数50の発信源、たとえば発振器を特定すること
ができれば、この発信源のみを集中的に冷却することが
効率的である。特に、この実施の形態2で示した水冷方
式では、パイプ61の配管が伴うため、このパイプ61
の配管を発信源に可能な限り近づけて設置することが好
ましい。また、実施の形態1と同様に、加熱して発信源
を温度制御するようにしてもよい。
にかかるノイズ干渉制御装置によれば、検出手段により
検出されたノイズ周波数が装置用周波数帯域に存在する
場合、温度制御手段によってスイッチング電源の温度を
変化させ、ノイズ周波数を装置用周波数帯域外にシフト
させる。これによって、ノイズ周波数が装置用周波数帯
域に干渉しないようになるので、所定装置は、装置用周
波数帯域を用いて品質の高い信号を常に得ることができ
るという効果を奏する。
渉制御装置によれば、温度制御手段として、可変風量フ
ァンを用い、制御手段によって可変風量ファンの回転数
を変化させ、スイッチング電源に対する風量を変化させ
る。これによってスイッチング電源の温度を制御し、ノ
イズ周波数を装置用周波数帯域外にシフトさせる。その
結果、簡易な構成によって、装置用周波数帯域を用いて
品質の高い信号を常に得ることができるという効果を奏
する。
渉制御装置によれば、温度制御手段として、水冷式の熱
交換手段を用い、制御手段によって熱交換手段の流量を
変化させ、スイッチング電源に対する熱交換率を変化さ
せる。これによってスイッチング電源の温度を制御し、
ノイズ周波数を装置用周波数帯域外にシフトさせる。そ
の結果、簡易な構成によって、装置用周波数帯域を用い
て品質の高い信号を常に得ることができるという効果を
奏する。
渉制御装置によれば、ノイズ周波数の発生源であるスイ
ッチング電源の発振器を、特に冷却することによって、
迅速かつ確実にノイズ周波数を装置用周波数帯域外にシ
フトさせるようにしているので、効率的に、装置用周波
数帯域における品質の高い信号を常に得ることができる
という効果を奏する。
置によれば、上述した第1〜第4の観点の発明のいずれ
か一つのノイズ干渉制御装置を用い、MRI装置の共鳴
周波数帯域に存在するノイズ周波数を該共鳴周波数帯域
外にシフトするようにしているので、常に品質の高いM
RI画像を得ることができるという効果を奏する。
渉制御方法によれば、まず、装置用周波数帯域に発生し
たノイズ周波数を検出し、この検出されたノイズ周波数
が装置用周波数帯域に存在するか否かを判断し、この判
断によって、ノイズ周波数が装置用周波数帯域に存在す
ると判断した場合、スイッチング電源の温度を変化さ
せ、ノイズ周波数を装置用周波数帯域外にシフトさせ
る。これによって、ノイズ周波数が装置用周波数帯域に
干渉しないようにしているので、所定装置は、装置用周
波数帯域を用いて品質の高い信号を常に得ることができ
るという効果を奏する。
の実施の形態1であるスイッチング電源の制御装置の概
略構成を示すブロック図である。
ロック図である。
る温度制御処理手順を示すフローチャートである。
図である。
源の制御装置を含むMRI装置の概略構成を示すブロッ
ク図である。
る温度制御処理手順を示すフローチャートである。
Claims (6)
- 【請求項1】 電源供給先の所定装置が用いる装置用周
波数帯域に発生したスイッチング電源のノイズ周波数に
よる干渉を制御するノイズ干渉制御装置であって、 装置用周波数帯域に発生したノイズ周波数を検出する検
出手段と、 前記スイッチング電源の温度を制御する温度制御手段
と、 前記検出手段により検出されたノイズ周波数が装置用周
波数帯域に存在する場合、前記温度制御手段によって前
記スイッチング電源の温度を変化させ、ノイズ周波数を
装置用周波数帯域外にシフトさせる制御手段と、 を備えたことを特徴とするノイズ干渉制御装置。 - 【請求項2】 前記温度制御手段は、可変風量ファンを
用いて前記スイッチング電源の温度を変化させることを
特徴とする請求項1に記載のノイズ干渉制御装置。 - 【請求項3】 前記温度制御手段は、水冷式の熱交換手
段を用いて前記スイッチング電源の温度を変化させるこ
とを特徴とする請求項1に記載のノイズ干渉制御装置。 - 【請求項4】 前記スイッチング電源の発振器を冷却す
ることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一つに記載
のノイズ干渉制御装置。 - 【請求項5】 請求項1〜4のいずれか一つに記載のノ
イズ干渉制御装置を用いて、共鳴周波数帯域に存在する
ノイズ周波数を該共鳴周波数帯域外にシフトさせること
を特徴とするMRI装置。 - 【請求項6】 電源供給先の所定装置が用いる装置用周
波数帯域に発生したスイッチング電源のノイズ周波数に
よる干渉を制御するノイズ干渉制御方法であって、 装置用周波数帯域に発生したノイズ周波数を検出し、 前記検出したノイズ周波数が装置用周波数帯域に存在す
るか否かを判断し、 前記判断されたノイズ周波数が装置用周波数帯域に存在
すると判断した場合、前記スイッチング電源の温度を変
化させ、ノイズ周波数を装置用周波数帯域外にシフトさ
せることを特徴とするノイズ干渉制御方法。
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|---|---|---|---|
| JP2001010229A JP4519331B2 (ja) | 2001-01-18 | 2001-01-18 | ノイズ干渉制御装置およびこれを用いたmri装置ならびにノイズ干渉制御方法 |
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|---|---|---|---|
| JP2001010229A JP4519331B2 (ja) | 2001-01-18 | 2001-01-18 | ノイズ干渉制御装置およびこれを用いたmri装置ならびにノイズ干渉制御方法 |
Publications (2)
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