JP2601815B2 - MRI equipment - Google Patents

MRI equipment

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JP2601815B2
JP2601815B2 JP62059992A JP5999287A JP2601815B2 JP 2601815 B2 JP2601815 B2 JP 2601815B2 JP 62059992 A JP62059992 A JP 62059992A JP 5999287 A JP5999287 A JP 5999287A JP 2601815 B2 JP2601815 B2 JP 2601815B2
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義朗 色紙
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Toshiba Corp
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  • Image Processing (AREA)
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Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的] (産業上の利用分野) 本発明は、被検体の任意方向の断層像をスキャンする
MRI装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Object of the Invention] (Industrial application field) The present invention scans a tomographic image of an object in an arbitrary direction.
Related to MRI equipment.

(従来の技術) 被検体の体軸Z方向に直交するスライス像(アキシャ
ル像)をその体軸Zに沿って複数枚スキャンするマルチ
スライス法が行われている。第7図は、従来のマルチス
ライス法を示すもので、被検体1の体軸Zに沿ってスキ
ャン位置をずらすことにより複数のスライス像2a,2b,2
c,…が得られる。このようにして得られた複数のスライ
ス像は再構成されることにより断面変換(Multi Planer
Reconstruction)され、診断に必要な任意方向の断層
像例えばオブリーク像3が作成される。
(Prior Art) A multi-slice method is performed in which a plurality of slice images (axial images) orthogonal to the body axis Z direction of a subject are scanned along the body axis Z. FIG. 7 shows a conventional multi-slice method, in which a plurality of slice images 2a, 2b, 2 are obtained by shifting the scan position along the body axis Z of the subject 1.
c, ... are obtained. A plurality of slice images obtained in this way are reconstructed to obtain a cross-sectional conversion (Multi Planer
Reconstruction), and a tomographic image in an arbitrary direction required for diagnosis, for example, an oblique image 3 is created.

(発明が解決しようとする問題点) ところで従来において得られるマルチスライスは各ス
ライス像2a,2b,2c,…間にギャップ4が介在してしまう
ので、断面変換を行う際データが不連続となる問題があ
る。このため診断に耐え得る任意方向の断層像を作成す
るのが困難となり、信頼性のあるオブリーク像等の断層
像を得るには位置決めによる再スキャンが必要となる。
(Problems to be Solved by the Invention) By the way, in the multi-slice obtained in the related art, since the gap 4 is interposed between the slice images 2a, 2b, 2c,... There's a problem. For this reason, it is difficult to create a tomographic image in any direction that can withstand a diagnosis, and rescanning by positioning is required to obtain a reliable tomographic image such as an oblique image.

本発明は以上のような問題に対処してなされたもの
で、位置決めによる再スキャンを必要とすることなく任
意方向の信頼性ある断層像を得るMRI装置を提供するこ
とを目的とするものである。
The present invention has been made in view of the above problems, and has as its object to provide an MRI apparatus that can obtain a reliable tomographic image in any direction without requiring rescanning by positioning. .

[発明の構成] (問題点を解決するための手段) 上記目的を達成するため、本発明に係るMRI装置は、
被検体の複数の連続した断層像を生成する画像生成部
と、前記画像生成部により得られた複数の断層像を格納
するメモリ手段と、前記メモリ手段に格納された複数の
断層像を用いて基準画像を表示する表示手段と、前記表
示手段に表示された基準画像上において所望の断面位置
を指定する指定手段と、前記指定手段によって指定され
た断面位置と前記メモリ手段に格納された複数の断層像
から前記指定された断面を再構成する演算手段と、を備
え、前記表示手段は前記演算手段により再構成された断
面と前記基準画像及び前記指定断面位置とを同時表示可
能であり、且つ前記指定手段は前記再構成された断面を
新たな基準画像として所望の断面位置を指定可能である
ことを特徴とするものである。
[Configuration of the Invention] (Means for Solving the Problems) In order to achieve the above object, an MRI apparatus according to the present invention comprises:
An image generating unit that generates a plurality of continuous tomographic images of the subject, a memory unit that stores a plurality of tomographic images obtained by the image generating unit, and a plurality of tomographic images stored in the memory unit. Display means for displaying a reference image; designation means for designating a desired cross-sectional position on the reference image displayed on the display means; and a plurality of cross-section positions designated by the designation means and stored in the memory means. Computing means for reconstructing the designated section from the tomographic image, wherein the display means can simultaneously display the section reconstructed by the computing means, the reference image, and the designated section position, and The designating means is capable of designating a desired section position using the reconstructed section as a new reference image.

(作 用) 複数の連続したスライス像に基づいて所望の断層像を
再構成するので再位置決めによる再スキャンを必要とす
ることなく信頼性のある断層像を得ることができる。
(Operation) Since a desired tomographic image is reconstructed based on a plurality of continuous slice images, a reliable tomographic image can be obtained without requiring rescanning by repositioning.

(実施例) 第1図は本発明実施例によるMRI装置の実施例を示す
ブロック図で、画像メモリ5は三次元メモリから構成さ
れ、例えば第3図に示すように被検体1の体軸Zに沿っ
てスキャンして得られた複数の連続したスライス像2a,2
b,2c,…の三次元データが格納されている。このような
ギャップレスマルチスライスは例えば東芝製MRI装置MRT
−50Aによって得ることができる。制御部6はROI(関心
領域)設定機能を含んでおり、画像メモリ5のデータを
読み出して演算処理部7に所望の処理を行わせる。演算
処理部7は制御部6のROI機能によって断面変換したい
任意方向の断面が指定されると、これに従ってメモリデ
ータに基き高速演算処理を行って所望の断面変換像を作
成してディスプレイ8へ送る。ディスプレイ8は周知の
CRT等から成っている。
(Embodiment) FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of an MRI apparatus according to an embodiment of the present invention. The image memory 5 is composed of a three-dimensional memory, and for example, as shown in FIG. Continuous slice images 2a and 2 obtained by scanning along
The three-dimensional data b, 2c,... are stored. Such a gapless multi-slice is, for example, a Toshiba MRI system MRT
Can be obtained with -50A. The control unit 6 includes an ROI (region of interest) setting function, reads data from the image memory 5, and causes the arithmetic processing unit 7 to perform desired processing. When a section in an arbitrary direction to be converted is specified by the ROI function of the control section 6, the arithmetic processing section 7 performs high-speed arithmetic processing based on the memory data to create a desired cross-section converted image and sends it to the display 8. . The display 8 is a well-known
It consists of a CRT, etc.

第2図は演算処理部7によって作成されディスプレイ
8に表示された断面変換像の例を示すもので、基準画像
であるスライス像A上に線ROI L1を設定することによ
りこれと直交するサジタル像(矢状断層図)Bを表示す
ることができ、また線ROI L1と直交する線ROI L2を設定
することによりスライス像Aと直交するコロナル像(冠
状断層図)Cを表示させることができる。さらにサジタ
ル像B上に傾斜した線ROI L3を設定することにより、こ
れと直交するオブリーク像(傾斜像)Dを表示させるこ
とができる。これらサジタル像B,コロナル像C,オブリー
ク像Dは任意の一つを表示することができ、又は全像を
表示することができる。演算処理部7はまたサジタル像
B,コロナル像C,オブリーク像Dを経時的に連続して動画
として表示させる機能も有している。
FIG. 2 shows an example of a cross-section converted image created by the arithmetic processing unit 7 and displayed on the display 8. A sagittal orthogonal to this is set by setting a line ROI L 1 on a slice image A as a reference image. image (sagittal tomographic view) B can view and coronal images perpendicular to the slice image a by setting the line ROI L 2 perpendicular to the line ROI L 1 (coronal slice view) by displaying a C Can be. By further setting the line ROI L 3 which is inclined on the sagittal image B, can be displayed oblique image (inclined image) D perpendicular thereto. Any one of the sagittal image B, coronal image C, and oblique image D can be displayed, or the entire image can be displayed. The arithmetic processing unit 7 is also a sagittal image
It also has a function of displaying the B, coronal image C, and oblique image D continuously over time as a moving image.

次に本実施例の作用を説明する。 Next, the operation of the present embodiment will be described.

画像メモリ5に第3図に示すようなギャップレスマル
チスライス像2a,2b,2c,…が格納されている状態で、デ
ィスプレイ8に基準画像(スライス像A)を表示して制
御部6のROI機能によってこのスライス像A上に前記の
ように線ROI L1又はL2,あるいは両方を設定する。これ
に基いて演算処理部7は指定された方向の断面変換を行
ってサジタル像B,又はコロナル像Cをディスプレイ8に
表示する。さらに必要に応じてサジタル像B上に線ROI
L3を設定すると、演算処理部7は指定された方向の断面
変換を行ってオブリーク像Dを表示する。このような表
示は演算処理部7の機能を利用して高速演算を行わせる
ことによって、瞬間の表示が可能となる。
With the gapless multi-slice images 2a, 2b, 2c,... Shown in FIG. 3 stored in the image memory 5, the reference image (slice image A) is displayed on the display 8 and the ROI function of the control unit 6 is performed. by setting the line ROI L 1 or L 2, or both, as described above on the slice image a. Based on this, the arithmetic processing unit 7 performs a cross-sectional conversion in the designated direction and displays the sagittal image B or coronal image C on the display 8. Line ROI on sagittal image B if necessary
Setting L 3, the arithmetic processing unit 7 displays the oblique image D by performing a cross-section conversion of the specified direction. Such display can be instantaneously displayed by performing a high-speed operation using the function of the operation processing unit 7.

また演算処理部7に対して前記サジタル像B,コロナル
像C,オブリーク像Dを時間的に少しずつずらした表示を
行わせることにより、所望方向の断層像を動画として表
示させることができる。従ってこの断層面の経時的変化
を観察することができるので、有力な診断情報を得るこ
とができる。
Further, by causing the arithmetic processing unit 7 to display the sagittal image B, coronal image C, and oblique image D slightly shifted with time, a tomographic image in a desired direction can be displayed as a moving image. Therefore, it is possible to observe a temporal change of this tomographic plane, and thus it is possible to obtain powerful diagnostic information.

第4図,第5図,第6図は本実施例によって得られた
任意方向の断面を示すもので、第4図は大動脈に沿う断
面、第5図は心臓の長軸の断面,第6図は心臓の短軸の
断面を示している。
FIGS. 4, 5, and 6 show cross sections in any direction obtained by the present embodiment. FIG. 4 is a cross section along the aorta, FIG. 5 is a cross section of the long axis of the heart, and FIG. The figure shows a cross section of the short axis of the heart.

このように本実施例によれば位置決めによる再スキャ
ンを行うことなく任意方向の断層像が得られるので、診
断に耐え得る断層像を作成でき、信頼性ある断層像を得
ることができる。これによって位置決め不可能な体型の
被検者に対しても正中線にこだわらずにスキャンを行え
るので、適用範囲を広げることができる。
As described above, according to the present embodiment, since a tomographic image in an arbitrary direction can be obtained without performing rescanning by positioning, a tomographic image that can withstand diagnosis can be created and a reliable tomographic image can be obtained. As a result, it is possible to scan a subject having a body shape that cannot be positioned, regardless of the midline, thereby expanding the applicable range.

[発明の効果] 以上述べたように、本発明のMRI装置によれば、再ス
キャンすることなく所望の断面位置を指定し即座に表示
し且つ基準画像及び再構成画像の相関関係を観察するこ
とができ、しかも相関する新たな所望断面を再指定する
ことが可能となり、飛躍的に診断能を向上させることが
できる。
[Effects of the Invention] As described above, according to the MRI apparatus of the present invention, a desired cross-sectional position is designated and immediately displayed without rescanning, and the correlation between the reference image and the reconstructed image is observed. In addition, it is possible to re-designate a new desired cross-section to be correlated, so that the diagnostic ability can be dramatically improved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

第1図は本発明実施例のMRI装置を示すブロック図、第
2図は本実施例の断層像の表示例、第3図は本実施例の
データ収集例を示す透視図、第4図乃至第6図は本実施
例によって得られた断層像の概略図、第7図は従来例を
示す透視図である。 1……被検体、2a,2b,2c……スライス像、 3……オブリーク面、5……画像メモリ、 6……制御部、7……演算処理部。
FIG. 1 is a block diagram showing an MRI apparatus according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a display example of a tomographic image of this embodiment, FIG. 3 is a perspective view showing an example of data collection of this embodiment, FIG. FIG. 6 is a schematic view of a tomographic image obtained by this embodiment, and FIG. 7 is a perspective view showing a conventional example. 1 ... subject, 2a, 2b, 2c ... slice image, 3 ... oblique surface, 5 ... image memory, 6 ... control unit, 7 ... arithmetic processing unit.

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】被検体をスキャンすることにより該被検体
の磁気共鳴画像を生成するMRI装置であって、 被検体の複数の連続した断層像を生成する画像生成部
と、 前記画像生成部により得られた複数の断層像を格納する
メモリ手段と、 前記メモリ手段に格納された複数の断層像を用いて基準
画像を表示する表示手段と、 前記表示手段に表示された基準画像上において所望の断
面位置を指定する指定手段と、 前記指定手段によって指定された断面位置と前記メモリ
手段に格納された複数の断層像から前記指定された断面
を再構成する演算手段と、 を備え、 前記表示手段は前記演算手段により再構成された断面と
前記基準画像及び前記指定断面位置とを同時表示可能で
あり、且つ前記指定手段は前記再構成された断面を新た
な基準画像として所望の断面位置を指定可能であること
を特徴とするMRI装置。
An MRI apparatus for generating a magnetic resonance image of a subject by scanning the subject, comprising: an image generating unit configured to generate a plurality of continuous tomographic images of the subject; Memory means for storing the obtained plurality of tomographic images; display means for displaying a reference image using the plurality of tomographic images stored in the memory means; and a desired image on the reference image displayed on the display means. Designating means for designating a sectional position; and computing means for reconstructing the designated section from the sectional position designated by the designating means and a plurality of tomographic images stored in the memory means. Can simultaneously display the cross-section reconstructed by the calculation means, the reference image, and the designated cross-section position, and the designation means desirably uses the reconstructed cross-section as a new reference image. An MRI apparatus characterized in that it is possible to specify a cross-sectional position of a subject.
JP62059992A 1987-03-17 1987-03-17 MRI equipment Expired - Lifetime JP2601815B2 (en)

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JP2006055641A (en) * 2004-08-18 2006-03-02 General Electric Co <Ge> System and method for automatically obtaining digital image of heart

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