DE102019214359A1 - Verfahren zu einer adaptiven Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes - Google Patents

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes zu einer Aufnahme von Bilddaten von einem Untersuchungsbereich eines Untersuchungsobjektes umfassend die folgenden Verfahrensschritte:
- Bereitstellung zumindest einer ersten Steuerungssequenz
- Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz, wobei erste Daten von dem Untersuchungsobjekt erfasst werden,
- Analyse der ersten Daten hinsichtlich einer Eigenschaft, wobei ein Ergebnis erzeugt wird,
- Auswahl einer der beiden folgenden Optionen basierend auf dem Ergebnis: Selektion einer weiteren Steuerungssequenz oder Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren, ein Magnetresonanzgerät, ein Computerprogrammprodukt sowie einen elektronisch lesbaren Datenträger zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes zu einer Aufnahme von Bilddaten von einem Untersuchungsbereich eines Untersuchungsobjektes.
  • In einem Magnetresonanzgerät wird üblicherweise der zu untersuchende Körper eines Untersuchungsobjektes, insbesondere eines Patienten, mit Hilfe eines Hauptmagneten einem relativ hohen Hauptmagnetfeld, beispielsweise von 1,5 oder 3 oder 7 Tesla, ausgesetzt. Zusätzlich werden mit Hilfe einer Gradientenspuleneinheit Gradientenpulse ausgespielt. Über eine Hochfrequenzantenneneinheit werden dann mittels geeigneter Antenneneinrichtungen hochfrequente Hochfrequenz-Pulse, beispielsweise Anregungspulse, ausgesendet, was dazu führt, dass die Kernspins bestimmter, durch diese Hochfrequenz-Pulse resonant angeregter Atome um einen definierten Flipwinkel gegenüber den Magnetfeldlinien des Hauptmagnetfelds verkippt werden. Bei der Relaxation der Kernspins werden Hochfrequenz-Signale, so genannte Magnetresonanz-Signale, abgestrahlt, die mittels geeigneter Hochfrequenzantennen empfangen und dann weiterverarbeitet werden. Aus den so akquirierten Rohdaten können schließlich die gewünschten Bilddaten rekonstruiert werden.
  • Für eine bestimmte Messung ist daher eine bestimmte Steuerungssequenz, auch Pulssequenz genannt, auszusenden, welche aus einer Folge von Hochfrequenz-Pulsen, beispielsweise Anregungspulsen und Refokussierungspulsen, sowie passend dazu koordiniert auszusendenden Gradientenpulsen in verschiedenen Gradientenachsen entlang verschiedener Raumrichtungen besteht. Zeitlich passend hierzu werden Auslesefenster gesetzt, welche die Zeiträume vorgeben, in denen die induzierten Magnetresonanz-Signale erfasst werden. Die Erzeugung und kontrollierte Wechselwirkung des Hauptmagnetfeldes mit den Gradientenpulsen, den Hochfrequenz-Pulsen, also das Ausgeben einer Steuerungssequenz oder mehrerer Steuerungssequenzen, kann als Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes bezeichnet werden.
  • Der Untersuchungsbereich ist ein räumlicher Teilbereich des Untersuchungsobjektes, von dem bei der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes Bilddaten erzeugt werden. Für eine Untersuchung und/oder Erstellung einer Diagnose eines Untersuchungsobjektes, insbesondere eines Patienten, anhand eines Magnetresonanzgerätes werden typischerweise Bilddaten vom Untersuchungsbereich in verschiedenen Kontrasten und/oder räumlichen Orientierungen erzeugt. Eine Steuerungssequenz gibt typischerweise eine Vorschrift zur Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes zu einer Erzeugung von Bilddaten mit einem Kontrast vor. Ein Kontrast bestimmt eine Sichtbarkeit eines ersten Gewebes im Vergleich zu einem zweiten Gewebe. Ein bestimmter Kontrast kann eine bestimmte Gewebeeigenschaft charakterisieren. Für die Erstellung einer Diagnose eines Untersuchungsobjektes ist folglich eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß verschiedener Steuerungssequenzen erforderlich. Diese verschiedenen Steuerungssequenzen unterscheiden sich typischerweise in der zeitlichen Abfolge und/oder Anzahl der Gradientenpulse, der Hochfrequenz-Pulse, und/oder der Zeitpunkte zum Empfangen der Magnetresonanz-Signale. Die verschiedenen Steuerungssequenzen können sich durch eine Verabreichung eines Kontrastmittels an das Untersuchungsobjekt unterscheiden. Die verschiedenen Steuerungssequenzen können sich anhand weiterer Parameter unterscheiden.
  • Von dem Verdacht hinsichtlich einer Erkrankung und/oder von einer zu erwartenden Diagnose und/oder von dem Zweck der Untersuchung des Untersuchungsobjektes hängen typischerweise die im Rahmen einer Untersuchung erforderlichen Kontraste von Bilddaten und entsprechend die zu verwendenden Steuerungssequenzen ab. Es gibt Untersuchungen, die eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes mit zehn oder mehr Steuerungssequenzen erfordern.
  • Herkömmlich sind die zu verwendenden Steuerungssequenzen abhängig von der Art der Untersuchung und/oder dem zu untersuchenden Organ als Set vorgegeben. Ein Set ist typischerweise derart angepasst, dass eine Diagnose möglich ist. Das Set, insbesondere die Art, die Reihenfolge und die präzisen Parameter der Steuerungssequenzen, werden von dem Radiologen und/oder Benutzer eines bestimmten Magnetresonanzgerätes einmalig gewählt oder angepasst. Das Set kann zusätzlich zu der Art der Untersuchung und/oder dem zu untersuchenden Organ abhängig von einer bestimmten Bildgebungsstrategie sein. Bildgebungsstrategien können beispielsweise ein Atemanhaltevermögen und/oder ein Stillhaltevermögen des Untersuchungsobjektes und/oder eine maximale Dauer der gesamten Untersuchung charakterisieren. So kann eine bewegungsrobuste Bildgebungsstrategie für Patienten gewählt werden, die unkooperativ sind und/oder den Atem nicht anhalten können.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein besonders flexibles und adaptives Verfahren zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes anzugeben. Die Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen beschrieben.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes zu einer Aufnahme von Bilddaten von einem Untersuchungsbereich eines Untersuchungsobjektes sieht die folgenden Verfahrensschritte vor:
    • - Bereitstellung zumindest einer ersten Steuerungssequenz
    • - Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz, wobei erste Daten von dem Untersuchungsobjekt erfasst werden,
    • - Analyse der ersten Daten hinsichtlich einer Eigenschaft, wobei ein Ergebnis erzeugt wird,
    • - Auswahl einer der beiden folgenden Optionen basierend auf dem Ergebnis: Selektion einer weiteren Steuerungssequenz oder Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren wird typischerweise in einer Ansteuerungseinheit ausgeführt. Die Bereitstellung der zumindest einen ersten Steuerungssequenz erfolgt typischerweise über einen von der Ansteuerungseinheit umfassten Eingang. Eine Steuerungssequenz ist vorzugsweise eine in sich abgeschlossene Folge von Hochfrequenzpulsen und Gradientenpulsen, mittels derer Rohdaten des Untersuchungsbereiches akquiriert werden, welche Rohdaten zu Bilddaten rekonstruierbar sind, wobei die Bilddaten den Untersuchungsbereich abbilden. Eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß einer Steuerungssequenz umfasst das Ausspielen der von der Steuerungssequenz vorgesehenen Folge von Hochfrequenzpulsen und Gradientenpulsen mittels des Magnetresonanzgerätes.
  • Die ersten Daten können Rohdaten sein. Rohdaten sind beispielsweise Daten, die im k-Raum vorliegen. Die ersten Daten können Bilddaten sein. Die ersten Daten können vorverarbeitete und/oder nachverarbeitete Bilddaten sein. Die ersten Daten umfassen typischerweise eine im k-Raum und/oder im Bildraum räumlich aufgelöste Signalintensität.
  • Die Analyse der ersten Daten hinsichtlich einer Eigenschaft umfasst typischerweise eine Prüfung, ob die ersten Daten die Eigenschaft aufweisen, und/oder eine Extraktion der Eigenschaft aus den ersten Daten. Die Analyse kann beispielsweise eine Registrierung der ersten Daten zu Referenzdaten und/oder eine Segmentierung eines Teilbereiches vom Untersuchungsbereich umfassen. Die Analyse kann eine statistische Auswertung, insbesondere eine Bestimmung eines Mittelwertes, einer Abweichung, und/oder die Erstellung eines Histogramms basierend auf den ersten Daten, umfassen. Das Ergebnis ist typischerweise ein binärer oder quantitativer Wert. Das Ergebnis kann beispielsweise angeben, ob und/oder in welchem Maß die ersten Daten die Eigenschaft aufweisen. Die Analyse der ersten Daten hinsichtlich einer Eigenschaft erfolgt typischerweise zu einem Zeitpunkt, zu welchem Zeitpunkt das Untersuchungsobjekt in weitgehend unveränderter Position angeordnet ist, welche Position das Untersuchungsobjekt während der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz aufweist.
  • Basierend auf dem Ergebnis sieht das erfindungsgemäße Verfahren eine Wahl aus zwei Optionen vor. Bei Selektion einer weiteren Steuerungssequenz erfolgt vorzugsweise in einem folgenden Verfahrensschritt eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der weiteren Steuerungssequenz.
  • Es können bei Selektion einer weiteren Steuerungssequenz auch zwei oder mehrere weitere Steuerungssequenz gewählt werden, gemäß welcher zwei oder mehreren weiteren Steuerungssequenzen das Magnetresonanz im Rahmen der Untersuchung angesteuert wird. Die Selektion einer weiteren Steuerungssequenz umfasst vorzugsweise eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der weiteren Steuerungssequenz, wobei weitere Daten von dem Untersuchungsobjekt, vorzugsweise innerhalb des Untersuchungsbereich, erfasst werden.
  • Die weitere Steuerungssequenz kann einer Steuerungssequenz der zumindest einen ersten Steuerungssequenz entsprechen. Dies kann beispielsweise sein, sofern die Qualität der ersten Daten unterhalb eines Schwellwertes liegt. Die weitere Steuerungssequenz kann sich von der zumindest einen ersten Steuerungssequenz unterscheiden. Die Selektion der weiteren Steuerungssequenz kann eine Wahl einer weiteren Steuerungssequenz aus einer Liste umfassend eine Vielzahl von Steuerungssequenzen umfassen. Die Selektion und/oder Wahl erfolgt typischerweise basierend auf dem Ergebnis und/oder der Eigenschaft und/oder der zumindest einen ersten Steuerungssequenz, gemäß welcher das Magnetresonanzgerät vorab angesteuert wurde. Die weitere Steuerungssequenz kann derart gewählt werden, dass die bei Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes mittels der weiteren Steuerungssequenz zu erzeugenden weiteren Daten einen Kontrast erzeugen, welcher für eine Diagnose einer Krankheit relevant ist, welche Krankheit anhand des Ergebnisses indiziert und/oder ausgeschlossen werden kann.
  • Bei Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes erfolgt ein Anhalten der Aufnahme von Daten von dem Untersuchungsobjekt, insbesondere von dem Untersuchungsbereich des Untersuchungsobjektes. Bei Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes wird die Untersuchung des Untersuchungsobjektes mit dem Magnetresonanzgerät für typischerweise zumindest eine Stunde, vorzugsweise für zumindest einen Tag, besonders bevorzugt für zumindest eine Woche, unterbrochen und/oder angehalten. Dem Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes folgt typischerweise eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes zu einer Aufnahme von Bilddaten von einem weiteren Untersuchungsobjekt. Bei Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes kann eine Erstellung einer Diagnose basierend auf den ersten Daten erfolgen.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren wird typischerweise im Rahmen einer Untersuchung des Untersuchungsobjektes durchgeführt. Eine Untersuchung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Untersuchungsobjekt den Raum, im dem das Magnetresonanzgerät angeordnet ist, während der Dauer der Untersuchung nicht verlässt. Eine Untersuchung kann dadurch gekennzeichnet sein, dass das Untersuchungsobjekt seine Position während der Dauer der Untersuchung nicht ändert.
  • Das Verfahren ermöglicht eine adaptive Anpassung Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes. Basierend auf dem Ergebnis und/oder den ersten Daten kann die Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes beendet oder gemäß einer weiteren Steuerungssequenz fortgesetzt werden. Folglich kann abhängig von einer Eigenschaft und/oder dem Ergebnis entschieden werden, ob beispielsweise weitere Daten erforderlich sind. Es kann abhängig von einer Eigenschaft und/oder dem Ergebnis entschieden werden, welche weiteren Daten erforderlich sind. Eine flexible Wahl einer weiteren Steuerungssequenz ermöglicht eine effiziente Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes. Insbesondere können individuell für eine potentielle Krankheit basierend auf Erkenntnissen der ersten Daten weitere Daten aufgenommen werden, wobei die Art und/oder Anzahl der weiteren Daten basierend auf bisherigen Erkenntnissen gewählt werden können. Die mögliche Wahl einer weiteren Steuerungssequenz ermöglicht abhängig vom Untersuchungsbereich eine bedarfsabhängige ausführliche Diagnose des Untersuchungsobjektes und/oder graduelles und begründetes Vorgehen bei der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes. Es können auch individuell basierend auf dem Vermögen des Untersuchungsobjektes zur Kooperation bei der Erfassung der ersten Daten die weiteren Daten aufgenommen werden. So kann die weitere Steuerungssequenz beispielsweise der ersten Steuerungssequenz entsprechen, sofern das Untersuchungsobjekt die ersten Daten aufgrund von Bewegung negativ beeinflusst hat. In diesem Fall kann jedoch auch eine patientenfreundlichere, beispielsweise kürzere, weitere Steuerungssequenz im Vergleich zur ersten Steuerungssequenz gewählt werden.
  • Herkömmlich sind für eine Untersuchung ein definiertes Set an Steuerungssequenzen vorgegeben. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht eine individuelle Anpassung des Sets, auch während der Untersuchung. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht eine individuelle Wahl der Steuerungssequenzen zur Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes abhängig von Erkenntnissen aus den bereits aufgenommenen ersten Daten. Die Wahl einer Option ermöglicht eine individuelle und adaptive Zusammenstellung relevanter Steuerungssequenzen für das Untersuchungsobjekt, die im Rahmen der Untersuchung verwendet werden. Dadurch kann auf unnötige Steuerungssequenzen verzichtet werden und bei Bedarf dediziert zumindest eine relevante weitere Steuerungssequenz gewählt werden. Hierdurch kann eine Diagnose verbessert und/oder die Dauer für die Untersuchung reduziert werden. Dies ermöglicht Kosteneinsparung und verbesserten Patientenkomfort.
  • Eine Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass das Verfahren eine Bereitstellung einer trainierten Funktion und/oder eines neuronalen Netzes umfasst und die Analyse der ersten Daten unter Verwendung der trainierten Funktion erfolgt.
  • Das neuronale Netz und/oder die trainierte Funktion wurde vorzugsweise vorab hinsichtlich zumindest einer Eigenschaft trainiert. Das neuronale Netz und/oder die trainierte Funktion wurde vorzugsweise vorab für den Untersuchungsbereich trainiert, wobei zumindest eine Eigenschaft, vorzugsweise mehrere Eigenschaften, relevant für diesen Untersuchungsbereich berücksichtigt wurden. Beispielsweise kann das neuronale Netz und/oder die trainierte Funktion dazu ausgebildet sein, die Analyse der ersten Daten hinsichtlich einer Bewegung und/oder eines Suszeptibilitätsartefaktes und/oder eines Vorliegens einer Läsion als Eigenschaft zu unterstützen.
  • Das neuronale Netz und/oder die trainierte Funktion wurde vorzugsweise vorab anhand einer Vielzahl medizinischer Bilddaten hinsichtlich der Eigenschaft und/oder des Ergebnisses trainiert. Die Vielzahl medizinischer Bilddaten umfasst vorzugsweise zumindest teilweise eine vom Untersuchungsbereich umfasste Struktur. Die Vielzahl medizinischer Bilddaten entstammt vorzugsweise einer Vielzahl von Untersuchungsobjekten. Das neuronale Netz und/oder die trainierte Funktion wurde vorzugsweise vorab für eine computerunterstützte Diagnose und/oder computerunterstützte Erkennung, vorzugsweise für eine vom Untersuchungsbereich zumindest teilweise umfasste Struktur, trainiert.
  • Das neuronale Netz und/oder die trainierte Funktion kann zu einer Extraktion der Eigenschaft aus den ersten Daten ausgebildet sein. Dies kann beispielsweise eine Segmentierung einer Struktur umfassen. Das neuronale Netz und/oder die trainierte Funktion ist vorzugsweise dazu ausgebildet, bei Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes eine Diagnose basierend auf den ersten Daten, typischerweise unter Berücksichtigung der Eigenschaft und des Ergebnisses, zu erstellen. Das neuronale Netz und/oder die trainierte Funktion ist vorzugsweise dazu ausgebildet, die Wahl zwischen einer Selektion einer weiteren Steuerungssequenz und dem Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes auszuführen. Das neuronale Netz und/oder die trainierte Funktion ist vorzugsweise dazu ausgebildet, bei Wahl einer Selektion einer weiteren Steuerungssequenz die Ausführungsform der weiteren Steuerungssequenz auszuführen.
  • Das neuronale Netz und/oder die trainierte Funktion ist gemäß dieser Ausführungsform dazu ausgebildet, das Ergebnis zu erzeugen. Das neuronale Netz und/oder die trainierte Funktion ist vorzugsweise dazu ausgebildet, das Ergebnis über einen Ausgang bereitzustellen. Das neuronale Netz und/oder die trainierte Funktion wird typischerweise von einer Ansteuerungseinheit oder von einer von der Ansteuerungseinheit umfassten Prozessoreinheit angewendet.
  • Diese Ausführungsform ermöglicht eine besonders präzise Analyse der ersten Daten, da dem neuronalen Netz und/oder der trainierten Funktion eine Vielzahl derartiger Ergebnisse und/oder Daten zugrunde liegen. Diese Ausführungsform ermöglicht eine besonders objektive Analyse der ersten Daten hinsichtlich der Eigenschaft. Zudem ermöglicht diese Ausführungsform eine Analyse der ersten Daten hinsichtlich mehrerer Eigenschaften gleichzeitig. Eine derartige Analyse ist dem visuellen Erkennen eines Radiologen typischerweise überlegen. Dies ermöglicht einerseits eine bessere Diagnose basierend auf den ersten Daten. Andererseits kann bei Bedarf eine weitere Steuerungssequenz fundierter ausgewählt werden.
  • Eine Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass die Auswahl eine automatische Vorauswahl einer der beiden Optionen und eine Bestätigung der Vorauswahl durch einen Benutzer umfasst.
  • Umfasst die Vorauswahl die Selektion einer weiteren Steuerungssequenz als gewählte Option, so umfasst die Vorauswahl vorzugsweise auch die Selektion der weiteren Steuerungssequenz, welche weitere Steuerungssequenz einem Benutzer zur Bestätigung bereitgestellt wird. Der Benutzer ist typischerweise eine medizinisch-technisch ausgebildete Fachkraft oder ein Radiologe.
  • Diese Ausführungsform ermöglicht eine verbesserte Bedienung des Magnetresonanzgerätes durch den Benutzer. Insbesondere ermöglicht diese Ausführungsform eine Beeinflussung der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes durch den Benutzer. Der Benutzer kann regulär die Vorauswahl bestätigen und annehmen. Nach Annahme durch den Benutzer erfolgt typischerweise die Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der weiteren Steuerungssequenz oder das Ende der Untersuchung. Der Benutzer hat durch diese Ausführungsform die Option, situationsbedingt zu reagieren. Beispielsweise können Wünsche des Untersuchungsobjektes berücksichtigt werden und/oder externe Einflüsse, wie eine Notfalluntersuchung mit dem Magnetresonanzgerät von einem anderen Untersuchungsobjekt können die Bestätigung durch den Benutzer beeinflussen. Hierdurch ist der Benutzer besonders flexibel.
  • Eine Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass die Eigenschaft zumindest eines der folgenden Merkmale umfasst:
    • - ein Artefakt,
    • - ein Suszeptibilitätsartefakt,
    • - eine Läsion, insbesondere eine fokale Läsion,
    • - eine Zyste,
    • - ein Hämangiom,
    • - eine Größe einer Struktur,
    • - eine Textur einer Struktur,
    • - eine Bewegung des Untersuchungsobjektes während der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz
    • - eine Qualität der ersten Daten,
    • - eine Abnormalität.
  • Eine Zyste und ein Hämangiom sind Beispiele für eine Läsion der Leber. Eine Bewegung des Untersuchungsobjektes während der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes und eine Suszeptibilität sind Beispiele für Ursachen für Artefakte.
  • Eine Läsion ist typischerweise ein Beispiel für eine Abnormalität einer Morphologie. Eine Abnormalität kann sich auf eine Morphologie und/oder eine Funktion des Untersuchungsbereiches und/oder auf eine Qualität der ersten Daten beziehen.
  • Die Analyse der ersten Daten erfolgt typischerweise hinsichtlich zumindest eines des oben genannten Merkmals. Abhängig von der Art der ersten Daten können diese hinsichtlich einer der oben genannten Merkmale analysiert werden. Umfassen die ersten Daten Bilddaten und/oder die Analyse eine Rekonstruktion der ersten Daten zu Bilddaten, so kann die Analyse eine Segmentierung, Registrierung und/oder eine Bildverarbeitung umfassen. Dabei kann eine Struktur, wie beispielsweise ein Organ, eine Läsion, eine Zyste und/oder ein Hämangiom, identifiziert und/oder segmentiert werden. Innerhalb dieser Struktur kann im Rahmen der Analyse basierend auf einer Signalintensität der Bilddaten innerhalb der Struktur eine Textur der Struktur bestimmt werden. Ebenso kann eine Größe der Struktur, beispielsweise ein Volumen, und/oder eine Form der Struktur bestimmt werden.
  • Eine derartige Eigenschaft kann als Hinweis für eine Abnormalität und/oder eine bestimmte Erkrankung sein. Basierend auf einer derartigen Erkenntnis kann zu einer Bestätigung der Abnormalität und/oder Erkrankung, eine weitere Steuerungssequenz im Rahmen der Ansteuerung gewählt werden.
  • Ebenso können die ersten Daten einen Artefakt, insbesondere einen Suszeptibilitätsartefakt und/oder eine Bewegung des Untersuchungsobjektes indizieren. Hier kann die zumindest eine Steuerungssequenz bei Bedarf als weitere Steuerungssequenz gewählt und wiederholt werden. Ein Suszeptibilitätsartefakt ist typischerweise eine lokale Auslöschung eines Signals in Bilddaten aufgrund von einer lokalen Änderung des statischen Magnetfeldes, beispielsweise induziert durch Änderungen Suszeptibilität im Gewebe. Die Analyse umfasst typischerweise eine Analyse der ersten Daten hinsichtlich zwei oder mehrerer Eigenschaften.
  • Diese Ausführungsform ermöglicht eine dynamische Adaption eines Sets von Steuerungssequenzen abhängig von verschiedenen Merkmalen. Die genannten Merkmale ermöglichen einen vielfältigen Einsatzbereich und eine Identifizierung verschiedener Krankheiten. Dadurch ist diese Ausführungsform des Verfahrens besonders flexibel, auch für verschiedene Fragestellungen, einsetzbar. Ebenso kann die Dauer der Untersuchung für viele Diagnosen reduziert werden und/oder eine Verabreichung von Kontrastmittel vermieden werden. Da Kontrastmittel Nebenwirkungen für das Untersuchungsobjekte haben, kann das Risiko der Untersuchung gesenkt werden. Ebenso kann die Qualität der im Rahmen der Untersuchung aufgenommenen Daten durch die Aufnahme weiterer Daten mit der weiteren Steuerungssequenz verbessert werden.
  • Eine Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass das Ergebnis ein Vorliegen der Eigenschaft und/oder einen Vergleich eines Wertes, der die Eigenschaft charakterisiert, mit einem Referenzwert umfasst. Der Wert charakterisierend die Eigenschaft und/oder der Referenzwert ist typischerweise ein quantitativer Wert.
  • Der Referenzwert ist typischerweise ein fest vorgegebener Wert für eine Eigenschaft. Der Referenzwert kann beispielsweise ein Schwellwert für eine Eigenschaft sein. Der Referenzwert kann auf der Eigenschaft von einer Vielzahl von Untersuchungsobjekten basieren. Der Referenzwert kann ein empirisch bestimmter Wert für die Eigenschaft sein, anhand dessen ein Vorliegen einer Krankheit charakterisiert werden kann. Umfasst das Ergebnis einen Vergleich eines Wertes charakterisierend die Eigenschaft mit einem Referenzwert, so kann das Über- oder Unterschreiten des Schwellwertes eine Erkrankung und/oder Diagnose indizieren. Das Ergebnis kann ein Biomarker oder Surrogatmarker sein.
  • Basierend auf einem derartigen Ergebnis kann besonders gut das weitere Vorgehen bestimmt werden, also besonders gut eine Entscheidung zwischen beiden Optionen getroffen werden. Insbesondere kann die Selektion einer weiteren Steuerungssequenz besonders präzise auf eine durch das Ergebnis indizierte Erkrankung und/oder Diagnose abgestimmt sein. Dadurch kann die Untersuchung individualisiert ablaufen und die Zeit der Untersuchung kann effizient genutzt werden.
  • Eine Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass das Ergebnis ein Vorliegen eines Suszeptibilitätsartefaktes umfasst und bei Auswahl eine Selektion einer weiteren Steuerungssequenz zur Reduzierung von Metallartefakten erfolgt.
  • Ein Suszeptibilitätsartefakt kann beispielsweise durch ein Metallimplantat, wie beispielsweise ein künstliches Hüftgelenk induziert werden. Es existieren Steuerungssequenzen, welche derartige Suszeptibilitätsartefakt effizient kompensieren können. Beispiele für derartige Steuerungssequenzen sind VAT, Spin-Echo-Sequenz mit hoher Bandbreite der HF-Pulse, SEMAC und MAVRIC. Aufgrund deren Dauer werden diese Steuerungssequenzen in einem herkömmlichen Set an Steuerungssequenzen typischerweise nicht verwendet. Diese Ausführungsform ermöglicht eine automatische und dynamische Anpassung an Beeinträchtigungen der Qualität der ersten Daten und die Wahl einer passenden weiteren Steuerungssequenz zur Verbesserung der Qualität.
  • Eine Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass das Ergebnis ein Vorliegen einer Bewegung oberhalb eines Schwellwertes umfasst und bei Auswahl eine Selektion einer bewegungs-insensitiven Steuerungssequenz erfolgt.
  • Eine bewegungs-insensitive Steuerungssequenz ist typischerweise ein Steuerungssequenz, welche robust hinsichtlich einer Bewegung des Untersuchungsobjektes ist, insbesondere Daten erzeugt, welche Daten weitgehend unabhängig von einer Bewegung des Untersuchungsobjektes sind. Das Ergebnis kann auch schon während der Aufnahme der ersten Daten erzeugt werden. Diese Ausführungsform ermöglicht eine Anpassung der Untersuchung an Untersuchungsobjekte, für die eine bewegungsarme oder ruhige Positionierung problematisch ist.
  • Eine Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass der Untersuchungsbereich eine Prostata ist, bei Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß einer T2-gewichteten Steuerungssequenz und einer Diffusionsgewichteten Steuerungssequenz erfolgt und die ersten Daten T2-gewichtete Daten und diffusionsgewichtete Daten umfassen.
  • Die T2-gewichteten Daten und die diffusionsgewichteten Daten sind typischerweise Bilddaten. Bei einer Prostata können T2-gewichtete Daten und/oder diffusionsgewichtete Daten, welche anhand der zumindest einen ersten Steuerungssequenz erzeugt werden, typischerweise ein Vorliegen eines Tumors indizieren. Insbesondere kann die Analyse der ersten Daten umfassend T2-gewichtete Daten und diffusionsgewichtete Daten des Untersuchungsbereiches, also der Prostata, eine kombinierte Auswertung der T2-gewichteten Daten und diffusionsgewichteten Daten hinsichtlich einer Eigenschaft, insbesondere hinsichtlich eines Vorliegen eines Tumors, erfolgen. Die ersten Daten gemäß dieser Ausführungsform sind typischerweise ausreichend, ein Vorliegen eines Tumors auszuschließen.
  • Umfasst das Ergebnis beispielsweise, dass eine Läsion und/oder ein Tumor ausgeschlossen werden können, so erfolgt bei Auswahl vorzugsweise ein Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes.
  • Ebenso kann das Ergebnis, insbesondere aufgrund der T2-gewichteten Daten, umfassen, dass eine Läsion mit einem Durchmesser von mehr als 10 mm, insbesondere von mehr als 15 mm innerhalb des Untersuchungsbereiches vorliegt. In dieser Situation kann bei Auswahl ein Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes erfolgen. Weitere Daten, akquiriert anhand einer weiteren Steuerungssequenz, insbesondere einer perfusionsgewichteten Steuerungssequenz, würden keine weiteren relevanten Informationen hinsichtlich der Läsion liefern.
  • Folgt dieser Ausführungsform ein Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes, so kann insbesondere auf eine Verabreichung eines Kontrastmittels, welches für eine perfusionsgewichtete Steuerungssequenz erforderlich sein kann, verzichtet werden. Ebenso kann die Dauer der Untersuchung verkürzt werden.
  • Diese Ausführungsform ermöglicht demnach eine aussagekräftige Grundlage hinsichtlich einer Erkrankung der Prostata, insbesondere frühzeitig nach einer Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß einer T2-gewichteten Steuerungssequenz und einer diffusionsgewichteten Steuerungssequenz. Diese aussagekräftige Grundlage kann insbesondere einen effizienten weiteren Verlauf der Untersuchung durch dedizierte Wahl einer Option ermöglichen. Diese Ausführungsform des Verfahrens eignet sich besonders gut für eine Vorsorgeuntersuchung, bei der zunächst auf die Verabreichung von Kontrastmittel verzichtet wird. Typischerweise wird nur im Fall eines positiven Befundes eine weitere Steuerungssequenz initiiert.
  • Eine Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass das Ergebnis ein Vorliegen einer Läsion umfasst und bei Auswahl eine Selektion einer perfusionsgewichteten Steuerungssequenz als weitere Steuerungssequenz erfolgt.
  • Die perfusionsgewichtete Steuerungssequenz ist typischerweise eine dynamische Kontrastmittel-Perfusionssequenz und beruht auf der Messung der Kontrastmittelpassage durch das interessierende Gewebe. Nach Selektion der perfusionsgewichteten Steuerungssequenz erfolgt vorzugsweise eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der perfusionsgewichteten Steuerungssequenz, wobei weitere Daten umfassend perfusionsgewichtete Daten erzeugt werden.
  • Bei Vorliegen einer Läsion, insbesondere einer Läsion innerhalb der Übergangszone oder der peripheren Zone der Prostata, und/oder bei Vorliegen einer Läsion mit einem Durchmesser kleiner als 15 mm, insbesondere kleiner als 10 mm, sind typischerweise perfusionsgewichtete Daten für eine Klassifizierung der Läsion relevant. Insbesondere kann anhand der T2-gewichteten Daten und der diffusionsgewichteten Daten und der perfusionsgewichteten Daten die PI-RADS Klassifikation bestimmt werden. Anhand der T2-gewichteten Daten und der diffusionsgewichteten Daten kann ein PI-RADS-Wert ermittelt werden, der anhand perfusionsgewichteter Daten präzisiert werden kann. So kann beispielsweise bei Vorliegen einer Läsion innerhalb der peripheren Zone der Prostata anhand perfusionsgewichteter Daten der Läsion zwischen einem PI-RADS-Wert von 3 und 4 differenziert werden.
  • Anhand der PI-RADS Klassifikation kann ein Tumor der Prostata besonders genau charakterisiert werden und kann einen Verzicht auf eine Biopsie ermöglichen. Anhand der perfusionsgewichteten Daten kann die Läsion als bösartig oder gutartig charakterisiert werden.
  • Diese Ausführungsform ermöglicht einen sparsamen und individuellen Einsatz einer perfusionsgewichteten Steuerungssequenz, welche eine Verabreichung eines Kontrastmittels an das Untersuchungsobjekt umfasst.
  • Eine Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass der Untersuchungsbereich eine Leber ist,
    bei Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß einer Tl-gewichteten Steuerungssequenz und einer T2-gewichteten Steuerungssequenz ohne Kontrastmittelgabe an das Untersuchungsobjekt erfolgt,
    und die ersten Daten Tl-gewichtete Daten und T2-gewichtete Daten umfassen.
  • Die Tl-gewichteten Daten und die T2-gewichteten Daten sind typischerweise Bilddaten. Bei einer Leber können T2-gewichtete Daten und/oder diffusionsgewichtete Daten, welche anhand der zumindest einen ersten Steuerungssequenz erzeugt werden, typischerweise ein Vorliegen einer Zyste und/oder eines Hämangioms indizieren. Insbesondere kann die Analyse der ersten Daten umfassend Tl-gewichtete Daten und T2-gewichteten Daten des Untersuchungsbereiches, also der Leber, eine kombinierte Auswertung der Tl-gewichteten Daten und T2-gewichteten Daten hinsichtlich einer Eigenschaft, insbesondere hinsichtlich eines Vorliegen einer Zyste und/oder eines Hämangioms, erfolgen. Die ersten Daten gemäß dieser Ausführungsform sind typischerweise ausreichend, ein Vorliegen einer Zyste und/oder eines Hämangioms zu erkennen oder auszuschließen.
  • Umfasst das Ergebnis beispielsweise ein Vorliegen einer Zyste und/oder eines Hämangioms im Untersuchungsbereich, so erfolgt bei Auswahl vorzugsweise ein Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes. Weitere Daten, akquiriert anhand einer weiteren Steuerungssequenz, insbesondere einer weiteren Steuerungssequenz unter Verwendung von Kontrastmittel, wie beispielsweise einer Tl-gewichteten Steuerungssequenz und/oder einer T2-gewichteten Steuerungssequenz und/oder einer diffusionsgewichteten Steuerungssequenz und/oder einer perfusionsgewichteten Steuerungssequenz jeweils mit Kontrastmittel, würden in diesem Fall keine weiteren relevanten Informationen hinsichtlich der Zyste und/oder des Hämangioms liefern. Die verkürzte Untersuchung anhand der Tl-gewichteten Steuerungssequenz und der T2-gewichteten Steuerungssequenz ohne Kontrastmittel im Rahmen der zumindest einen ersten Steuerungssequenz ist für eine Detektion und/oder Diagnose einer Zyste und/oder eines Hämangioms ausreichend.
  • Diese Ausführungsform ermöglicht demnach eine aussagekräftige Grundlage hinsichtlich einer Erkrankung der Leber, insbesondere frühzeitig nach einer Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß einer Tl-gewichteten Steuerungssequenz und einer T2-gewichteten Steuerungssequenz ohne Verabreichung eines Kontrastmittels. Diese aussagekräftige Grundlage kann insbesondere einen effizienten weiteren Verlauf der Untersuchung durch dedizierte Wahl einer Option ermöglichen. Insbesondere erfolgt eine Verabreichung eines Kontrastmittels an das Untersuchungsobjekt nur bei Notwendigkeit für eine Diagnose.
  • Bei einer Leber können Tl-gewichtete Daten, welche anhand der zumindest einen ersten Steuerungssequenz erzeugt werden, typischerweise ein Vorliegen einer Hämochromatose, also einer diffusen Lebererkrankung, indizieren. Dann kann die Option der Selektion einer Dixon VIBE Steuerungssequenz als weitere Steuerungssequenz gewählt werden und die weiteren Daten können Bilddaten aufweisend einen DIXON-Kontrast umfassen.
  • Es kann auch die erste Steuerungssequenz eine Dixon VIBE Steuerungssequenz umfassen und die ersten Daten können Bilddaten aufweisend einen DIXON-Kontrast umfassen. Anhand Bilddaten aufweisend einen DIXON-Kontrast kann ein Fettanteil der Leber eine diffuse Fetteinlagerung in der Leber indizieren. Es können gemäß einer Ausführungsform weitere Steuerungssequenzen zu einer Quantifizierung eines Fett- und/oder Eisenanteils in der Leber ausgeführt werden.
  • Eine Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass bei Auswahl eine Selektion zumindest einer der folgenden Steuerungssequenzen als weitere Steuerungssequenz erfolgt:
    • - Spektrosopie-Steuerungssequenz
    • - Elastographie-Steuerungssequenz
    • - Diffusionsgewichtete Steuerungssequenz
    • - Tl-gewichtete Steuerungssequenz unter Kontrastmittelgabe an das Untersuchungsobjekt.
  • Eine Spektrosopie-Steuerungssequenz ermöglicht eine Analyse chemischer Substanzen des Untersuchungsbereiches. Eine Elastographie-Steuerungssequenz ermöglicht eine Bestimmung einer Elastizität eines Organes. Eine diffusionsgewichtete Steuerungssequenz ermöglicht die Darstellung einer Diffusionsbewegung von Wassermolekülen innerhalb des Untersuchungsbereiches. Eine T2-gewichtete Steuerungssequenz ermöglicht eine Darstellung des Untersuchungsbereiches, bei dem vor allem die T2-Relaxationszeit des darzustellenden Gewebes den Kontrast bestimmt. Bei mittels einer T2-gewichteten Steuerungssequenz erzeugten Bilddaten erscheinen stationäre Flüssigkeiten typischerweise hyperintens.
  • Eine Tl-gewichtete Steuerungssequenz ermöglicht eine Darstellung des Untersuchungsbereiches, bei dem vor allem die T1-Relaxationszeit des darzustellenden Gewebes den Kontrast bestimmt. Bei mittels einer Tl-gewichteten Steuerungssequenz erzeugten Bilddaten erscheint Fett typischerweise hyperintens. Wird zusätzlich ein Kontrastmittel an das Untersuchungsobjekt verabreicht, typischerweise intravenös, so ändert sich der Kontrast abhängig vom verwendeten Kontrastmittel und der Wichtung der Steuerungssequenz.
  • Die in dieser Ausführungsform genannten möglichen weiteren Steuerungssequenzen ermöglichen abhängig vom Untersuchungsbereich eine bedarfsabhängige ausführliche Diagnose des Untersuchungsobjektes und/oder graduelles und begründetes Vorgehen bei der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes.
  • Umfasst der Untersuchungsbereich die Leber und umfassen die ersten Daten Tl-gewichtete Daten und T2-gewichtete Daten ohne Kontrastmittelgabe an das Untersuchungsobjekt, so kann bei Selektion zumindest einer der genannten Steuerungssequenzen als weitere Steuerungssequenz die Leber besonders gut charakterisiert werden. Dies ermöglicht die Identifikation einer Vielzahl von Erkrankungen. Durch die Berücksichtigung des Ergebnisses bei der Selektion der weiteren Steuerungssequenz kann basierend auf den Tl-gewichtete Daten und T2-gewichtete Daten ein Hinweis auf eine Erkrankung durch die weitere Steuerungssequenz validiert werden. Insbesondere können anhand einer Spektrosopie-Steuerungssequenz erzeugte weitere Daten einen Fett- und/oder Eisenanteil in dem Untersuchungsbereich indizieren. Anhand einer Elastographie-Steuerungssequenz erzeugte weitere Daten können eine Steifigkeit der Leber, insbesondere eine Fibrose, indizieren.
  • Eine Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass der Untersuchungsbereich eine weibliche Brust ist,
    bei Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß einer perfusionsgewichteten Steuerungssequenz erfolgt,
    die ersten Daten perfusionsgewichtete Daten umfassen,
    das Ergebnis ein Vorliegen einer Läsion umfasst und bei Auswahl eine Selektion einer T2-gewichteten Steuerungssequenz erfolgt.
  • Die perfusionsgewichteten Daten sind typischerweise Bilddaten. Bei einer Brust können perfusionsgewichtete Daten, welche anhand der zumindest einen ersten Steuerungssequenz erzeugt werden, typischerweise ein Vorliegen einer Läsion indizieren. Insbesondere kann die Analyse der ersten Daten umfassend perfusionsgewichtete Daten des Untersuchungsbereiches, also der Brust hinsichtlich einer Eigenschaft, insbesondere hinsichtlich eines Vorliegens einer Läsion, erfolgen. Die ersten Daten gemäß dieser Ausführungsform sind typischerweise ausreichend, ein Vorliegen einer Läsion zu erkennen oder auszuschließen.
  • Umfasst das Ergebnis beispielsweise, dass keine Läsion im Untersuchungsbereich vorliegt, so erfolgt bei Auswahl vorzugsweise ein Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes.
  • Umfasst das Ergebnis beispielsweise ein Vorliegen einer Läsion im Untersuchungsbereich, so erfolgt bei Auswahl vorzugsweise eine Selektion zumindest einer der folgenden Steuerungssequenzen als weitere Steuerungssequenz:
    • - T2-gewichtete Steuerungssequenz ohne Kontrastmittelgabe an das Untersuchungsobjekt
    • - T2-gewichtete Steuerungssequenz unter Kontrastmittelgabe an das Untersuchungsobjekt
    • - Elastographie-Steuerungssequenz
    • - Diffusionsgewichtete Steuerungssequenz.
  • Bei Vorliegen einer Läsion in der Brust sind typischerweise T2-gewichtete Daten für eine Klassifizierung der Läsion relevant. Diese Ausführungsform ermöglicht demnach eine frühzeitige aussagekräftige Diagnose hinsichtlich einer Läsion in der Brust. So kann beispielsweise basierend auf den ersten Daten eine Aussage zum Vorliegen einer Läsion getroffen werden und im Falle einer notwendigen Charakterisierung die weitere Steuerungssequenz entsprechend gewählt werden. Dies ermöglicht eine kurze Untersuchungsdauer und eine verlässliche Diagnose.
  • Eine Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass der Untersuchungsbereich eine weibliche Brust ist,
    bei Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß einer Tl-gewichteten Steuerungssequenz erfolgt, die ersten Daten Tl-gewichtete Daten umfassen, das Ergebnis ein Vorliegen einer Läsion umfasst und bei Auswahl eine Selektion einer weiteren Tl-gewichteten Steuerungssequenz erfolgt. Die weitere Tl-gewichtete Steuerungssequenz unterscheidet sich von der Tl-gewichteten Steuerungssequenz vorzugsweise in einer dynamischen Phase und/oder einer räumlichen Auflösung und/oder einem Signal-zu-Rauschen-Verhältnis, wobei von der weiteren Tl-gewichteten Steuerungssequenz erzeugte Bilddaten eine höhere Qualität als die ersten Daten aufweisen.
  • Des Weiteren geht die Erfindung aus von einem Magnetresonanzgerät mit einer Steuerungseinheit umfassend eine Ansteuerungseinheit. Die Ansteuerungseinheit ist dazu ausgebildet, ein erfindungsgemäßes Verfahren zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes auszuführen.
  • Dafür weist die Ansteuerungseinheit typischerweise einen Eingang, eine Prozessoreinheit und einen Ausgang auf. Über den Eingang können der Ansteuerungseinheit zumindest eine erste Steuerungssequenz und/oder eine trainierte Funktion und/oder ein neuronales Netz und/oder eine weitere Steuerungssequenz bereitgestellt werden. Weitere, im Verfahren benötigte Funktionen, Algorithmen oder Parameter können der Ansteuerungseinheit über den Eingang bereitgestellt werden. Die Eigenschaft und/oder das Ergebnis und/oder die weitere Steuerungssequenz und/oder eine Information über einen Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes und/oder weitere Ergebnisse einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens können über den Ausgang bereitgestellt werden. Die Ansteuerungseinheit kann in das Magnetresonanzgerät integriert sein. Die Ansteuerungseinheit kann auch separat von dem Magnetresonanzgerät installiert sein. Die Ansteuerungseinheit kann mit dem Magnetresonanzgerät verbunden sein.
  • Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Magnetresonanzgerätes sind analog zu den Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgebildet. Das Magnetresonanzgerät kann weitere Steuerungskomponenten aufweisen, welche zum Ausführen eines erfindungsgemäßen Verfahrens nötig und/oder vorteilhaft sind. Auch kann das Magnetresonanzgerät dazu ausgebildet sein, Steuerungssignale zu senden und/oder Steuerungssignale zu empfangen und/oder zu verarbeiten, um ein erfindungsgemäßes Verfahren auszuführen. Vorzugsweise ist die Ansteuerungseinheit Teil der Steuerungseinheit des erfindungsgemäßen Magnetresonanzgeräts. Auf einer Speichereinheit der Ansteuerungseinheit können Computerprogramme und weitere Software gespeichert sein, mittels derer die Prozessoreinheit der Ansteuerungseinheit einen Verfahrensablauf eines erfindungsgemäßen Verfahrens automatisch steuert und/oder ausführt.
  • Ein erfindungsgemäßes Computerprogrammprodukt ist direkt in einer Speichereinheit einer programmierbaren Ansteuerungseinheit ladbar und weist Programmcode-Mittel auf, um ein erfindungsgemäßes Verfahren auszuführen, wenn das Computerprogrammprodukt in der Ansteuerungseinheit ausgeführt wird. Dadurch kann das erfindungsgemäße Verfahren schnell, identisch wiederholbar und robust ausgeführt werden. Das Computerprogrammprodukt ist so konfiguriert, dass es mittels der Ansteuerungseinheit die erfindungsgemäßen Verfahrensschritte ausführen kann. Die Ansteuerungseinheit muss dabei jeweils die Voraussetzungen wie beispielsweise einen entsprechenden Arbeitsspeicher, eine entsprechende Grafikkarte oder eine entsprechende Logikeinheit aufweisen, so dass die jeweiligen Verfahrensschritte effizient ausgeführt werden können. Das Computerprogrammprodukt ist beispielsweise auf einem elektronisch lesbaren Medium gespeichert oder auf einem Netzwerk oder Server hinterlegt, von wo es in den Prozessor einer lokalen Ansteuerungseinheit geladen werden kann, der mit dem Magnetresonanzgerät direkt verbunden oder als Teil des Magnetresonanzgeräts ausgebildet sein kann. Weiterhin können Steuerinformationen des Computerprogrammprodukts auf einem elektronisch lesbaren Datenträger gespeichert sein. Die Steuerinformationen des elektronisch lesbaren Datenträgers können derart ausgestaltet sein, dass sie bei Verwendung des Datenträgers in einer Ansteuerungseinheit eines Magnetresonanzgeräts ein erfindungsgemäßes Verfahren durchführen. Beispiele für elektronisch lesbare Datenträger sind eine DVD, ein Magnetband oder einen USB-Stick, auf welchem elektronisch lesbare Steuerinformationen, insbesondere Software, gespeichert ist. Wenn diese Steuerinformationen (Software) von dem Datenträger gelesen und in eine Steuerungseinheit und/oder Ansteuerungseinheit eines Magnetresonanzgeräts gespeichert werden, können alle erfindungsgemäßen Ausführungsformen der vorab beschriebenen Verfahren durchgeführt werden.
  • Des Weiteren geht die Erfindung aus von einem elektronisch lesbaren Datenträger, auf dem ein Programm hinterlegt ist, das zu einer Ausführung eines Verfahrens zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes, vorgesehen ist.
  • Die Vorteile des erfindungsgemäßen Magnetresonanzgeräts, des erfindungsgemäßen Computerprogrammprodukts und des erfindungsgemäßen elektronisch lesbaren Datenträgers entsprechen im Wesentlichen den Vorteilen des erfindungsgemäßen Verfahrens zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes, welche vorab im Detail ausgeführt sind. Hierbei erwähnte Merkmale, Vorteile oder alternative Ausführungsformen können ebenso auch auf die anderen beanspruchten Gegenstände übertragen werden und umgekehrt.
  • Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand der Zeichnungen.
  • Es zeigen:
    • 1 ein erfindungsgemäßes Magnetresonanzgerät in einer schematischen Darstellung,
    • 2 ein Ablaufdiagramm einer ersten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens, und
    • 3 ein Ablaufdiagramm einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens.
  • 1 zeigt ein Magnetresonanzgerät 11 zur Ausführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens in einer schematischen Darstellung. Das Magnetresonanzgerät 11 umfasst eine von einer Magneteinheit 13 gebildeten Detektoreinheit mit einem Hauptmagneten 17 zu einem Erzeugen eines starken und insbesondere konstanten Hauptmagnetfelds 18. Zudem weist das Magnetresonanzgerät 11 einen zylinderförmigen Patientenaufnahmebereich 14 zu einer Aufnahme eines Patienten 15 auf, wobei der Patientenaufnahmebereich 14 in einer Umfangsrichtung von der Magneteinheit 13 zylinderförmig umschlossen ist. Der Patient 15 kann mittels einer Patientenlagerungsvorrichtung 16 des Magnetresonanzgeräts 11 in den Patientenaufnahmebereich 14 geschoben werden. Die Patientenlagerungsvorrichtung 16 weist hierzu einen Patiententisch auf, der bewegbar innerhalb des Magnetresonanzgeräts 11 angeordnet ist.
  • Die Magneteinheit 13 weist weiterhin eine Gradientenspuleneinheit 19 auf, die für eine Ortskodierung während einer Bildgebung verwendet werden. Die Gradientenspuleneinheit 19 wird mittels einer Gradientensteuereinheit 28 angesteuert. Des Weiteren weist die Magneteinheit 13 eine Hochfrequenzantenneneinheit 20, welche im gezeigten Fall als fest in das Magnetresonanzgerät 11 integrierte Körperspule ausgebildet ist, und eine Hochfrequenzantennensteuereinheit 29 zu einer Anregung einer Polarisation, die sich in dem von dem Hauptmagneten 17 erzeugten Hauptmagnetfeld 18 einstellt, auf. Die Hochfrequenzantenneneinheit 20 wird von der Hochfrequenzantennensteuereinheit 29 angesteuert und strahlt hochfrequente Hochfrequenz-Pulse in einen Untersuchungsraum, der im Wesentlichen von dem Patientenaufnahmebereich 14 gebildet ist, ein.
  • Zu einer Steuerung des Hauptmagneten 17, der Gradientensteuereinheit 28 und der Hochfrequenzantennensteuereinheit 29 weist das Magnetresonanzgerät 11 eine Steuerungseinheit 24 auf. Die Steuerungseinheit 24 steuert zentral das Magnetresonanzgerät 11, wie beispielsweise das Durchführen von Steuerungssequenzen. Zudem umfasst die Steuerungseinheit 24 eine nicht näher dargestellte Rekonstruktionseinheit zu einer Rekonstruktion von medizinischen Bilddaten, die während der Magnetresonanzuntersuchung erfasst werden. Das Magnetresonanzgerät 11 weist eine Anzeigeeinheit 25 auf. Steuerinformationen wie beispielsweise Steuerungsparameter, sowie rekonstruierte Bilddaten können auf der Anzeigeeinheit 25, beispielsweise auf zumindest einem Monitor, für einen Benutzer angezeigt werden. Zudem weist das Magnetresonanzgerät 11 eine Eingabeeinheit 26 auf, mittels derer Informationen und/oder Steuerungsparameter während eines Messvorgangs von einem Benutzer eingegeben werden können. Die Steuerungseinheit 24 kann die Gradientensteuereinheit 28 und/oder Hochfrequenzantennensteuereinheit 29 und/oder die Anzeigeeinheit 25 und/oder die Eingabeeinheit 26 umfassen.
  • Die Steuerungseinheit 24 umfasst weiterhin eine Ansteuerungseinheit 33. Die Ansteuerungseinheit 33 ist zudem zu einer Ausführung eines Verfahrens zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes 11 ausgelegt. Hierzu weist die Ansteuerungseinheit 33 Computerprogramme und/oder Software auf, die direkt in einem nicht näher dargestellten Speichereinheit der Ansteuerungseinheit 33 ladbar sind, mit Programmmitteln, um ein Verfahren zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes 11 auszuführen, wenn die Computerprogramme und/oder Software in der Ansteuerungseinheit 33 ausgeführt werden. Die Ansteuerungseinheit 33 weist hierzu einen nicht näher dargestellten Prozessor auf, der zu einer Ausführung der Computerprogramme und/oder Software ausgelegt ist. Alternativ hierzu können die Computerprogramme und/oder Software auch auf einem getrennt von der Steuerungseinheit 24 und/oder Ansteuerungseinheit 33 ausgebildeten elektronisch lesbaren Datenträger 21 gespeichert sein, wobei ein Datenzugriff von der Ansteuerungseinheit 33 auf den elektronisch lesbaren Datenträger 21 über ein Datennetz erfolgen kann.
  • Die Anzeigeeinheit 25 ist insbesondere dazu ausgebildet, eine von der Ansteuerungseinheit 33 automatisch ermittelte Vorauswahl basierend auf dem Ergebnis anzuzeigen. Die Eingabeeinheit 26 ist dazu ausgebildet, dass ein Benutzer eine Vorauswahl bestätigen und/oder ablehnen kann.
  • Das dargestellte Magnetresonanzgerät 11 kann selbstverständlich weitere Komponenten umfassen, die Magnetresonanzgeräte 11 gewöhnlich aufweisen. Eine allgemeine Funktionsweise eines Magnetresonanzgeräts 11 ist zudem dem Fachmann bekannt, so dass auf eine detaillierte Beschreibung der weiteren Komponenten verzichtet wird. Das Magnetresonanzgerät 11 ist somit zusammen mit der Ansteuerungseinheit 33 zur Ausführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens ausgelegt.
  • Ein Verfahren zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes 11 kann auch in Form eines Computerprogrammprodukts vorliegen, das das Verfahren auf die Ansteuerungseinheit 33 implementiert, wenn es auf der Ansteuerungseinheit 33 ausgeführt wird. Ebenso kann ein elektronisch lesbarer Datenträger 21 mit darauf gespeicherten elektronisch lesbaren Steuerinformationen vorliegen, welche zumindest ein solches eben beschriebenes Computerprogrammprodukt umfassen und derart ausgestaltet sind, dass sie bei Verwendung des Datenträgers 21 in einer Ansteuerungseinheit 33 eines Magnetresonanzgeräts 11 das beschriebene Verfahren durchführen.
  • 2 zeigt ein Ablaufdiagramm einer ersten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens. Das erfindungsgemäße Verfahren zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes 11 zu einer Aufnahme von Bilddaten von einem Untersuchungsbereich eines Untersuchungsobjektes 15 beginnt mit Verfahrensschritt 110, der Bereitstellung zumindest einer ersten Steuerungssequenz. Verfahrensschritt 120 sieht die Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes 11 gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz vor, wobei erste Daten von dem Untersuchungsobjekt erfasst werden. Im folgenden Verfahrensschritt 130 erfolgt eine Analyse der ersten Daten hinsichtlich einer Eigenschaft, wobei ein Ergebnis erzeugt wird. Basierend auf dem Ergebnis erfolgt in Verfahrensschritt 140 eine Auswahl einer der beiden folgenden Optionen: eine Selektion einer weiteren Steuerungssequenz, gemäß welcher weiteren Steuerungssequenz das Magnetresonanzgerät 11 angesteuert wird, oder ein Beenden der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes 11. Die gewählte Option wird anschließend ausgeführt, also eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes 11 gemäß der weiteren Steuerungssequenz in Verfahrensschritt 150, oder ein Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes 11 in Verfahrensschritt 160.
  • 3 zeigt ein Ablaufdiagramm einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens. Diese Ausführungsform unterscheidet sich von der in 2 gezeigten Ausführungsform in den Verfahrensschritten 111, 141 und 142. Die Verfahrensschritte 111 und 140 sind optional und unabhängig voneinander, können also jeweils weggelassen oder in der in 2 dargestellten Variante verwendet werden.
  • Verfahrensschritt 111 sieht eine Bereitstellung einer trainierten Funktion und/oder eines neuronalen Netzes vor. Die trainierte Funktion und/oder das neuronale Netz wird bei der Analyse der ersten Daten in Verfahrensschritt 130 verwendet. Optional kann Verfahrensschritt 140 eine automatische Vorauswahl einer der beiden Optionen in Verfahrensschritt 141 und eine Bestätigung der Vorauswahl durch einen Benutzer in Verfahrensschritt 142 umfassen.
  • Obwohl die Erfindung im Detail durch die bevorzugten Ausführungsbeispiele näher illustriert und beschrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.
  • Ausführungsformen
    1. 1. Ausführungsform Verfahren zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes zu einer Aufnahme von Bilddaten von einem Untersuchungsbereich eines Untersuchungsobjektes umfassend die folgenden Verfahrensschritte:
      • - Bereitstellung zumindest einer ersten Steuerungssequenz
      • - Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz, wobei erste Daten von dem Untersuchungsobjekt erfasst werden,
      • - Analyse der ersten Daten hinsichtlich einer Eigenschaft, wobei ein Ergebnis erzeugt wird,
      • - Auswahl einer der beiden folgenden Optionen basierend auf dem Ergebnis:
      Selektion einer weiteren Steuerungssequenz oder Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes
    2. 2. Ausführungsform des Verfahrens nach Ausführungsform 1, wobei das Verfahren eine Bereitstellung eines trainierten neuronalen Netzes umfasst und die Analyse der ersten Daten unter Verwendung des trainierten neuronalen Netzes erfolgt.
    3. 3. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der vorausgehenden Ausführungsformen, wobei bei Selektion einer weiteren Steuerungssequenz in einem folgenden Verfahrensschritt eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der weiteren Steuerungssequenz erfolgt.
    4. 4. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der vorausgehenden Ausführungsformen, wobei die Auswahl eine automatische Vorauswahl einer der beiden Optionen und eine Bestätigung der Vorauswahl durch einen Benutzer umfasst.
    5. 5. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der vorausgehenden Ausführungsformen, wobei die Eigenschaft zumindest eines der folgenden Merkmale umfasst:
      • - ein Artefakt
      • - ein Suszeptibilitätsartefakt
      • - eine Läsion
      • - eine Zyste
      • - ein Hämangiom
      • - eine Größe einer Struktur
      • - eine Textur einer Struktur
      • - eine Bewegung des Untersuchungsobjektes während der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz
      • - eine Qualität der ersten Daten
      • - eine Abnormalität.
    6. 6. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der vorausgehenden Ausführungsformen, wobei das Ergebnis ein Vorliegen der Eigenschaft und/oder einen Vergleich eines Wertes charakterisierend die Eigenschaft mit einem Referenzwert umfasst.
    7. 7. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der vorausgehenden Ausführungsformen, wobei das Ergebnis ein Vorliegen eines Suszeptibilitätsartefaktes umfasst und bei Auswahl eine Selektion einer weiteren Steuerungssequenz zur Reduzierung von Metallartefakten erfolgt.
    8. 8. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der vorausgehenden Ausführungsformen, wobei das Ergebnis ein Vorliegen einer Bewegung oberhalb eines Schwellwertes umfasst und bei Auswahl eine Selektion einer bewegungs-insensitiven Steuerungssequenz erfolgt.
    9. 9. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der vorausgehenden Ausführungsformen, wobei der Untersuchungsbereich eine Prostata ist.
    10. 10. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der vorausgehenden Ausführungsformen, insbesondere nach Ausführungsform 9, wobei bei Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß einer T2-gewichteten Steuerungssequenz und einer Diffusionsgewichteten Steuerungssequenz erfolgt und die ersten Daten T2-gewichtete Daten und diffusionsgewichtete Daten umfassen.
    11. 11. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der vorausgehenden Ausführungsformen, insbesondere nach Ausführungsform 9 oder 10, wobei das Ergebnis ein Vorliegen einer Läsion umfasst und bei Auswahl eine Selektion einer perfusionsgewichteten Steuerungssequenz als weitere Steuerungssequenz erfolgt.
    12. 12. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der vorausgehenden Ausführungsformen, insbesondere nach Ausführungsform 9 oder 10, wobei das Ergebnis ein Vorliegen einer Läsion umfasst und bei Auswahl ein Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes erfolgt.
    13. 13. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der Ausführungsformen 1 bis 8, wobei der Untersuchungsbereich eine Leber ist.
    14. 14. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der vorausgehenden Ausführungsformen, insbesondere nach Ausführungsform 13, wobei bei Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß einer Tl-gewichteten Steuerungssequenz und einer T2-gewichteten Steuerungssequenz ohne Kontrastmittelgabe an das Untersuchungsobjekt erfolgt und die ersten Daten Tl-gewichtete Daten und T2-gewichtete Daten umfassen.
    15. 15. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der vorausgehenden Ausführungsformen, insbesondere nach Ausführungsform 14, wobei das Ergebnis ein Vorliegen einer Zyste und/oder eines Hämangioms umfasst und bei Auswahl ein Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes erfolgt.
    16. 16. Ausführungsform des Verfahrens nach Ausführungsform 14, wobei bei Auswahl eine Selektion zumindest einer der folgenden Steuerungssequenzen als weitere Steuerungssequenz erfolgt:
      • - Spektroskopie-Steuerungssequenz
      • - Elastographie-Steuerungssequenz
      • - Diffusionsgewichtete Steuerungssequenz
      • - Tl-gewichtete Steuerungssequenz unter Kontrastmittelgabe an das Untersuchungsobjekt
    17. 17. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der Ausführungsformen 1 bis 8, wobei der Untersuchungsbereich eine weibliche Brust ist.
    18. 18. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der vorausgehenden Ausführungsformen, insbesondere nach Ausführungsform 17, wobei bei Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß einer perfusionsgewichteten Steuerungssequenz erfolgt und die ersten Daten perfusionsgewichtete Daten umfassen.
    19. 19. Ausführungsform des Verfahrens nach einer der vorausgehenden Ausführungsformen, insbesondere nach Ausführungsform 17 oder 18, wobei das Ergebnis ein Vorliegen einer Läsion umfasst und bei Auswahl eine Selektion einer T2-gewichteten Steuerungssequenz erfolgt.

Claims (15)

  1. Verfahren zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes zu einer Aufnahme von Bilddaten von einem Untersuchungsbereich eines Untersuchungsobjektes umfassend die folgenden Verfahrensschritte: - Bereitstellung zumindest einer ersten Steuerungssequenz - Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz, wobei erste Daten von dem Untersuchungsobjekt erfasst werden, - Analyse der ersten Daten hinsichtlich einer Eigenschaft, wobei ein Ergebnis erzeugt wird, - Auswahl einer der beiden folgenden Optionen basierend auf dem Ergebnis: Selektion einer weiteren Steuerungssequenz oder Abbruch der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Verfahren eine Bereitstellung einer trainierten Funktion und/oder eines neuronalen Netzes umfasst und die Analyse der ersten Daten unter Verwendung der trainierten Funktion und/oder des neuronalen Netzes erfolgt.
  3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Auswahl eine automatische Vorauswahl einer der beiden Optionen und eine Bestätigung der Vorauswahl durch einen Benutzer umfasst.
  4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Eigenschaft zumindest eines der folgenden Merkmale umfasst: - ein Artefakt - ein Suszeptibilitätsartefakt - eine Läsion - eine Zyste - ein Hämangiom - eine Größe einer Struktur - eine Textur einer Struktur - eine Bewegung des Untersuchungsobjektes während der Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz - eine Qualität der ersten Daten - eine Abnormalität.
  5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Ergebnis ein Vorliegen der Eigenschaft und/oder einen Vergleich eines Wertes charakterisierend die Eigenschaft mit einem Referenzwert umfasst.
  6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Ergebnis ein Vorliegen eines Suszeptibilitätsartefaktes umfasst und bei Auswahl eine Selektion einer weiteren Steuerungssequenz zur Reduzierung von Metallartefakten erfolgt.
  7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Ergebnis ein Vorliegen einer Bewegung oberhalb eines Schwellwertes umfasst und bei Auswahl eine Selektion einer bewegungs-insensitiven Steuerungssequenz erfolgt.
  8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Untersuchungsbereich eine Prostata ist, bei Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß einer T2-gewichteten Steuerungssequenz und einer Diffusionsgewichteten Steuerungssequenz erfolgt und die ersten Daten T2-gewichtete Daten und diffusionsgewichtete Daten umfassen.
  9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Ergebnis ein Vorliegen einer Läsion umfasst und bei Auswahl eine Selektion einer perfusionsgewichteten Steuerungssequenz als weitere Steuerungssequenz erfolgt.
  10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei der Untersuchungsbereich eine Leber ist, bei Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß einer Tl-gewichteten Steuerungssequenz und einer T2-gewichteten Steuerungssequenz ohne Kontrastmittelgabe an das Untersuchungsobjekt erfolgt, die ersten Daten Tl-gewichtete Daten und T2-gewichtete Daten umfassen.
  11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei bei Auswahl eine Selektion zumindest einer der folgenden Steuerungssequenzen als weitere Steuerungssequenz erfolgt: - Spektroskopie-Steuerungssequenz - Elastographie-Steuerungssequenz - Diffusionsgewichtete Steuerungssequenz - Tl-gewichtete Steuerungssequenz unter Kontrastmittelgabe an das Untersuchungsobjekt.
  12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei der Untersuchungsbereich eine weibliche Brust ist, bei Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß der zumindest einen ersten Steuerungssequenz eine Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes gemäß einer perfusionsgewichteten Steuerungssequenz erfolgt, die ersten Daten perfusionsgewichtete Daten umfassen, das Ergebnis ein Vorliegen einer Läsion umfasst und bei Auswahl eine Selektion einer T2-gewichteten Steuerungssequenz erfolgt.
  13. Magnetresonanzgerät mit einer Steuerungseinheit umfassend eine Ansteuerungseinheit, die zu einer Ausführung eines Verfahrens zu einer Ansteuerung des Magnetresonanzgerätes nach einem der vorangehenden Ansprüche ausgelegt ist.
  14. Computerprogrammprodukt, welches ein Programm umfasst und direkt in einen Speicher einer programmierbaren Ansteuerungseinheit ladbar ist, mit Programmmitteln, um ein Verfahren zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes nach einem der Ansprüche 1 bis 12 auszuführen, wenn das Programm in der Steuerungseinheit ausgeführt wird.
  15. Elektronisch lesbarer Datenträger, auf dem ein Programm hinterlegt ist, das derart ausgestaltet ist, dass das Programm bei Verwendung des Datenträgers in einer Ansteuerungseinheit das Verfahren zu einer Ansteuerung eines Magnetresonanzgerätes nach einem der Ansprüche 1 bis 12 durchführt.
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