DE102004043263B4 - Verfahren zur Erzeugung von Localiser-Schichtbildern eines Untersuchungsvolumens eines Patienten und zugehörige Magnetresonanzanlage - Google Patents

Verfahren zur Erzeugung von Localiser-Schichtbildern eines Untersuchungsvolumens eines Patienten und zugehörige Magnetresonanzanlage Download PDF

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Abstract

Verfahren zur Erzeugung von Localiser-Schichtbildern eines Untersuchungsvolumens eines Patienten zur Untersuchungsplanung, insbesondere im Rahmen einer Ganzkörperuntersuchung, mit einer Magnetresonanzanlage, welche Localiser-Schichtbilder in drei zueinander orthogonal stehenden Ebenen liegen, mit folgenden Schritten:
– Aufnahme des gesamten Untersuchungsvolumens in Form einer Schar einzelner ebenenparalleler Schichtbilder in einer ersten ausgezeichneten Ebenenorientierung zur Erzeugung eines 3D-Volumenbilddatensatzes,
– Erzeugung einer zweidimensionalen coronalen oder sagittalen Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens in einer ersten ausgezeichneten Ebene anhand der Schichtbildschar und Ausgabe an einem Monitor,
– Auswahl eines für folgende Aufnahmen gewünschten Untersuchungsbereichs in der Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens am Monitor und Darstellung desselben als Localiser-Schichtbild der ersten Ebene am Monitor,
– Ermittlung der zweiten und dritten Localiser-Schichtbilder in den zwei weiteren orthogonalen Ebenen anhand der 3D-Volumenbilddaten des ausgewählten Untersuchungsbereichs und Darstellung am Monitor.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung von Localiser-Schichtbildern eines Untersuchungsvolumens eines Patienten zur Untersuchungsplanung, insbesondere im Rahmen einer Ganzkörper-Untersuchung, mit einer Resonanzanlage, welche Localiser-Schichtbilder in drei zueinander orthogonal stehenden Ebenen liegen.
  • Zur Erstellung von Bildaufnahmen in der Magnetresonanztomographie muss der zu untersuchende Bereich in das homogene Zentrum des Magnetfelds gebracht werden. Die Größe des Magnetfeldzentrums bestimmt die Größe des Bereichs, der untersucht werden kann, ohne dass ein Verfahren des Tisches, auf dem der Patient liegt, erforderlich ist. Für jeden einzelnen Scanbereich, der bei heute üblichen Anlage eine Größe von bis zu etwa 50 cm hat, müssen zunächst Übersichtsbilder, sogenannte Localiser-Schichtbilder, gemessen werden, und zwar für alle drei zueinander senkrecht stehenden Körperachsen-Orientierungen.
  • Dabei wird jedoch die Planung einer Untersuchung schwierig, insbesondere wenn mehrere Untersuchungsbereiche, beispielsweise im Rahmen einer Ganzkörper-Untersuchung, aufgenommen werden sollen, da eine Übersicht über benachbarte Untersuchungsbereiche bzw. den gesamten Körper des Patienten in der Planungsphase nicht gegeben ist. In den Bildsegmenten, die zur Planung dienen, ist jeweils nur der aktuelle Untersuchungsbereich dargestellt, so dass die Orientierung schwer fällt. Zudem muss zur weiteren Untersuchungsplanung zunächst die Aufnahme der drei Localiser-Schichtbilder für den aktuellen Untersuchungsbereich abgewartet werden.
  • US 2004/0161139 A1 betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Erzeugung sogenannter „Scout"- oder „Navigational"-Bilder. Diese basieren auf einer Bilderserie verwandter Bilder. Die verwandten bzw. einen Bezug zueinander aufweisenden Bilder werden analysiert, um Pixel von Scout-Bildern zu berechnen. Die Scout- oder Navigational-Bilder ergeben sich dabei als Projektionen der aufeinander bezogenen Bilder und erlauben ihrerseits einen Zugriff auf diese verwandten Bilder durch ein erneutes Ansehen des oder der Scout-Bilder. Hierdurch soll die Identifikation bestimmter Bilder in umfangreichen Bilderserien ermöglicht werden.
  • Die Druckschrift „Prospective registration of human head magnetic resonance images for reproducible slice positioning using localizer images" von E. Gedat et al. beschreibt ein Registrierungsverfahren für Magnetresonanzbilder, bei dem bei einer ersten und einer nachfolgenden Datenaufnahme Localizer-Bilder aufgenommen werden, wobei eine Registrierung der bei der zweiten Messung gewonnenen Localizer-Bilder zu den ursprünglichen Localizer-Bildern vorgesehen ist.
  • Mit der dreidimensionalen Darstellung tomographischer Bildebenen befasst sich die WO 00/72273, wobei auf diese Weise eine fehlerhafte Registrierung zwischen Localizer-Aufnahmen umgehend festgestellt werden soll. Die Localizer-Bilder werden aufgenommen und in einem integrierten 3D-Display dargestellt.
  • Der Erfindung liegt damit die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, das eine verbesserte Erzeugung von Localiser-Schichtbildern eines Untersuchungsvolumens eines Patienten mit einer Magnetresonanzanlage erlaubt.
  • Zur Lösung ist ein Verfahren zur Erzeugung von Localiser-Schichtbildern eines Untersuchungsvolumens eines Patienten zur Untersuchungsplanung, insbesondere im Rahmen einer Ganzkörper-Untersuchung, mit einer Magnetresonanzanlage vorgesehen, wobei die Localizer-Schichtbilder in drei zueinander or thogonal stehenden Ebenen liegen und das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
    • – Aufnahme des gesamten Untersuchungsvolumens in Form einer Schar einzelner ebenenparalleler Schichtbilder in einer ersten ausgezeichneten Ebenenorientierung zur Erzeugung eines 3D-Volumenbilddatensatzes,
    • – Erzeugung einer zweidimensionalen coronalen oder sagittalen Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens in einer ersten ausgezeichneten Ebene anhand der Schichtbildschar und Ausgabe an einem Monitor,
    • – Auswahl eines für folgende Aufnahmen gewünschten Untersuchungsbereichs in der Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens am Monitor und Darstellung desselben als Localiser-Schichtbild der ersten Ebene am Monitor,
    • – Ermittlung der zweiten und dritten Localiser-Schichtbilder in den zwei weiteren orthogonalen Ebenen anhand der 3D-Volumenbilddaten des ausgewählten Untersuchungsbereichs und Darstellung am Monitor.
  • Zunächst wird das gesamte Untersuchungsvolumen in einzelnen parallelen Schichten einer bestimmten Dicke aufgenommen, beispielsweise direkt beim Einfahren des Patienten in die Magnetresonanzanlage, wodurch ein vollständiger 3D-Volumenbilddatensatz erhalten wird. Für eine ausgezeichnete Ebene wird eine zweidimensionale Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens, das beispielsweise der ganze Körper oder der Oberkörper sein kann, erzeugt. Je nach Fragestellung der Untersuchung wird hierbei eine coronale oder sagittale Darstellung vorteilhaft sein, die schließlich an einem Monitor, einem Display oder dergleichen, ausgegeben wird. Prinzipiell ist auch eine transversale Darstellung möglich, die jedoch keinen Überblick über größere Untersuchungsvolumina bietet.
  • Durch die Ausgabe der Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens am Monitor hat der Bediener der Magnetresonanzanlage die Möglichkeit, bei einer damit gegebenen Übersicht über den gesamten vorhandenen Bereich gezielt den gewünschten Untersuchungsbereich auszuwählen, der dann als Localiser-Schichtbild der ersten Ebene am Monitor dargestellt wird. Die zweiten und dritten Localiser-Schichtbilder, also beispielsweise bei einer coronalen Darstellung in der ersten Ebene die zugehörigen sagittalen und transversalen Bilder, werden anhand der 3D-Volumenbilddaten des ausgewählten Untersuchungsbereichs, die im ersten Schritt bei der Aufnahme des gesamten Untersuchungsvolumens aufgenommen wurden, berechnet und dargestellt. Hierzu können bekannte Programmmittel zur Ebenenrekonstruktion eingesetzt werden.
  • Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es also nicht erforderlich, nach Auswahl eines Untersuchungsbereichs zunächst alle drei Localiser-Schichtbilder der verschiedenen Körperachsen-Orientierungen zu messen. Zur Untersuchungsplanung reicht vielmehr die zu Beginn durchgeführte Aufnahme des gesamten Untersuchungsvolumens in der ersten ausgezeichneten Ebenenorientierung, so dass die Zahl der Messungen und bei Wahl eines geeigneten Rechnersystems zur Ermittlung der fehlenden orthogonalen Ebenen die Untersuchungszeit für den Patienten vorteilhaft verringert werden können.
  • Für den Bediener wird die Planung der Untersuchung wesentlich erleichtert, da er zur Auswahl des folgenden Untersuchungsbereichs stets auf die Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens zurückgreifen kann, in der bereits untersuchte Bereiche besonders gekennzeichnet sein können, beispielsweise farblich hervorgehoben oder mit Kästchen umgeben. So ist eine strukturierte Planung möglich, die vom gesamten Untersu chungsvolumen ausgeht, in dem jeweils die neuen Untersuchungsbereiche ausgewählt werden können, zu denen unmittelbar die noch fehlenden Localiser-Schichtbilder berechnet und dargestellt werden.
  • Erfindungsgemäß kann das gesamte Untersuchungsvolumen in coronaler oder sagittaler Orientierung aufgenommen werden. Bei derzeitigen Magnetresonanzanlagen bietet sich eine Aufnahme in coronaler Orientierung an, da so eine schnellere Messung möglich ist. Alternativ kann aber auch, in Abhängigkeit vom zu untersuchenden Gesamtvolumen und vom Ziel der Untersuchung, eine sagittale Aufnahme durchgeführt werden.
  • Die Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens kann aus mehreren, insbesondere bereichsweise überlappenden, Aufnahmen einer Orientierung zusammengesetzt oder überlagert werden. Die Aufnahmen mit der Magnetresonanzanlage müssen im Magnetfeldzentrum erfolgen, bei heutigen Anlagen in einem Bereich mit einem Durchmesser von bis zu 50 cm. Entsprechend ist es bei einer Ganzkörper-Untersuchung erforderlich, zur Aufnahme des gesamten Untersuchungsvolumens anhand von ebenenparallelen Schichtbildscharen mehrere Aufnahmen, beispielsweise vier oder fünf, zu verknüpfen. Ein Überlappen zwischen den Aufnahmen im Bereich von einigen Zentimetern gewährleistet, dass das Volumen tatsächlich vollständig erfasst wird, wobei die korrekte Zusammensetzung bzw. Überlagerung zur Darstellung anhand der Daten der Magnetresonanzanlage oder über Bilderkennungsalgorithmen einer Steuer- und Verarbeitungseinrichtung erfolgen kann.
  • Die erste ausgezeichnete Ebene zur Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens kann festgelegt sein oder seitens eines Anwenders gewählt werden. Standardmäßig kann also beispielsweise jeweils die zehnte oder zwanzigste Ebene dargestellt werden oder auch eine mittlere Ebene, wobei diese festgelegte Standardebene für unterschiedliche, beispielsweise über den Monitor einzugebende Standarduntersuchungen unterschiedlich sein kann. Bei spezielleren Untersuchungen oder beim Vorliegen anatomischer Besonderheiten ist es sinnvoll, wenn der Anwender die je nach Zweck und Ziel der Untersuchung zur Darstellung zu verwendende ausgezeichnete Ebene beispielsweise durch Eingabe am Monitor auswählt.
  • Vorteilhafterweise wird der Untersuchungsbereich in der Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens mittels eines über eine Bedieneinrichtung frei positionierbaren Auswahlwerkzeugs, insbesondere einer Auswahlbox, ausgewählt. Eine solche Bedieneinrichtung kann eine Computermaus, eine Tastatur, ein Joystick oder dergleichen sein. Der Anwender kann das Auswahlwerkzeug vor der eigentlichen Auswahl verschieben, wodurch er einen Eindruck des wählbaren Untersuchungsbereichs erhält. Im Rahmen der Möglichkeiten zur Bildaufnahme, die die Magnetresonanzanlage bietet, kann das Auswahlwerkzeug, beispielsweise die Box, auch in der Größe verändert werden, z.B. durch Aufziehen. Ebenso kann die Auswahl durch Anklicken bestimmter Eckpunkte oder eines für die Aufnahme relevanten Mittelpunkts bestimmt werden.
  • Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass das erste Localiser-Schichtbild im Vergleich zum gesamten Untersuchungsvolumen vergrößert dargestellt wird. So kann es beispielsweise in der gleichen Größe wie die bisher üblichen, lediglich für einen Untersuchungsbereich aufgenommenen Localiser-Schichtbilder dargestellt werden. Die Vergrößerung kann zur Gewährleistung einer optimalen Untersuchungsplanung seitens des Bedieners der Anlage einstellbar sein.
  • Die Darstellung des zweiten und dritten Localiser-Schichtbilds erfolgt mittels festgelegter, insbesondere über die Mittellinien des ersten Localiser-Schichtbilds bestimmte, oder mittels anwenderseitig auswählbarer dreidimensionaler Schnittlinien. Es ist also möglich, eine standardmäßige Berechnung der fehlenden Localiser-Schichtbilder einzustellen, vorzugsweise orientiert an den Mittellinien; der Anwender kann aber auch, beispielsweise durch die Verwendung virtueller Lineale, selbst bestimmen, welche Linien für die Berechnung der fehlenden Localiser-Schichtbilder herangezogen werden sollen. Die eigene Auswahl durch den Anwender ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Auswahl des Untersuchungsbereichs hinsichtlich des Mittelpunkts des Auswahlwerkzeugs in der kleineren Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens nicht hinreichend präzise erfolgen konnte.
  • Daneben betrifft die Erfindung eine Magnetresonanzanlage, die zur Durchführung des im vorstehenden geschilderten Verfahrens ausgebildet ist.
  • Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den im folgenden geschilderten Ausführungsbeispielen sowie anhand der Zeichnungen. Dabei zeigen:
  • 1 eine erfindungsgemäße Magnetresonanzanlage; und
  • 2 eine Ablaufskizze eines erfindungsgemäßen Verfahrens.
  • 1 zeigt eine erfindungsgemäße Magnetresonanzanlage 1, die einen Magnetresonanztomographen 2 sowie einen Patiententisch 3 umfasst, auf dem im dargestellten Fall ein Patient 4 gelagert ist. Daneben umfasst die Anlage 1 eine Steuer- und Verarbeitungseinrichtung 5, die zur Steuerung der Anlage dient und einen Mikroprozessor zur Verarbeitung der aufgenommenen Bilddaten umfasst. Die mittels der Steuer- und Verarbeitungseinrichtung 5 verarbeiteten Daten werden an einem Monitor 6 dargestellt, wobei die Bedienung der Magnetresonanzanlage 1 über einen Anwender 7 an einer mit der Steuer- und Verarbeitungseinrichtung 5 kommunizierenden Bedieneinrichtung 8, beispielsweise einer Tastatur und einer Maus, erfolgt.
  • Soll mit der erfindungsgemäßen Magnetresonanzanlage 1 beispielsweise eine Ganzkörper-Untersuchung durchgeführt werden, die dazu dienen kann, Metastasen aufzuspüren, einen Überblick über den Zustand der Blutgefäße bei Gefäßerkrankungen zu gewinnen oder den Skelettstatus bei Knochenerkrankungen zu überprüfen, so wird der Patiententisch 3 mit dem Patienten 4 in den Magnetresonanztomographen 2 eingefahren, wobei in einer ersten Ebenenorientierung, vorzugsweise coronal, der Körper des Patienten 4 aufgenommen wird. Die Aufnahme erfolgt in der erfindungsgemäßen Magnetresonanzanlage 1 derart, dass im Magnetfeldzentrum jeweils eine Schar ebenenparalleler Schichtbilder entsprechend der Größe des zur Aufnahme geeigneten Zentrumbereichs angefertigt werden, wobei ein Messvolumen mit einigen zehn Zentimetern Durchmesser zur Verfügung steht. Der Patient 4 wird anschließend mit dem Patiententisch 3 etwas weiter in den Magnetresonanztomographen 2 eingefahren, so dass die nächste Schar ebenenparalleler Schichtbilder aufgenommen werden kann.
  • Die Bildaufnahmen werden anschließend in der Steuer- und Verarbeitungseinrichtung 5 derart verarbeitet, dass eine zweidimensionale Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens aus den einzelnen Aufnahmen überlagert und am Monitor 6 dargestellt werden kann. Diese Darstellung am Monitor 6 dient dem Anwender 7 dazu, mittels der Bedieneinrichtung 8 einen gewünschten Untersuchungsbereich auszuwählen, der dann mit Hilfe der Steuer- und Verarbeitungseinrichtung 5 vergrößert als Localiser-Schichtbild einer, vorher gegebenenfalls über den Anwender 7 mit der Bedieneinrichtung 8 bestimmten Ebene am Monitor 6 dargestellt wird.
  • Anhand der 3D-Volumenbilddaten, die aus der Aufnahme des gesamten Untersuchungsvolumens bekannt sind, berechnet die Steuer- und Verarbeitungseinrichtung 5 die fehlende Localiser-Schichtbilder, also zu einem coronalen das fehlende sagittale und transversale Bild, wobei gegebenenfalls der Anwender 7 mit Hilfe der Bedieneinrichtung 8 vorher in der Darstellung des ersten Localiser-Schichtbilds die für die Be rechnung der fehlenden Orientierungen relevanten Schnittlinien auswählen kann.
  • 2 zeigt eine Ablaufskizze eines erfindungsgemäßen Verfahrens. Im Schritt a wird zunächst eine Aufnahme des gesamten Untersuchungsvolumens, hier des gesamten Körpers K eines Patienten, durchgeführt, wobei die Aufnahme mit ebenenparallelen Schichtbildern in coronaler Orientierung erfolgt.
  • Die Aufnahmen A1 bis A5 werden jeweils für in Richtung der coronalen Achse des Körpers K verschobene Bereiche des Untersuchungsvolumens aufgenommen, deren Größe durch das homogene Zentrum des Magnetfelds bestimmt wird. Mit jeder Aufnahme A1 bis A5 wird eine Schar ebenenparalleler Schichtbilder bestimmt, die in Richtung der sagittalen Achse mit einer vorgegebenen Schichtdicke das Untersuchungsvolumen erfassen. So wird ein vollständiger dreidimensionaler Volumenbilddatensatz des Körpers K erhalten.
  • Im Schritt b erfolgt dann eine zweidimensionale coronale Darstellung D des Untersuchungsvolumens, hier des Körpers K, in einer ersten ausgezeichneten Ebene, die hier der schon im Schritt a gezeigten entspricht. Diese Ebene kann voreingestellt sein, beispielsweise in Abhängigkeit einer festzulegenden Untersuchung, oder sie kann für spezielle Untersuchungen oder bei anatomischen Besonderheiten seitens eines Anwenders ausgewählt werden. In der Monitordarstellung erfolgt anschließend die Auswahl eines gewünschten Untersuchungsbereichs U, der im gezeigten Fall dem Schulterbereich entspricht.
  • Im Schritt c wird der ausgewählte Untersuchungsbereich U als Localiser-Schichtbild S1 der ersten Ebene vergrößert am Monitor dargestellt. In der vergrößerten Darstellung des ersten Localiser-Schichtbildes wählt der Anwender mit Hilfe eines Auswahlwerkszeugs, z.B. eines virtuellen Lineals, die Schnittlinien L, die für das fehlende sagittale und transversale Localiser-Schichtbild maßgebend sein sollen.
  • Im nachfolgenden Schritt d werden das zweite und dritte Localiser-Schichtbild S2 und S3 entsprechend der Auswahl des Anwenders anhand der 3D-Volumenbilddaten, die aus der Aufnahme des gesamten Untersuchungsvolumens zur Verfügung stehen, berechnet und ebenfalls am Monitor dargestellt.
  • Ein weiterer Untersuchungsbereich kann anschließend, entweder nach Beendigung der für den ersten Untersuchungsbereich relevanten Aufnahmen oder auch schon vorher, wiederum anhand der Darstellung D des Körpers in Schritt b ausgewählt werden. Die Untersuchungsbereiche U, die bereits bei einem vorherigen Durchlauf des Schritts b ausgewählt wurden, bleiben dabei vorteilhafterweise in der Darstellung D hervorgehoben, beispielsweise durch eine andere farbliche Gestaltung oder eine Schraffierung des Auswahlkästchens. Der neue Untersuchungsbereich U wird wiederum beim erneuten Durchlauf des Schritts c als erstes Localiser-Schichtbild S1 vergrößert dargestellt. Die Bestimmung der für die zweiten und dritten Localiser-Schichtbilder relevanten Schnittlinien L erfolgt wiederum mittels virtueller Lineale. Im Schritt d werden die fehlenden Localiser-Schichtbilder S2 und S3 dargestellt.
  • Somit bietet das erfindungsgemäße Verfahren jederzeit einen Überblick über das gesamte Untersuchungsvolumen, wodurch bei einer längeren Untersuchung die Planung wesentlich vereinfacht wird. Es ist nicht mehr erforderlich, für jeden neu ausgewählten Untersuchungsbereich jeweils die Localiser-Schichtbilder aller drei Orientierungen zu messen, es reicht die Aufnahme des gesamten Untersuchungsvolumens zu Beginn der Untersuchung. Fehler bei der Durchführung von Messungen, beispielsweise das Vergessen bestimmter Aufnahmen oder eine doppelte Ausführung, wie eine zweifache Aufnahme von Localiser-Bildern eines Bereichs können vermieden werden; durch die leichtere Orientierung des Anwenders kann die Untersuchung insgesamt schneller durchgeführt werden, so dass die Verweilzeit des Patienten in der Anlage reduziert werden kann und gegebenenfalls eine größere Anzahl Patienten mit der Anlage untersucht werden kann.

Claims (8)

  1. Verfahren zur Erzeugung von Localiser-Schichtbildern eines Untersuchungsvolumens eines Patienten zur Untersuchungsplanung, insbesondere im Rahmen einer Ganzkörperuntersuchung, mit einer Magnetresonanzanlage, welche Localiser-Schichtbilder in drei zueinander orthogonal stehenden Ebenen liegen, mit folgenden Schritten: – Aufnahme des gesamten Untersuchungsvolumens in Form einer Schar einzelner ebenenparalleler Schichtbilder in einer ersten ausgezeichneten Ebenenorientierung zur Erzeugung eines 3D-Volumenbilddatensatzes, – Erzeugung einer zweidimensionalen coronalen oder sagittalen Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens in einer ersten ausgezeichneten Ebene anhand der Schichtbildschar und Ausgabe an einem Monitor, – Auswahl eines für folgende Aufnahmen gewünschten Untersuchungsbereichs in der Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens am Monitor und Darstellung desselben als Localiser-Schichtbild der ersten Ebene am Monitor, – Ermittlung der zweiten und dritten Localiser-Schichtbilder in den zwei weiteren orthogonalen Ebenen anhand der 3D-Volumenbilddaten des ausgewählten Untersuchungsbereichs und Darstellung am Monitor.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das gesamte Untersuchungsvolumen in coronaler oder sagittaler Orientierung aufgenommen wird.
  3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens aus mehreren, insbesondere bereichsweise überlappenden, Aufnahmen einer Orientierung zusammengesetzt oder überlagert wird.
  4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste ausgezeichnete Ebene zur Darstellung des gesamten Untersuch ungsvolumens festgelegt ist oder seitens eines Anwenders gewählt wird.
  5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Untersuchungsbereich in der Darstellung des gesamten Untersuchungsvolumens mittels eines über eine Bedieneinrichtung frei positionierbaren Auswahlwerkzeugs, insbesondere einer Auswahlbox, ausgewählt wird.
  6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Localiser-Schichtbild im Vergleich zum gesamten Untersuchungsvolumen vergrößert dargestellt wird.
  7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Darstellung des zweiten und dritten Localiser-Schichtbilds mittels festgelegter, insbesondere über die Mittellinien des ersten Localiser-Schichtbilds bestimmter, oder mittels anwenderseitig auswählbarer dreidimensionaler Schnittlinien erfolgt.
  8. Magnetresonanzanlage (1), umfassend einen Magnetresonanztomographen (2), eine Steuer- und Verarbeitungseinrichtung (5) mit zugeordnetem Monitor (6) und eine mit der Steuer- und Verarbeitungseinrichtung (5) kommunizierende Bedieneinrichtung (8), ausgebildet zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorangehenden Ansprüche.
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