JP2023533132A - ボリュームを網羅する磁気共鳴画像のシーケンスを迅速に取得し再構成する方法及び装置 - Google Patents
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Abstract
Description
[1]J.Frahm et al.,“J.Comput.Assist.Tomogr.”10:363-368,1986
[2]米国特許4707658号明細書
[3]M.Weiger et al.,“MAGMA”14:10-19,2002
[4]Y.-C.Kim et al.,“Magn.Reson.Med.”61:1434-1440,2009
[5]G.H.Glover,“Neurosurg.Clin.N.Am.”22:133-139,2011
[6]米国特許出願公開2011/0234222号明細書
[7]M.Uecker et al.,“NMR Biomed.”23:986-994,2010
図1は、本発明の再構成プロセスの完全なデータの流れの概要を表し、該プロセスは、[6]で説明されているように、測定データを収集する第1のステップS1と、測定データを前処理する第2のステップS2と、MR画像のシーケンスを反復的に再構成する第3のステップS3とを含む。図2は、MRIスキャナ10を有するMRI装置100を概略的に示し、該装置100は、主磁場装置11と、少なくとも1つのラジオ周波数励起コイル12と、3つの磁場勾配コイル13と、ラジオ周波数受信用コイル14とを備える。検査される被写体1は、MRI装置100内に収容されている。さらに、MRI装置100は、図1による方法で画像生データの一連の組を収集し且つMR画像のシーケンスを再構成するために、MRIスキャナ10を制御するように適合される制御装置20を備える。制御装置20は、少なくとも1つのGPU21を備え、これは好ましくは正則化非線形逆変換を実行するために使用される。
本発明の実験例は、医用撮像における用途を特に参照して、以下で説明される。全ての例が、健康なヒトを対象とした研究を参照している。
Claims (16)
- 検査中の被写体(1)の磁気共鳴(MR)画像のシーケンスを生成する方法であって、前記MR画像のシーケンスは、前記被写体(1)の一連の断面スライス(2)を表し、
(a)再構成されるべき前記MR画像の画像コンテンツを含む画像生データの一連の組を提供するステップであって、前記画像生データは、磁気共鳴撮像(MRI)装置における少なくとも1つのラジオ周波数受信用コイルを使用して収集され、
-画像生データの各組は、非カーテシアンk空間トラジェクトリを使用して前記少なくとも1つのラジオ周波数受信用コイルで受信したMRI信号を空間符号化する勾配エコーシーケンスを含む撮像面で生成されている、複数のデータサンプルを含み、
-画像生データの各組は、等価の空間周波数コンテンツを含むk空間内に、一組の均一に分布する行を含み、
-画像生データの各組の前記行は、前記k空間の中心を横切り、且つ空間周波数の連続範囲を網羅し、
-画像生データの各組の前記行の位置は、画像生データの連続する複数の組で異なり、
-画像生データの各組の前記行の数は、画像生データの各組が、ナイキスト-シャノンのサンプリング定理で規定されたサンプリングレート制限未満でアンダーサンプリングされるように選択される、ステップと、
(b)前記MR画像のシーケンスを提供するために、前記画像生データの組を正則化非線形逆再構成プロセスで処理するステップであって、前記MR画像のそれぞれは、前記少なくとも1つの受信用コイルの感度と前記画像コンテンツとの同時推定によって、且つ前記少なくとも1つの受信用コイルの前記感度及び前記画像コンテンツの現時点の推定と、前記少なくとも1つの受信用コイルの前記感度及び前記画像コンテンツの以前の推定との相違に依存して生成され、
-前記被写体(1)の前記断面スライス(2)は、所定のスライス厚さを有する隣接する断面スライス(2)であり、
-前記画像生データの各組は、前記隣接する断面スライス(2)のうちの1つを表し、
-前記各断面スライスの位置は、前記検査中の被写体(1)のボリュームを網羅するために、前記撮像面に垂直な方向へスライスシフトΔでシフトされる、ステップと
を含む、方法。 - 前記方法は、前記被写体(1)の三次元画像を生成するために、前記MR画像を結合する更に別のステップ(c)を含む、請求項1に記載の方法。
- -前記再構成プロセスは、画像アーチファクトを抑制するフィルタリングプロセスを含む、
請求項1に記載の方法。 - 前記フィルタリングプロセスは、
-複数の連続するフレーム用のメディアンフィルタ、及び
-各フレーム用の空間フィルタ、
のうちの少なくとも1つを含む、請求項3に記載の方法。 - -前記フィルタリングプロセスは、前記各フレーム用の空間フィルタを含み、且つ
-前記空間フィルタは、ノンローカルミーンフィルタである、
請求項4に記載の方法。 - -前記垂直方向に連続するスライス(2)の前記スライスシフトΔは、前記断面スライス(2)の前記スライス厚さと等しい、
請求項1~5のいずれか一項に記載の方法。 - -前記垂直方向に連続するスライス(2)の前記スライスシフトΔは、前記断面スライス(2)の前記スライス厚さの10%から80%までの範囲で選択される、
請求項1~5のいずれか一項に記載の方法。 - 前記勾配エコーシーケンスは、
-シングルエコーFLASHシーケンス、
-マルチエコーFLASHシーケンス、
-再収束読み取り勾配を含むFLASHシーケンス、
-逆再収束読み取り勾配を含むFLASHシーケンス、又は
-完全にバランスされた読み取り及びスライス勾配を含むFLASHシーケンス
を含む、請求項1~7のいずれか一項に記載の方法。 - -画像生データの各組の前記行の数は、結果として生じるアンダーサンプリングの程度が少なくとも5倍になるように、特に、少なくとも10倍になるように選択される、
請求項1~8のいずれか一項に記載の方法。 - -画像生データの各組の前記行の数は、最大でも30、特に最大でも20である、
請求項1~9のいずれか一項に記載の方法。 - -画像生データの各組の収集時間は、最大でも100ms、特に最大でも50msである、
請求項1~10のいずれか一項に記載の方法。 - -画像生データの各組の前記行は、画像生データの連続する複数の組の前記行が、所定の角変位で互いに対して回転されるように選択される、
請求項1~11のいずれか一項に記載の方法。 - 画像生データの各組又は画像生データの選択可能な数の組の集まりは、
-空間事前飽和用のラジオ周波数及び勾配モジュール、又は
-周波数選択飽和用のラジオ周波数及び勾配モジュール
でインターリーブされる、請求項1~12のいずれか一項に記載の方法。 - -被写体(1)の動的変化を監視するためにステップ(a)及び(b)が繰り返される、
請求項1~13のいずれか一項に記載の方法。 - 前記画像生データの組は、
-前記少なくとも1つの受信用コイルを備える前記MRI装置内に前記被写体(1)を配置し、前記被写体(1)を前記勾配エコーシーケンスで処理し、前記少なくとも1つの受信用コイルを使用して前記画像生データの一連の組を収集するステップ、及び
-遠隔のMRI装置から収集したデータを送信することによって、前記画像生データの組を受信するステップ、
のうちの少なくとも1つによって提供される、請求項1~14のいずれか一項に記載の方法。 - 検査中の被写体(1)のMR画像のシーケンスを生成するように構成されるMRI装置であって、
-主磁場装置と、少なくとも1つのラジオ周波数励起コイルと、3つの磁場勾配コイルと、少なくとも1つのラジオ周波数受信用コイルとを含むMRIスキャナと、
-請求項1~15のいずれか一項に記載の方法で前記画像生データの一連の組を収集し且つ前記MR画像のシーケンスを再構成する前記MRIスキャナを制御するように適合される制御装置と
を備える、MRI装置。
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