JP2003500138A - Mriコイル配列からの平行したデータ収集のための方法と装置 - Google Patents

Mriコイル配列からの平行したデータ収集のための方法と装置

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JP2003500138A JP2000620384A JP2000620384A JP2003500138A JP 2003500138 A JP2003500138 A JP 2003500138A JP 2000620384 A JP2000620384 A JP 2000620384A JP 2000620384 A JP2000620384 A JP 2000620384A JP 2003500138 A JP2003500138 A JP 2003500138A
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Abstract

(57)【要約】 磁気の反響データは、想像主題のまわりでcircumferentiallyに手配された別個のRFコイル(2、4、および6)の配列により並行して取得されます。装置と方法は配列において個々のコイルの敏感さプロフィールの見積りを決定することに基づいて動作します。

Description

【発明の詳細な説明】バックグラウンド 発明のフィールド 現在の発明は、一般に、また磁気の反響画像処理(MRI)として知られてい
る核磁石反響画像処理(NMRI)の装置と方法と関連します。 より明確に、発明は、磁気の反響(MR)データ収集時を減少させることの装置
と方法と関連し、磁気の反響データは、興味のオブジェクトを少なくとも部分的
に取り囲んでいるレシーバーコイルの配列を使って並行して取得されて、要求さ
れたMRIイメージはその時並行して再建されます。事前のアートの要約 動的なMRIアプリケーション〈機能的な画像処理、interventio
nal想像、心臓の画像処理などの〉では、そこはであり、長時間、高い品質(
例えば、高解像度およびシグナル−ノイズ比率)イメージを提供する方法と装置
のためのアートのニーズでした。 しかし、従来のMRI想像装置と方法は現在望ましいと考えられているそれらよ
りゆっくりマグニチュードの注文であるスピードで動作します。 これらの従来の方法のうちのいくつかが、「MRIのための方法と装置」のため
のHrovatなどへの米国特許No.5365172のバックグラウンドセク
ション、ここに参照により含まれているディスクロージャーに説明されます。
【0001】 より速い操作スピードを達成する試みにおいて、いくつかのいわゆる「平行」
符号化装置結合および/または方法が開発されました。 これらの装置結合および/または方法は、磁気の反響データの獲得のための複数
のレシーバーコイルの使用および高速なデータに依存しています かなりより 小さいデータセットを持つ表示のフィールドの復元のためのプロセッサ。
【0002】 学術的に説明された平行した想像テクニックの間では、Kwiatなど(「磁
気の反響画像処理での速いイメージ獲得のための、Decoupledされたコ
イル検出器配列」、医学物理学、18:251および1991、従ってここに参
照により含まれているディスクロージャー)の仕事が重要です。 この仕事は、複数のRFレシーバーコイルにおいて受け取られた磁気の反響シグ
ナルにおいて逆のソース問題を解決する方法の調査に関係しました。 テクニックは提案し、要求されたイメージについてピクセルの数と等しい多くの
RFコイルの使用を必要としました。 それは、コイルの敏感さが使うことも必要としました マグニチュードの注文が
増大する。 従来の磁石反響画像処理(イメージのピクセルの通常の数は、256x256の
オーダーにあります)でこれらの要件がまったく実際的でないので、このテクニ
ックは生物学の画像処理実験において首尾よく一度も使われたことがありません
【0003】 MRI文脈においてスペースを符号化するためにRFコイルの深みのない敏感
さプロフィールを用いる他のいわゆる「平行」想像テクニックは、また提案され
ました。 例えば、「複数検出器からの速い画像処理使用サブ符号化データセット」という
Raなど(、Magn。 Re son。 Med. 30:142と1993〈従って参照herein)により含まれて
いるディスクロージャー〉は、ラインにおいて、複数のレシーバーコイルから、
等しく間隔をおいて配置されたk−スペースラインのセットを使う方法を説明し
、undersamplingのため起こるエイリアシングを削除するために、
それらを唯一の次元の敏感さプロフィール情報と結合します。 4つのコイルの配列を使って可能であるように、水幻影のイメージ獲得時間の4
折りたたみ減少が仮定されました。
【0004】 それにもかかわらず、生物学のイメージはこの記事において全然示されません
でした。 これが実用的な状況のエイリアシング除去アルゴリズムの丈夫の可能な不足を
暗示しているかもしれないことは信じられます。 Sodicksonなどにより提案されたSMASHと呼ばれる方法、("S
imultaneous Acquisition Of Spatial H
armonics(SMASH):Fast Imaging With Ra
dio Frequency Coil Arrays", Magn.Res
on.Med., 38:591−603と1997、従ってここにrefer
ence)により含まれているディスクロージャーが実用的であると気付かれた
ことおよび産出されたよい結果に。
【0005】 SMASHは、明確のために、複数のRFレシーバーコイル.を使用して想像
スピードを強化し、それは、収集された磁気の反響データの小さいサブセットか
らすべてのk−スペースラインを生成するために、レシーバーひと巻き(正弦曲
線の高調波を成形するために、重量が増されます)の1回の次元の配列の1D多
い敏感さプロフィールの一次結合を用います。
【0006】 しかし、SMASH方法は多少制限されます。それは、見られる想像面の選択
において、固有の不屈を持っています。また、それは完全な明白な制限をより遠
くに持ち、貫通力に実用的で、物質的な限界があります。 磁気の反響想像装置の1つの方向に沿って置かれうるコイルの数−もし特に、コ
イルがお互いに不結合される必要があるならば。発明の要約 現在の発明により、磁気の反響画像処理において磁気の反響データ収集時間、
およびイメージ復元時間をかなり減少させる装置と方法が提供されます。
【0007】 また、現在の発明により、お互いに、磁気の反響情報のセットが並行して同時
に取得される装置と方法に提供されて、それらのセットの要素は、むしろ、イメ
ージを再建するためにお互いに並行して後で処理されます。 現在の発明のこれら、および他、機能、および利点は、それの.一般化、およ
びそれの改良、SMASH装置、および方法を構成しています。 より明確に、現在の発明により、RFレシーバーコイルのどのような数からでも
大幅に成り、磁気の画像処理機器の想像ボリュームに置かれた興味のオブジェク
トのまわりでRFコイルの配列の配置は部分的に少なくとも熟考されます。 現在の発明はまた熟考します どのような面横軸においてもアウトプットイメー
ジが装置の想像ボリュームに取られうるいわゆる像を_parallelを映 している機能の供給。
【0008】 現在の発明において、MRIにおいて符号化することを平行にしてください
興味のオブジェクトを少なくとも部分的に取り囲んでいるRFレシーバーコイル
の配列の敏感さプロフィールを使って達成される 。 この事実が与えられて、コイル配列のithコイルが、磁気の像を反響を映し
ている機器の想像ボリュームを取り囲むのを見るMRシグナルを説明している方
程式は書かれえます。次のとおり :
【0009】
【式1】
【0010】 Wi(x、y)が配列のithコイルの2D敏感さプロフィール、およびr(
xを表している所では、y}は、選ばれた(x、y)面のイメージスライスです
。 そして、xについてそのシグナルのフーリエ変換を取ることは産出します:
【0011】
【式2】
【0012】 後者の方程式は、x−軸の上に段階調整イメージp(x、y)の投影を表して
います。 よりさらに、このシグナルは離散的なフォームにおいて以下の行列製品に表され
ているかもしれません:
【0013】
【式3】
【0014】 もし同時に、使われたレシーバーコイルの数がNであること、およびそれらの
うちの個々の1つのWi(x、y)が知られている2D敏感さプロフィールなら
ば、普通必要なk−スペースラインの全体の数のほんの1つのNthからイメー
ジを再建することが可能です。 従って、現在の発明の装置と方法は、カラムによってr(x、y)カラムを再建
するために、頻度符号化(x−)軸〈配列において重量がコイルの2D敏感さプ
ロフィールにより増された〉の上に、受け取られた磁気の反響データの段階調整
投影を使います(すなわち、x−軸のために直角です)。
【0015】 2D敏感さプロフィールは、最初、敏感さプロフィールが一定で(WB(x、
y)=1)と考えられえて、(x、y)面のイメージのスライスが書かれうる
とおり 従来の磁石反響想像装置のRFボディコイルを使ってベースラインイメ
ージを取得することによって故意です: r. イメージは、その時array.Inの個々のコイルで (x、y) 取
得されて ithコイル 、このイメージは書かれえます とおり :
【0016】
【式4】
【0017】 Wi(x、y)は、その時、ボディコイルから、ithコイルからの磁気の反
響データとそれの間の示すによってポイント比率を形成することによって計算さ
れます。 従って、発明の好まれた権化が、隣接したイメージラインの大多数により構成
されている興味のオブジェクトの磁気の反響イメージを生成する方法であるのは
見られます。 方法は一般に以下のステップを含みます。 第一に、磁気の像を反響を映している機器は提供されます。 この機器は、一般に、想像ボリューム、中心的なプロセッサ方法、メモリー方法
、想像ボリュームを取り囲んでいるRFコイル、およびそこから想像ボリューム
について置かれたマルチ次元の配列を定義する無線周波数レシーバーコイルの大
多数のバックグラウンド磁場を提供する磁石システムを含みます。 その時多次元の配列の1つのレシーバーコイルごとに1つの二次元の敏感さプロ
フィールが、メモリー方法に計算されて、記録されます。 その後、想像ボリューム内で突き止められた興味のオブジェクトの磁気の反響シ
グナルの大多数は、個々のレシーバーコイルから取得されて、メモリー方法に記
録されます。 その時、磁気の像を反響を映している機器の想像ボリュームを通じて横に拡張し
ている要求された面への興味のオブジェクトのイメージは、中心的なプロセッサ
方法によるラインにより再建されます ライン 。 この復元は、表示されるか、またはプリントできるイメージを提供するために、
個々のレシーバーコイルの敏感さプロフィールの行列の逆と記録されたMRデー
タ信号の行列を一緒に結合します。
【0018】 むしろ、発明の方法は、配列において個々のレシーバーの敏感さプロフィール
を得るために均質な水幻影が提供される目盛りステップに関係します。 均質な水幻影は、磁気の像を反響を映している機器のイメージボリュームに置か
れます。 磁気の像を反響を映している機器の想像ボリュームを通じて横に拡張している興
味の個々の面の均質な水幻影からの磁気の反響データは、その時RFボディコイ
ルおよびRFイメージレシーバーコイルのうちのそれぞれにより取得されます。
この磁気の反響データは、磁気の像を反響を映している機器のメモリーにおいて
格納されます。 その後、 中心的なプロセッサ方法は 計算し、メモリー方法、過ぎ 言われる に提供された水幻影からイメージを表している複雑なデータの個々の示すによ
ってポイント比率に貯蔵可能です レシーバー RFボディコイルから提供され
た水幻影からイメージを表している複雑なデータに巻きつく 。
【0019】 発明の好まれた権化において、興味のオブジェクトは、磁気の像を反響を映し
ている機器の想像ボリュームに置かれます。 興味の面からの磁気の反響データは、RFレシーバーコイルのうちのそれぞれか
ら取得されて、メモリーにおいて格納されます; そして、水幻影から磁気の反響データにレシーバーコイルから提供された興味の
面からの磁気の反響データの個々の示すによってポイント比率は、興味の面につ
いての個々の目的のための測量ファクターを定義するために故意です。 この測量ファクターは、もとは測量ファクターが決定されたそれと平行した興味
の個々の面の1つのRFレシーバーコイルごとに1つのロード加重、示すによっ
てポイント敏感さプロフィールを提供するために、その時利用できます。
【0020】 それでも 発明の別の具体化 では、方法は、レシーバーのうちのそれぞれの
近くのシグナルのレセプションのポイント回によってポイント違いがコイル状に
するメモリーにおいて、決定することと貯蔵可能に提供されます。 段階 補われると重量がロード増される,を提供するために、この情報が敏感さ
プロフィールの行列の逆の敏感さ情報と結合できる 示すによってポイント、逆
、それぞれのための敏感さプロフィール行列は、レシーバーコイルを言いました
【0021】 よりさらに、現在の発明が、上記の説明された方法のうちのそれぞれを実行す
るための装置を含むことは理解されます。 従って、現在の発明は、興味のオブジェクトの磁気の反響イメージを生成するた
めの装置も含みます−隣接したイメージラインの大多数により構成されているイ
メージ。 より明確に、むしろ装置が、想像ボリューム、プログラムが前作られた中心的な
プロセッサ方法、メモリー方法、ボディコイル包囲言われるを含む磁気の像を反
響を映している機器を構成していること想像ボリューム、大多数無線周波数レシ
ーバーそこからまわり言われるに置かれたマルチ次元の配列を定義することをコ
イル状にする想像ボリューム、およびディスプレイ方法。 マルチ次元の配列の個々のレシーバーコイルは、関連した二次元の敏感さプロフ
ィールを持っています。 むしろ、プログラムが前作られた中心的な処理方法は、敏感さプロフィールのう
ちのそれぞれを計算し、同じをメモリー方法に転送するために適応します。
【0022】 レシーバーコイルは、想像ボリューム内で突き止められた興味のオブジェクト
から磁気の反響シグナルの大多数を同時に取得し、同じをメモリー方法に転送す
るために適応します。 さらに、中心的なプロセッサ方法は、ディスプレイ方法、ラインバイライン、興
味のオブジェクトを通して横に拡張している選ばれた面で取られた二次元のイメ
ージにおいて推測し、表示するために適応します。
【0023】 これは、レシーバーコイルおよびレシーバーコイルにより取得されたデータ信
号の行列の敏感さプロフィールの行列の逆を増加させて、合成している製品をデ
ィスプレイ方法に表示することによって遂行されます。 別の具体化において、磁気の像を反響を映している機器は、取得し、使い、言
われることボディコイルで想像ボリュームを通じて拡張している興味の個々の面
の均質な幻影からメモリー方法、磁気の反響データに移動するために適応します
。 同様に、磁気の像を反響を映している機器は、また、取得し、それぞれ言われる
レシーバーコイルofから興味の個々の面の均質な水幻影からメモリー方法、磁
気の反響データに移動するために適応します。 また、中心的な処理方法は、計算するために適応し、ボディコイルから提供され
た水幻影から磁気の反響データにレシーバーコイルから提供された水幻影からの
磁気の反響データの個々の示すによってポイント比率というメモリー方法に移動
します。
【0024】 個々のイメージラインのコンポーネントポイントは、ディスプレイ方法のその
ディスプレイに先がけてこれらの比率のうちの一致もののため中心的な処理方法
においてその時精製できます。 しかし、別の具体化 では、磁気の画像処理機器は、レシーバーのうちのそれ
ぞれのため、取得し、興味のオブジェクトからメモリー方法、磁気の反響データ
に移動するために適応し、巻きつきます。 このケースにおいて、中心的な処理方法は、計算し、レシーバーコイルから提供
された水幻影から磁気の反響データにレシーバーコイルから提供された興味のオ
ブジェクトからの磁気の反響データの個々の示すによってポイント比率というメ
モリー方法に移動するために適応します。
【0025】 この比率は個々のポイントで測量ファクターを定義します。 中心的な処理方法は、また、そのディスプレイに先がけて、測量ファクターのう
ちの一致ものによって個々のイメージラインのコンポーネントポイントを精製す
るために適応します。 最後に、それでもレシーバーのうちのそれぞれの近くのシグナルのレセプショ
ンのポイント回によってポイント違いがコイル状にするメモリー方法において、
発明、段階検出方法の別の具体化が、決定することと貯蔵可能に提供される。 この選択肢において、中心的な処理方法は、それぞれ 言われる のための示す
によってポイント敏感さプロフィールのため、シグナルのレセプションのポイン
ト回によってポイント違いを増加させるために適応します表面コイルラインバイ
ラインイメージディスプレイ ディスプレイ意味している。
【0026】
【実施例】
上での一般留意のように、MRI設定の時に現在の発明が実施されます。配列
において磁気の反響想像装置の想像ボリュームについての様々な任意の位置に置
かれたレシーバーコイルの2D敏感さマップを使っている平行した獲得装置と方
法は、イメージスペースを符号化するために提供されます。
【0027】 しかし、発明はRFレシーバーコイルのより一般配置を考慮し、想像ボリュー
ムのどのような面からでも引き出されたイメージを作成するために使用できます
。 よりさらに、現在の発明により、変わる想像スピードのマグニチュード利益の
注文が示されて、レシーバー配列において使われたコイルの数に依存します。さ
らに、RFレシーバーコイルの2D敏感さプロフィールを計算している容易な方
法は、すぐに入手可能な均質な水幻影から取得できる敏感さマップモデルを使っ
て提供されます。
【0028】 それゆえ、どのようなパルス連続でも加速するために、それらが使用できると
いう点でこの発明の装置と方法は非常に柔軟です。 実に、この斬新な装置と方法が速い回転エコー連鎖が必要な心臓の想像アプリケ
ーションに特によく適していると気付かれることは予期されています。 現在の参照 図面 、および図への特別 現在の発明により、基本的にアートによく知られているタイプである磁気の反
響画像システムが提供されるのは見られます。 システムは、試験されるオブジェクトが置かれるボリューム内のバックグラウン
ド磁場B0に課された空間で符号化された勾配を示す勾配コイルの大多数を含み
ます。 さらに、RFレシーバーコイルの配列は、想像ボリュームについての互いのci
rcumferentiallyに間隔をおいて配置された関連で置かれます。
【0029】 より明確に、磁気の反響画像システム〈一般に2で示された〉は、想像スペー
スの大きい、静的な、または大幅に均質な磁場またはボリューム6を発生させる
ように用いられたヘルムホルツコイルペア4を、z−軸またはライン8と平行し
た方向に含めることができます。 オブジェクトまたは主題(示されません)は、NMR現象を使って調査のための
シリンダ10内の想像ボリュームに置かれえます。 主題はz−軸またはライン8に置かれて、コイル12内で突き止められます。コ
イル12は、調査のためのシステムに置かれた主題のRFフィールドを生成する
ために使用された機器を代表しています。
【0030】 これらのRFフィールド 試験される見本の水素などの静的な磁場の存在 ボ
ー 原因 一定の要素の核での磁気の反響の発生 。 コイルペア4により引き起こされた静的な磁場(B0)の方向は、図1におい
て矢により示されます。 電流はRFコイル12に流れさせられます。 電流逆の方向 コイル12の交互RF電流の個々の0.5サイクル 。 これはB0に比べて低いマグニチュードの横の磁場を生み出します。 静的な磁石電界の強さB0に起因している流れ密度のマグニチュードは、一般に
、テスラのオーダーにあるかもしれません。
【0031】 主題が分析または調査のためのシステムにある間B0が一定の静的な磁場。R
F横の磁場は十分な回に当てられて 主題のネット磁化の先行が起こるそのよう
なもの 、水素原子(または、磁気の反響現象を表している他の原子の核)の陽
子が影響されることを可能にするだけです。 主題の核と関連したネット磁場の精度はLarmor頻度で起こり、それは核の
位置で磁場のマグニチュードと直接比例しています。情報をイメージの復元に提
供するNMRシグナルとしてのこの.can検出。
【0032】 MRIシステムでは、様々な勾配コイル(示されません)を、また試験される
主題が置かれる領域内の静的な磁場に課される空間の符号化勾配を生み出すこと
に提供することが必要です 備える。 一般に、勾配コイル装置が外に置かれる 勾配のためのサポート構造として使わ
れうる円筒形の表面〈表面10などの〉は、コイルにします。 勾配コイルは、3つの直角な方向x、yとzのうちの何のリニアの磁場勾配でも
慣例的に示します。
【0033】 慣例的に、ライン8の方向は、z−方向またはz−軸とお互いに座標系のz−
軸とxおよびy斧が直角であると称されます。 米国でa z−勾配コイルの典型的なコンフィギュレーションが適切に説明され
ること .No.4468622、従って参照により含まれているディスクロー
ジャー。
【0034】 米国で典型的な横の(xまたはy)勾配コイルのコンフィギュレーションが適
切に説明されること.No.4486711、従ってまた参照により含まれてい
るディスクロージャー。 現在の発明はまた熟考し、RFレシーバーコイル14の配列により想像ボリュ
ームは取り囲まれます(または、部分的に取り囲んでください)(図lAを見て
ください)。 これらのRFレシーバーコイル14は、容認できるシグナル−ノイズ比率への重
大な反対の効果なしで、平行している磁気の反響データ収集および平行したイメ
ージ復元のスピードを強化するのに必要な必要なシステム目盛りとインプット情
報を提供します。 より簡単に、個々のコイルがイメージについての独立な情報を提供して、現在の
発明での平行した想像の概念は、複数のレシーバーコイルを使うことに基づきま
す。
【0035】 図2は、発明の方法の基本的な連続を説明的に示しているフローチャートです
。 従って、現在の方法が熟考するのは見られて、上記でのその説明などの装置は提
供されます。 この装置において、CPUが、様々なひと巻きのレシーバー配列から並行して受
け取られたシグナルでの多いオペレーションを実行し、ディスプレイ方法にイメ
ージを出力することが、前計画されます。 以下がこれらの多いオペレーションの間にあります: (1)個々のひと巻きのレシーバー配列の2D敏感さプロフィールの計算; (2)個々のひと巻きのレシーバー配列の故意の敏感さプロフィール行列の逆を
メモリーに蓄えます; そして、お互いに並行して、ディスプレイに計算し、電波で通信することによっ
て想像ボリュームを通じて横に拡張している選ばれた面で取られたイメージを改
築している(3)が、全体のイメージを作る様々なディスプレイラインを意味し
ています。
【0036】 この方法の後ろの理論は上でほのめかされました。明確に、an MRシグナ
ルは、時 無視T2腐敗 に、Wk(x、y) それゆえ その二次元の敏感さ
プロフィールを持っている受領コイルにおいて受け取り、書かれえます とおり
【0037】
【式5】
【0038】 最も従来の連続画像処理連鎖では、段階解読勾配は1つの方向に沿って一定で
、位相変調方式は直角な方向に沿って適用されます。 さらに、写真、y)を再建するために必要なすべてのデータを収集するために、
ほんの1つのレシーバーコイルが使用されます。 達成するために that 要求された解像度によってk−スペースのうちのす
べてをカバーするために、位相変調方式勾配Gyが変えられる。 GyのGgyの個々の価値のために、エコーは取得されます。 これは、連続した画像処理を、時間を無駄遣いした手続にします。 しかし、このテクニックにおいて、多くのレシーバーコイルからの敏感さプロフ
ィール情報は、Ggyが 位相変調方式勾配 である時のx方向に沿った方程式
(1)のフーリエ変換が生産高を適用したr.Taking(x、y)を評価し
、再建するために必要な取得物の数を最小化するために使われます:
【0039】
【式6】
【0040】 これは、x−軸の上に、敏感さ加重イメージの段階調整された投射です。 Ω(x、y)により示された二次元の直角な空間基礎機能は、それをdiscr
etizingするために方程式(2)において量を展開するために用いられま
す。 一定の空間サンプリング休止は仮定されて、変数の以下の変化は起こされます:
【0041】
【式7】
【0042】 そして、Ω(x、y)について拡張を実行することは産出します:
【0043】
【式8】
【0044】 削除DSおよび結果単純化のための用語を中で組み替えます:
【0045】
【式9】
【0046】 この表現は、イメージの水平の方向に沿って個々のポジションmのための行列フ
ォームに次の通り変換できます:
【0047】
【式10】
【0048】 fが段階の番号である所は符号化し、実験において使われます
【0049】
【式11】
【0050】 y軸およびすべての位相変調方式勾配価値に沿ったすべてのポジションpのため
に Gyg 。 方程式(6)はよりコンパクトなフォームによって次の通り書かれえます:
【0051】
【式12】
【0052】 [Sk(Gyg、m)]が次元(KxN)の行列を表している所、および段階の
番号のため配列においてKがエコーの数と等しくコイルkの数の製品であること 取得されたfを符号化する は、結合されたすべてのコイルにおいて集まりま
した; 行列は、=[Wk.e^iγ(m、n)(Gyg(n)r)][であり(k、y
)] 次元(KxMxN)によって三次元である 、[p(m、n)]は、サイ
ズ(MxN)のイメージを表しています。 もし行列インデックスmが価値mjに固定されるならば、[Amj]のサイズは
(KxN)になります。 それゆえ、イメージ[p(m、n)]、[Amj(k、y)]の行列偽り逆を再
建することは、x−軸に沿ってすべてのポジションmjのために計算されます。
これはカラム復元によってカラムを産出します。 Kの選択は実際的の品質に影響し、Kを増大させて、行列のランクのrecon
struction.increaseを結果として生じて[Amj(k、y)
]、よりよく調節される偽り逆を産出します。 方程式10は明晰さのための図3において図式的に表されています。
【0053】 さらに、上記の概念の簡素化されたバージョンは、図4において描かれて、こ
こに、現在の方法をさらに明確化するために、下に説明されます。 イメージを、図4〈iがカラム数であり、jが列数であり個々のピクセルが、
r(i、j)により示された強度値を持っている〉に例示するようにサイズ3x
3であると仮定してください。 ゴールは、イメージのすべてのピクセルのためのr(i、j)の価値を決定し、
再建することです。 さらに、イメージのまわりで3つのコイル1、2、および3が配列されて、図4
に例示するようなイメージ獲得のために使われると仮定してください。 これらのコイルは、W1(i、j)、W2(i、j)、W3(i、j)でそれぞ
れ示された敏感さプロフィールを持っています。 (Figs.4A−4Cを見てください) コイルの敏感さプロフィールは、ピクセル強度価値が想像ボリュームに私(i
、j)と等しい水幻影を置き、ボディコイル whose イメージのすべての
ピクセルのための敏感さプロフィールWb(i、j)= 1 で、どのような選
ばれたパルス連続でも使ってそのイメージを取得することによって均質なイメー
ジから決定されます。 再建されたイメージは、rb(i、j)=のピクセル強度価値を持っています
すべてのピクセルのための私(i、j)。
【0054】 RFボディコイルイメージにより分割された配列において3つのコイルを使う
ために、イメージ取得の示すによってポイント比率を連れて行くことにより、敏
感さプロフィールW1(i、j)、W2(i、j)、およびW3(i、j)がそ
れぞれ産出されます。 その後、均質な水幻影は、イメージされる興味のオブジェクトと交換されます。
このオブジェクトは、図4に例示するようにピクセル強度r(i、j)を持って
います。 コイルkにおいて受け取られたMRシグナルは書かれえます とおり:
【0055】
【式13】
【0056】 GxとGyが勾配を表している所は、xとy方向にそれぞれあてはまりました。
そして、xについてフーリエ変換を取ることは提供します:
【0057】
【式14】
【0058】 これは、重量が敏感さプロフィールにより増されたイメージr(x、y)の段
階調整投射です x−軸上へのWk(i、j) 。 Discretizing〈インデックスiが離散的なポジションと一致し、イ
ンデックスjが離散的なyポジションと一致している〉は提供します:
【0059】
【式15】
【0060】 コイル1のwhereby、
【0061】
【式16】
【0062】 コイル2の
【0063】
【式17】
【0064】 コイル3において、
【0065】
【式18】
【0066】 これらの方程式は、x軸の上に、イメージの調整された投影を表しています。 それらは、x軸に沿って、持つ3つの未知[r(i、l)、r(i、2)、rC
i、]1つのポジションiごとに[3)を]3つの一次方程式でもあります。 ゴールが、ベクトル[r(i、l)]のピクセル強度価値で解決することである
ことを思い出します x軸に沿ってポジションiでイメージのカラムである[r
(i、2)、r(i、3)]それ x軸に沿って個々のポジションiのために以
下の方程式が書かれうることが注意される:
【0067】
【式19】
【0068】 後で、ベクトルのために解決します
【0069】
【式20】
【0070】 それは行列の逆を取ります
【0071】
【式21】
【0072】 そして、ベクトルによってそれを増加させます
【0073】
【式22】
【0074】 従って;
【0075】
【式23】
【0076】 それゆえ、イメージはカラムのため並行して改築できます カラム 。 上での説明のように、創意に富んだ方法は、MRデータを符号化するためにR
Fレシーバーコイルの敏感さプロフィールを使用することに基づきます。 上記の簡素化された例に提案されるように、均質な敏感さプロフィールが全体の
イメージをカバーするので、最初、RFコイルを使って均質な水幻影のベースラ
インイメージを取得してこれらのプロフィールを計算することが可能です。 このイメージは書かれえます それゆえ 私(x、y)。 後で、同じ水幻影のイメージは、レシーバーコイルを使って取得されます。 kthレシーバーコイルを使うイメージ取得は、Wk(x、y)が表面コイルの
敏感さプロフィールであるI.Wk(x、y)(x、y)として表されているか
もしれません。 そして、2つのイメージの示すによってポイント比率を取ることにより敏感さプ
ロフィール Wk が産出されます(x、y)。 しかし、またレシーバーコイルの敏感さプロフィールが、それらがロードするこ
とに依存することは理解されなければなりません。
【0077】 現在の発明において どのような2回の種々のロードの間でもこれらのプロフ
ィール量で一定の測量に招かれた変化。 その結果、上での説明が実行されると興味の任意のオブジェクト、そのオブジェ
クトでの敏感さプロフィール評価を積み込まれる時にレシーバーコイルの実際の
敏感さプロフィールを見つけるために。 そして、均質な水幻影に基づいて計算された敏感さプロフィールとのそれらの敏
感さプロフィールの比較(比率)は、測量ファクターを取り出すためにされます
。 敏感さプロフィールは 測量ファクターの近くのその時の増加が そう計算した
均質な水幻影から計算し、結果は符号化計画において使われます。 これは、敏感さプロフィールのため、最大の記事を表示のフィールドが可能にす
るためにされます。 他の方法は、敏感さプロフィール計算を実行するための文学において説明されま
した。 しかし、テクニックは説明し、上での説明は私達の復元方法に特によく適してい
るようです。 方法が時間がかかりすぎないので、これは特に真実で、それはリアルタイムにお
いて本質的に運び出されえます。
【0078】 イメージに含められている頻度のうちのすべてを適切に説明するためには、逆
行列において使われた位相変調の選択は、敏感さプロフィールの頻度内容のため
決定されるべきです。 ほとんどのケースには、RFコイルの敏感さプロフィールは低周波内容を持って
います。 従って、高周波位相変調は、イメージをよく表すように用いられるべきです。 これは、適切なk−スペースラインが、最適な復元のためのアートで熟練したそ
れらにより選ばれうるのを意味しています。 実験は、5.4ハードウェアソフトウェアコンフィギュレーションで1.ST
GE SIGNA臨床講義MRIシステムにおいて実行されました。 これらの実験の目的は、現在の方法の性能をテストすることでした。 実験では、イメージ解像度は256x256ピクセルでした。 16エコーRARE連鎖、TR=2sec〈ショットあたりTE=30ms〉は
、単一のショットによって1つの動的なイメージアップデートを得るために利用
されました。
【0079】 ここに説明されたテクニックを評価するために、シミュレーションは実行され
ました。 1つのケースにおいて、脳1番目の均質なMRデータが、頭コイルを使って取
得されました。そして、MRデータのより一層の2セットは均質な水幻影で取得
されました−一方の使用頭コイル、および他は、表面コイルを使います。 レシーバーコイルの敏感さプロフィールは、その時、上での説明のように頭コイ
ルを使ってデータ取得の上のレシーバーコイルを使うために、水幻影データ取得
の示すによってポイント比率を連れて行くことによって計算されました。 その後、敏感さプロフィールは、それらのうちのどのような隣接した2つの間の
2n/16の角度の興味のオブジェクトのまわりにも置かれたRFレシーバーコ
イルのために計算されました。 次に、計算された敏感さプロフィールは、種々のポジションに置かれた表面コイ
ルから敏感さ加重イメージの近似を得る脳データを持つ増加した示すによってポ
イントでした。 これらのイメージは図5において示されます。
【0080】 重量が敏感さ増されたイメージは、適切なkスペースデータを得るために、2
次元でその時のフーリエ変換でした。後で、k−スペースデータの16本のライ
ンが個々の行列から取り去られて、それらのラインは、私達のテクニックを使っ
て頭イメージを再建するために使用されました。言及されるようにk−スペース
ラインがイメージ解像度に影響する30の選択。 図6において、4つのイメージが、k−スペースデータの種々のセットを使うこ
とを取得しました 示される 。 左のイメージは、復元が、k=−7とk=Bに収まっているk−スペースの16
本のラインを使うのを見せます; 左からの2番目のイメージは、復元が、k=−39とk=40に収まり、すべて
の5番目のラインを取得しているk−スペースの16本のラインを使うのを見せ
ます。 左からの3番目のイメージは、復元が、k=−79からk=8Oまで、およびす
べてのl0thラインを取得することに収まっているk−スペースのラインを使
うのを見せます。
【0081】 最後に、右のイメージは、復元が、k=−127からk=12Bまで、および
すべての16番目のラインを取得することに収まっているk−スペースの16本
のラインを使うのを見せます。 左からの3番目のイメージが、示された4の中で最もよい結果を表しているのは
見られえます。 よりさらに、復元の前で10多いラインが省略されると、イメージの一定の低下
は観察されます。k−スペースラインの最適な結合は、要求された結果を達成す
るために見つけられえます。
【0082】 別の実験において、人の頭のベースラインデータは、頭コイルを使って取得さ
れました。そして、種々のコイルポジションで取られた人の頭からレシーバーコ
イル、16のデータセットを使うことは取得されました。これらのデータセット
は、種々のポジションで、上での示すによってポイント比率方法説明を使ってコ
イルの敏感さプロフィールを計算するために、その時ベースラインデータと連携
して用いられました。これらの敏感さプロフィールは、個々のコイルからk−ス
ペースのほんの16本のラインを使ってイメージを再建するために、その時使わ
れました。これらの実験の結果は図7と図8にそれぞれ示されます。
【0083】 従って、平行した想像と復元方法がデザインされて、実施されて、どれのため
MRIの想像スピードを大幅に増大させるつもりであるかが理解されます。 このテクニックは、MRIデータを並行して符号化し、再建するために想像ボリ
ュームを取り囲んでいるレシーバーコイルの配列から引き出された2D敏感さプ
ロフィールマップを使うことに基づきます。 従って、想像時間は配列の受領コイルプレゼントの番号に比例して減らされえま
す。 よりさらに、このテクニックはすべての想像連鎖、およびすべての想像面に適応
できて、従って、それを臨床講義の設定で非常に実用的にします。
【0084】 よりさらに、RF受領コイルの配置は、表示のイメージされたフィールドのま
わりで任意であるかもしれません。これは、レシーバー配列においてより多くの
RFコイルの配置を考慮し、それはより速い想像を次々可能にします。 それにもかかわらず、コイルサイズと貫通力にトレードオフがあるので、コイ
ルの最適な数は、最もよい結果を産出するために計算できます。 よりさらにほとんどの平行した想像計画において 配列におけるRFレシーバー
コイルのdecoupling 画像処理の前に必要なステップである 。 しかし、現在の発明において、種々のコイルの間の結合情報が復元アルゴリズム
に組み入れられます。これは、それを、多くのコイルを含んでいる配列をデザイ
ンし、実行することがより容易にします。
【0085】 前述の議論において、個々のレシーバーコイルの敏感さプロフィールはコイル
ロードから独立であるように提案されました。 これは、他のオブジェクトから取得されたMRデータの符号化の時に使われる水
幻影から計算された敏感さプロフィールの結果の補外を許します。真実 しかし において、ロードすることはコイル要素の敏感さプロフィールに影響します。
従って、実用的なユーティリティを持っているイメージの世代の間に必要で、イ
メージされる個々の違うオブジェクトの敏感さプロフィール調整の動的な方法。
【0086】 それは理解される必要があり、現在の発明の一定のやがて好まれた権化のこの
記述は、制限ではなく、説明を経て提供されました。 様々な変更、変化、変化、部分修正、および現在の発明の範囲内にその最も一般
的な面に取り巻かれた同類は、この指定において含まれているteaching
sと記述を考慮して、アートで熟練したそれらに起こります。 例えば、レシーバーコイルの配列は、RFボディコイルの必要を取り除くために
、RFシグナルを放つように用いられえます。 従って、現在の発明の範囲、内容、および制限が、付加された主張だけから決定
されることです。
【図面の簡単な説明】
これらおよび現在の発明の他の機能、オブジェクト、および利点は、むしろ、
アートで、付加された図面と連携して読まれた発明の好まれた権化の以下の詳細
であった記述から熟練したそれらにより完全に理解されます。 付加された図面において 同様な要素を最後まで参照するために、数字である参
照のように使われるおよび:
【図1】 現在の発明に応じた磁気の像を反響を映している機器の説明に役立っている描
写。
【図lA】
図1において示された磁気の画像処理機器の想像ボリュームを少なくとも部分
的に取り囲むことで置かれた現在の発明のRFレシーバーコイル配列の処置の概
要の説明。
【図2】 お互いに現在の方法のステップおよびそれらの相互関係を説明的に描いている
フローチャート。
【図3】 MRI獲得の概要の表現および現在の発明のイメージ復元計画。
【図4】 獲得の模範的な深みのないバージョンの概要の説明および現在の発明のイメー
ジ復元計画。
【図4A】 W1(i、j)、W2(i、j)、およびW3(i、j)でそれぞれ示された
敏感さプロフィールの概要の説明。
【図4B】 W1(i、j)、W2(i、j)、およびW3(i、j)でそれぞれ示された
敏感さプロフィールの概要の説明。
【図4C】 W1(i、j)、W2(i、j)、およびW3(i、j)でそれぞれ示された
敏感さプロフィールの概要の説明。
【図5】 合成のイメージ描出シミュレーションであり イメージし、受け取られる 、
コイルは、脳についての16の種々のポジションに置かれた同じ敏感さプロフィ
ールを持っています;
【図6】 復元シミュレーションの結果がk−スペースラインの種々のセットを使うのを
見せている合成のイメージ。
【図7A】 16折りたたみスピード向上によってボディコイルとレシーバーコイルを使っ
てGE品質幻影の(256x256)イメージの復元を説明的に描きます;
【図7B】 16折りたたみスピード向上によってボディコイルとレシーバーコイルを使っ
てGE品質幻影の(256x256)イメージの復元を説明的に描きます;
【図8A】 図8A−8Bが、図の対応した描写と同じテクニックを使って脳イメージの復
元を説明的に描きます。それぞれの7aおよび7b。
【図8B】 図8A−8Bが、図の対応した描写と同じテクニックを使って脳イメージの復
元を説明的に描きます。それぞれの7aおよび7b
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) G01N 24/02 530Y (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG ,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD, RU,TJ,TM),AE,AG,AL,AM,AT, AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,C H,CN,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ ,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM, HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,K G,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT ,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW, MX,MZ,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,S D,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR ,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VN,YU, ZA,ZW (72)発明者 カチャー,ダニエル,エフ. アメリカ合衆国,マサチューセッツ州 02134,オールストン,アパート #2, 58 リッジモント ストリート Fターム(参考) 4C096 AB25 AB26 AD10 AD13 CC01 DB10 DB14

Claims (11)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 撮像対象の磁気共鳴画像、隣接する多画像列(イメージライン)を収集する方
    法。本方法は、以下のステップから成る。: a)撮像ボリュームにおける均質な磁場を提供する磁気システムを含めた、磁気
    共鳴画像撮像機器の提供、当該撮像ボリュームを取り囲むRFボディーコイル、
    および当該撮像ボリューム周囲に配置される多次元配列ラジオ周波数レシーバー
    コイル; b)多次元配列における各当該レシーバーコイルのための、多次元感度プロフィ
    ールの決定; c)各当該レシーバーコイルから、当該撮像ボリューム内に置かれた当該撮像対
    象物より、同時に多くの磁気共鳴信号を得る。; d)この多次元感度プロフィールと磁気共鳴信号を用いて、当該する撮像対象物
    の選択された撮像範囲の多次元でのイメージ再生を行う。; ステップ(b)はさらに次の項目よりなる。: (i)均質なファントムの提供; (ii)当該撮像ボリューム内にこの均質なファントムを設置する; (iii)当該RFボディーコイルを使用して、この撮像ボリュームの水平断上
    にある目的の領域内の磁気共鳴データを、当該する均質なファントムより収集す
    る。; (iv)当該ボディーコイルによる、当該均質ファントムを現す複雑な画像を作
    成する目的で、当該ボディーコイルによって収集されたデータに対し、多次元フ
    ーリエ変換を行う。; (v)当該する各RFレシーバーコイルを使用し、撮像ボリュームの水平断上に
    ある目的領域内の磁気共鳴データを、当該均質ファントムから収集する。; (vi)当該レシーバーコイルごとに、目的領域内の均質ファントムをあらわす
    複雑な撮像データを作成するため、各レシーバーコイルから収集された当該デー
    タに対し、多次元フーリエ変換を行う。; (vii)ボディーコイルを使用して当該ファントムから当該RFレシーバーコ
    イルによって収集されたこのデータに対し、ポイント比率を考察する、すなわち
    、各レシーバーコイルの感度プロフィールを提供する。
  2. 【請求項2】 1(b)の方法は以下のとおりである: (viii)対象物を当該する撮像ボリューム内に設置する; (ix)当該RFボディーコイルを使用し、撮像ボリュームの水平断上にある目
    的領域内の磁気共鳴データを、当該対象物より収集する; (x)当該する各目的領域内の対象物をあらわす複雑なイメージを作成するため
    に、このRFボディーコイルにより対象物から収集されたデータに、多次元フー
    リエ変換を行う; (xi)当該の各RFレシーバーコイルを使用し、撮像ボリュームの水平断上に
    ある目的領域内の磁気共鳴データを、当該対象物より収集する; (xii)当該する各目的領域内の対象物をあらわす複雑なイメージを作成する
    ために、このRFレシーバーコイルにより対象物から収集されたデータに、多次
    元フーリエ変換を行う; (xiii)対象物目的領域内の複雑なイメージに対するそれぞれのポイント率
    の計算を中央プロセッサー出行い、メモリーに記録する。各ポイント、スケーリ
    ングファクターを決定し、同じに第二感度プロフィールをそれぞれのレシーバー
    コイルについて施行する。
  3. 【請求項3】 2の方法にはさらに感度プロフィール、それぞれの与えられたレシーバコイル
    における当該ファントムから引き出されたデータに対して計算されたもの、の比
    較検討も含む。これはそのレシーバーコイルから引き出された感度プロフィール
    の値を調節するために行う。
  4. 【請求項4】 方法1の当該ファントムとは水ファントムである。
  5. 【請求項5】 方法2の当該ファントムとは水ファントムである。
  6. 【請求項6】 目的対象物の磁気共鳴画像を収集するための装置、すなわち隣接する多イメー
    ジラインを構成する画像の収集;当該装置は以下のとおりである: 撮像ボリューム内の均一なバックグラウンドの磁場を提供する磁気システムで構
    成される磁気共鳴画像撮像装置、プログラム済みの中央プロセッサー、記憶媒体
    、撮像ボリュームを取り囲むRFボディーコイル、撮像ボリューム周囲に設置さ
    れる多次元配列ラジオ周波数レシーバーコイル複数、ディスプレイ装置;レシー
    バーコイルは多次元感度プロフィールの多次元配列;プログラム済み中央プロセ
    ッサーは各感度プロフィールの計算に適切で記憶媒体へのデータ転送に適切なも
    の;レシーバーコイルは同時に撮像ボリュームないに背地された目的対象物の多
    数の磁気共鳴信号収集に適切なもの;中央プロセッサーは各コイルの各レシーバ
    ーコイルからの関連する信号における感度プロフィールを使用して、ラインごと
    、多次元画像の再構成、ディスプレイ装置上のディスプレイに適切なもの;磁気
    共鳴画像撮像装置はさらに、記憶媒体へのデータ転送、収集に適切なもの: (i)当該ボディーコイルを使用して、撮像ボリュームの水平断上の目的領域内
    における均質ファントムから得た磁気共鳴データ、および(ii)各レシーバー
    コイルからの目的領域内における均質ファントムから得た磁気共鳴データ; 中央プロセッサーは以下のとおり最適化される。 (1)当該ボディーコイルによって得られる当該ファントムと関連する複雑な画
    像データとレシーバーコイルによって得られる複雑画像の各ポイント率を計算お
    よび記憶媒体へ転送する。
  7. 【請求項7】 対象物の核磁気共鳴(すなわちNMR)画像収集の方法は以下のとおり: それぞれのコンポーネント 与えられた位置でNMRから中に来るそのようなシ
    グナルが、イメージ生成ボリュームが下記であると伝えていたNMR時間ドメイ
    ンの大多数から成っているデータセットを取得することは信号で伝えます興味の
    オブジェクトのイメージ生成ボリュームにわたって種々の位置で1つ以上のレシ
    ーバーコイルに種々の核のNMRにより引き起こされる各: −−頻度符号化された次元に沿って、言われて 頻度符号化次元 一緒に磁場勾
    配により引き起こされたポジション依存頻度シフトによって符号化されます; そして −−最低1つの他に沿って符号化されること、段階符号化されること、一緒に言
    われて1つ以上の違う磁場勾配により引き起こされた1つ以上のポジション依存
    移相のセットによる次元次元を段階符号化した;
  8. 【請求項8】 主張7whereinに応じた方法: 時間ドメインシグナルを種々の1of 言われる について取得します 言われ
    て 段階符号化された次元 一緒に種々の段階シフト勾配で ; ドメインシグナルが、頻度が、1 言われる と一致しているそれぞれ 連続し
    た位置 頻度符号化された次元 という頻度の大多数のうちのそれぞれでコンプ
    レックスが見積もると決めるたびに、onにおいて唯一の次元のフーリエ変換が
    機能しました; そして 頻度符号化された次元に沿った個々の与えられた位置のための方程式のシステム
    の解決は、個々の違う時間ドメインシグナルの唯一の次元のフーリエ変換のため
    、与えられた位置のために決定された複雑な値を使うことを含みます。
  9. 【請求項9】 主張8 wherein に応じた方法: イメージが、中 言われる にan M X N解像度を持っているといわれて
    います 段階符号化された次元をそれぞれ頻度符号化し、言った; k言われる レシーバーコイルofがあります; 時間ドメインはM回サンプルを少なくとも持っていることにおいて、−それぞれ of 言われる信号で伝えます; 取得されたデータセットは、言われて 段階符号化された次元一緒にf別段階シ
    フト勾配価値のうちの一致もののためのkレシーバーコイルのうちの違うものに
    よって生成するkセットのうちの与えられたもののfシグナルのうちのそれぞれ
    によってf同時の生成時間ドメインシグナルのkセットを含みます; fはNより少しです; そして
  10. 【請求項10】 Nよりk x fがそれと等しいことまたはより大きいこと、段階符号化され
    た次元のイメージ解像度の主張9に応じた方法。
  11. 【請求項11】 主張7 wherein に応じた方法: イメージが、過ぎて言われて 定義された面の2の次元のイメージであるといわ
    れている 頻度符号化された次元と言われることにより次元は段階符号化されま
    した。
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