JP2007167283A - Magnetic resonance imaging apparatus - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a MRI apparatus capable of starting main imaging at the right time for imaging blood flow by using of a contrast medium, and surely giving indications such as breath holding in time with the main imaging. <P>SOLUTION: The two-dimensional fluoroscopic imaging is provided by the control system of the MRI device on the other region (monitor region) at the upstream side of one region including the blood vessel (main imaging region) to enable the monitor of the contrast medium approaching to the monitor region. When an operator sends an indication based on the fluoroscopic image of the monitor region, an object is transferred by a transfer means to arrange the main imaging region in the imaging space, and the main imaging is started. The indication of breath holding for the main imaging is given by an automatic voice device during transfer. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、核磁気共鳴(以下、NMRと略記する)現象を利用して被検体の所望部位の断層画像を得る磁気共鳴イメージング装置に関し、特に呼吸動のある胸腹部領域において、造影剤を用いて血管系を高信号に描出することが可能な磁気共鳴イメージング装置(以下、MRI装置という)に関するものである。   The present invention relates to a magnetic resonance imaging apparatus that obtains a tomographic image of a desired part of a subject using a nuclear magnetic resonance (hereinafter abbreviated as NMR) phenomenon, and particularly uses a contrast agent in a thoracoabdominal region with respiratory motion. The present invention relates to a magnetic resonance imaging apparatus (hereinafter referred to as an MRI apparatus) that can visualize a vascular system with a high signal.

MRI装置を用いた血流撮像(MRA)には、造影剤を使用しない方法と造影剤を使用する方法(造影MRA)がある。造影MRAは、T1短縮型の造影剤を用い、血管の周囲組織とのT1の差を利用して血流を高コントラストで描出する。造影MRAでは、通常、造影剤を被検体の上腕静脈から注入し、造影剤が撮像対象とする血管に造影剤が達してから撮像を開始する。造影MRAにおいて良好な画像を得るためには、被検体の上腕静脈から注入された造影剤を的確に捉え、撮像対象とする血管に造影剤が充填する非常に短い時間を撮像することが非常に重要となる。   Blood flow imaging (MRA) using an MRI apparatus includes a method not using a contrast agent and a method using a contrast agent (contrast MRA). Contrast-enhanced MRA uses a T1 shortening type contrast agent, and draws blood flow with high contrast by using the difference in T1 from the surrounding tissue of the blood vessel. In contrast MRA, a contrast medium is usually injected from the brachial vein of a subject, and imaging starts after the contrast medium reaches the blood vessel to be imaged. In order to obtain a good image in contrast-enhanced MRA, it is very important to accurately capture the contrast agent injected from the brachial vein of the subject and image a very short time when the contrast agent fills the blood vessel to be imaged. It becomes important.

また一般に胸腹部等の呼吸動のある領域の撮像では、患者に息を止めさせて撮像を行う場合がある。造影MRAを息止め撮像で行う場合は、上述した撮像のタイミングに加え、息止めの指示を与えるタイミングが重要である。
造影MRAにおいて撮像タイミングを決定する方法として、(1)本撮像前に少量の造影剤を注入することで造影剤の到達時間を予め計測するテストインジェクション法と、(2)2次元撮像透視下において目的血管への造影剤の到達をモニタリングし、造影剤の到達とともに、本計測を迅速に開始するフルオロスコピックトリガー法が提案されている(特許文献1)。
特開2004−41476号公報
In general, in imaging of a region with respiratory motion such as the chest and abdomen, the patient may be captured by holding his / her breath. When contrast MRA is performed by breath-hold imaging, timing for giving a breath-holding instruction is important in addition to the above-described imaging timing.
As a method for determining the imaging timing in contrast MRA, (1) a test injection method in which the arrival time of a contrast agent is measured in advance by injecting a small amount of contrast agent before main imaging, and (2) under two-dimensional imaging fluoroscopy A fluoroscopic trigger method has been proposed in which the arrival of a contrast medium to a target blood vessel is monitored and the measurement is started promptly with the arrival of the contrast medium (Patent Document 1).
JP 2004-41476 A

テストインジェクション法は、特別な装置を必要とせず、患者個人毎の検査部位への造影剤到達時間を予め知ることができるため、汎用的な手法である。また予め造影剤の到達がわかっているため、本撮像時の息止め指示も可能である。しかしながら、本手法は、本撮像前の操作者の手技が増え、検査が煩雑となるという欠点がある。   The test injection method is a general-purpose method because it does not require a special apparatus and can know in advance the arrival time of the contrast medium at the examination site for each individual patient. In addition, since the arrival of the contrast agent is known in advance, a breath-holding instruction at the time of actual imaging is also possible. However, this method has a drawback that the operator's procedure before the actual imaging is increased and the inspection becomes complicated.

一方、フルオロスコピックトリガー法は、前者の欠点を克服しているが、事前に造影剤の到達時間がわからないため、胸腹部等の呼吸動のある領域、即ち息止めが必須な領域では、息止め指示を行うことが困難となる。そのため、胸腹部領域の撮像では、撮像タイミングが適切であっても、呼吸動によるアーチファクトが生じ、胸腹部の細血管である肺動脈及び腎動脈の描出能が低下する問題があった。   On the other hand, the fluoroscopic trigger method overcomes the disadvantage of the former, but since the arrival time of the contrast agent is not known in advance, the breathing motion region such as the thoracoabdominal region, that is, the region where breath holding is essential It is difficult to give a stop instruction. For this reason, in the imaging of the thoracoabdominal region, there is a problem that even if the imaging timing is appropriate, artifacts due to respiratory motion occur, and the rendering ability of the pulmonary artery and renal artery, which are small blood vessels in the thoracoabdominal region, is reduced.

また図11に示すように、目的とする血管に造影剤が到達した時点で息止め指示をしたのでは、逆に適切な撮像タイミングを逃し、目的血管における信号強度が低下し始めてから撮像を行うこととなり、血管全体のコントラストの低下をもたらしてしまう。
そこで本発明は、適切なタイミングで本撮像を開始することができ、且つ本撮像時に合わせて確実に息止め等の指示に発することが可能なMRI装置を提供することを目的とする。
In addition, as shown in FIG. 11, if the breath holding instruction is given when the contrast agent reaches the target blood vessel, the imaging is performed after the appropriate imaging timing is missed and the signal intensity in the target blood vessel starts to decrease. As a result, the contrast of the entire blood vessel is lowered.
Therefore, an object of the present invention is to provide an MRI apparatus that can start main imaging at an appropriate timing and can reliably issue instructions such as breath holding at the time of main imaging.

上記課題を解決するため、本発明では、造影剤の到達を透視する領域(モニター領域)を、本撮像を行う領域(本撮像領域)とは別に設定して、モニター領域の透視画像から本撮像領域の撮像を開始するタイミングを決定する。また本発明では、モニター領域から本撮像領域への被検体(移動手段)の移動時間を利用して、自動音声発生による本撮像での息止め指示を行い、被検者が撮像の開始と合わせて息止めを行うことができるようにしたものである。   In order to solve the above-described problem, in the present invention, a region (monitor region) that is seen through to reach the contrast agent is set separately from a region (main image pickup region) where main imaging is performed, and main imaging is performed from a fluoroscopic image in the monitor region. The timing for starting the imaging of the area is determined. In the present invention, a breath holding instruction in main imaging by automatic sound generation is performed using the moving time of the subject (moving means) from the monitor area to the main imaging area, and the subject is synchronized with the start of imaging. The breath can be held.

すなわち本発明のMRI装置は、被検体が置かれる空間に静磁場を発生する静磁場発生手段と、核磁気共鳴により前記被検体を撮像する撮像手段と、前記被検体を載せて前記空間中を移動する移動手段と、前記撮像手段および移動手段を制御する制御手段と、操作者の指示の受け付け、画像表示および音声発生を行う入出力手段とを備え、前記制御手段は、前記移動手段の移動方向について、被検体の異なる複数の領域に対し撮像を行うように前記移動手段および撮像手段を制御するとともに、第1の領域の撮像終了から第2の領域の撮像開始までに、前記入出力手段を介して第2の領域の撮像に必要な指示を前記被検体または操作者に報知することを特徴とする。   That is, the MRI apparatus of the present invention includes a static magnetic field generating means for generating a static magnetic field in a space where the subject is placed, an imaging means for imaging the subject by nuclear magnetic resonance, and placing the subject in the space. A moving means for moving; a control means for controlling the imaging means and the moving means; and an input / output means for receiving an instruction from an operator, displaying an image, and generating a sound. The control means moves the moving means. The moving means and the imaging means are controlled so as to perform imaging on a plurality of different areas of the subject with respect to the direction, and the input / output means from the end of imaging of the first area to the start of imaging of the second area An instruction necessary for imaging the second region is notified to the subject or the operator via the above.

また本発明のMRI装置において、例えば、第2の領域の撮像に必要な指示は、被検体に対する息止め指示である。
また本発明のMRI装置において、例えば、第1の領域の撮像は、造影剤を用いた2次元透視撮像であり、第2の領域の撮像は血管撮像である。この場合、第1の領域は、第2の領域に対し、撮像対象血管の上流側とすることができる。
また本発明のMRI装置において、例えば、第1の領域の撮像および第2の領域の撮像は、同一の撮像方法による撮像である。
In the MRI apparatus of the present invention, for example, an instruction necessary for imaging the second region is a breath holding instruction for the subject.
In the MRI apparatus of the present invention, for example, imaging of the first region is two-dimensional fluoroscopic imaging using a contrast agent, and imaging of the second region is blood vessel imaging. In this case, the first region can be upstream of the imaging target blood vessel with respect to the second region.
In the MRI apparatus of the present invention, for example, the imaging of the first area and the imaging of the second area are imaging by the same imaging method.

本発明のMRI装置では、第1の領域の撮像の後、移動手段により被検体が移動する時間を利用して、第2の領域の撮像に必要な指示、例えば息止めや体動抑制などの指示を与えることができ。第2の領域の撮像において体動の影響を低減した良好な画像を得ることができる。また造影剤を用いた血管撮像において、本撮像領域とは別に造影剤の撮像領域への到達をモニターする領域を設けて透視撮像することにより、呼吸動のある胸腹部領域が撮像対象部位でも、適切な息止め指示と、適切な撮像タイミングで本計測を開始することが可能であり、目的とする血管を高画質で描出することができる。   In the MRI apparatus of the present invention, after the imaging of the first area, the time required for the subject to move by the moving means is used to provide instructions necessary for imaging of the second area, such as breath holding and body movement suppression. Can give instructions. It is possible to obtain a good image in which the influence of body movement is reduced in the imaging of the second region. Moreover, in blood vessel imaging using a contrast agent, by providing a region for monitoring the arrival of the contrast agent to the imaging region separately from the main imaging region and performing fluoroscopic imaging, even if the thoracoabdominal region with respiratory motion is an imaging target region, The main measurement can be started with an appropriate breath holding instruction and an appropriate imaging timing, and a target blood vessel can be rendered with high image quality.

以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。
図1は本発明によるMRI装置の全体構成を示すブロック図、図2は撮像手段の詳細を示すブロック図である。このMRI装置は、NMR現象を利用して被検体の断層像を得るもので、主として、被検体1が置かれる空間に静磁場を発生する静磁場発生磁石2と、撮像手段として傾斜磁場発生系3、送信系5、受信系6および信号処理系7と、被検体1を寝かせて静磁場空間中で移動させるためのベッド8およびその駆動系9と、これらを制御する制御系10とを備えている。撮像手段は、制御系10に備えられたシーケンサ4により動作が制御される。制御系10には、ユーザーが指令を入力するためのマウス、キーボード等の入力装置11、GUIや画像を表示するための表示装置(ディスプレイ)12、およびユーザーや被検体に撮像に必要な指示を与えるための音声発生器13を備えたインターフェイス15が備えられている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is a block diagram showing an overall configuration of an MRI apparatus according to the present invention, and FIG. 2 is a block diagram showing details of an imaging means. This MRI apparatus uses a NMR phenomenon to obtain a tomographic image of a subject, mainly a static magnetic field generating magnet 2 that generates a static magnetic field in a space where the subject 1 is placed, and a gradient magnetic field generating system as an imaging means. 3, a transmission system 5, a reception system 6, a signal processing system 7, a bed 8 for moving the subject 1 in the static magnetic field space and a driving system 9, and a control system 10 for controlling them. ing. The operation of the imaging means is controlled by the sequencer 4 provided in the control system 10. The control system 10 includes an input device 11 such as a mouse and a keyboard for a user to input a command, a display device (display) 12 for displaying a GUI and an image, and instructions necessary for imaging to a user and a subject. An interface 15 with a sound generator 13 for feeding is provided.

静磁場発生磁石2は、被検体1の周りにその体軸方向または体軸と直交する方向に均一な静磁場を発生させるもので、被検体1の周りのある広がりをもった空間に永久磁石方式または常電導方式あるいは超電導方式の磁場発生手段が配置されている。   The static magnetic field generating magnet 2 generates a uniform static magnetic field around the subject 1 in the direction of the body axis or in a direction perpendicular to the body axis, and is a permanent magnet in a space around the subject 1. A magnetic field generating means of a normal type, a normal conductive type or a superconductive type is arranged.

磁場勾配発生系3は、X、Y、Zの三軸方向に巻かれた傾斜磁場コイル31と、それぞれの傾斜磁場コイルを駆動する傾斜磁場電源32とから成り、シーケンサ4からの命令に従ってそれぞれのコイルの傾斜磁場電源10を駆動することにより、X、Y、Zの三軸方向の傾斜磁場Gx、Gy、Gzを被検体1に印加するようになっている。この傾斜磁場の加え方により被検体1に対するスライス面を設定し、またNMR信号に位置情報を付与することができる。   The magnetic field gradient generating system 3 includes a gradient magnetic field coil 31 wound in three axial directions of X, Y, and Z, and a gradient magnetic field power source 32 for driving each gradient magnetic field coil. By driving the gradient magnetic field power source 10 of the coil, gradient magnetic fields Gx, Gy, and Gz in the three axial directions of X, Y, and Z are applied to the subject 1. By applying this gradient magnetic field, a slice plane for the subject 1 can be set, and position information can be given to the NMR signal.

シーケンサ4は、被検体1の生体組織を構成する原子の原子核に核磁気共鳴を起こさせる高周波磁場パルスをある所定のパルスシーケンスで繰り返し印加するもので、制御系(CPU)10の制御で動作し、被検体1の断層像のデータ収集に必要な種々の命令を、送信系5及び磁場勾配発生系3並びに受信系6に送るようになっている。   The sequencer 4 repeatedly applies a high-frequency magnetic field pulse that causes nuclear magnetic resonance to atomic nuclei constituting the biological tissue of the subject 1 in a predetermined pulse sequence, and operates under the control of a control system (CPU) 10. Various commands necessary for collecting tomographic image data of the subject 1 are sent to the transmission system 5, the magnetic field gradient generation system 3, and the reception system 6.

送信系5は、シーケンサ4から送り出される高周波パルスにより被検体1の生体組織を構成する原子の原子核に核磁気共鳴を起こさせるために高周波磁場を照射するもので、高周波発振器51と変調器52と高周波増幅器53と送信側の高周波コイル54とから成り、高周波発振器51から出力された高周波パルスをシーケンサ4の命令にしたがって変調器52で振幅変調し、この振幅変調された高周波パルスを高周波増幅器53で増幅した後に被検体1に近接して配置された高周波コイル54に供給することにより、電磁波が被検体1に照射されるようになっている。   The transmission system 5 irradiates a high-frequency magnetic field in order to cause nuclear magnetic resonance to occur in atomic nuclei constituting the biological tissue of the subject 1 by a high-frequency pulse sent out from the sequencer 4. The high-frequency amplifier 53 and the high-frequency coil 54 on the transmission side are configured, and the high-frequency pulse output from the high-frequency oscillator 51 is amplitude-modulated by the modulator 52 in accordance with a command from the sequencer 4. An electromagnetic wave is irradiated to the subject 1 by supplying the high frequency coil 54 disposed close to the subject 1 after amplification.

受信系6は、被検体1の生体組織の原子核の核磁気共鳴により放出されるエコー信号(NMR信号)を検出するもので、受信側の高周波コイル61と増幅器62と直交位相検波器63と、A/D変換器64とから成る。送信側の高周波コイル54から照射された電磁波による被検体1の応答の電磁波(NMR信号)は被検体1に近接して配置された高周波コイル61で検出され、増幅器62及び直交位相検波器63を介してA/D変換器64に入力されディジタル量に変換される。この際、シーケンサ4からの命令によるタイミングで直交位相検波器63によりサンプリングされた二系列の収集データとされ、その信号が信号処理系7に送られるようになっている。   The receiving system 6 detects an echo signal (NMR signal) emitted by nuclear magnetic resonance of the nucleus of the living tissue of the subject 1. The receiving side high frequency coil 61, amplifier 62, quadrature detector 63, And an A / D converter 64. The response electromagnetic wave (NMR signal) of the subject 1 due to the electromagnetic wave irradiated from the high-frequency coil 54 on the transmission side is detected by the high-frequency coil 61 arranged close to the subject 1, and the amplifier 62 and the quadrature detector 63 are connected. And input to the A / D converter 64 to be converted into a digital quantity. At this time, two series of collected data sampled by the quadrature detector 63 at a timing according to a command from the sequencer 4 is sent to the signal processing system 7.

信号処理系7は、CPU71と、磁気ディスク72及び磁気テープ73等の記録装置とから成り、CPU71でフーリエ変換、補正係数計算、像再構成等の処理を行い、任意断面の信号強度分布あるいは複数の信号に適当な演算を行って得られた分布を画像化してディスプレイ12に断層像として表示するようになっている。   The signal processing system 7 includes a CPU 71 and recording devices such as a magnetic disk 72 and a magnetic tape 73. The CPU 71 performs processing such as Fourier transform, correction coefficient calculation, image reconstruction, etc. A distribution obtained by performing an appropriate calculation on the signal is imaged and displayed on the display 12 as a tomographic image.

送信側及び受信側の高周波コイル54、61と傾斜磁場コイル31は、静磁場発生磁石2の静磁場空間内に設置されている。これらコイルを、撮像方法によって予め決められた撮像シーケンス(パルスシーケンスという)に従い駆動し、静磁場空間に置かれた被検体の撮像を行う。パルスシーケンスとしては、血管撮像の場合、例えば図3および図4に示すような繰り返し時間TRが短いグラーディエントエコー系パルスシーケンスなどが含まれている。これらのパルスシーケンスは、プログラムとして、CPU8内に組込まれている。なお図3、図4中、301は高周波磁場パルス、302はスライス選択傾斜磁場パルス、303および306は位相エンコード傾斜磁場パルス、304および307は読み出し傾斜磁場パルス、305はエコー信号、308および309はスライスエンコード傾斜磁場パルスを示す。   The high-frequency coils 54 and 61 and the gradient magnetic field coil 31 on the transmission side and the reception side are installed in the static magnetic field space of the static magnetic field generating magnet 2. These coils are driven in accordance with an imaging sequence (referred to as a pulse sequence) determined in advance by an imaging method, and the subject placed in the static magnetic field space is imaged. In the case of blood vessel imaging, the pulse sequence includes, for example, a gradient echo pulse sequence with a short repetition time TR as shown in FIG. 3 and FIG. These pulse sequences are incorporated in the CPU 8 as a program. 3 and 4, 301 is a high-frequency magnetic field pulse, 302 is a slice selective gradient magnetic field pulse, 303 and 306 are phase encoding gradient magnetic field pulses, 304 and 307 are readout gradient magnetic field pulses, 305 is an echo signal, 308 and 309 are A slice encoding gradient magnetic field pulse is shown.

ベッド8に載せられた被検体1はベッド8を駆動することにより静磁場空間中を移動することができ、これにより被検体1の所望の領域を撮像することができる。   The subject 1 placed on the bed 8 can move in the static magnetic field space by driving the bed 8, whereby a desired region of the subject 1 can be imaged.

次に、上記MRI装置の動作を、造影剤を用いた血管撮像の場合を例として説明する。本実施の形態では、図3に示すような2次元グラーディエントエコーシーケンスが、造影剤の到達をモニターするために実行され、図4に示すような3次元グラーディエントエコーシーケンスが、検査対象となる血管領域の撮像(本計測)に用いられる。図5に、動作の手順を示す。   Next, the operation of the MRI apparatus will be described by taking a blood vessel imaging using a contrast agent as an example. In the present embodiment, a two-dimensional gradient echo sequence as shown in FIG. 3 is executed to monitor the arrival of the contrast agent, and the three-dimensional gradient echo sequence as shown in FIG. It is used for imaging (main measurement) of the blood vessel region. FIG. 5 shows an operation procedure.

まず被検体1をベッド8に載せて、検査対象となる血管領域の上流部位を静磁場空間の磁場中心に配置する(Step1)。本実施の形態では、図6(a)に示すように、本撮像領域604は被検体602の腹部であり、それに隣接する領域(ここでは胸部)603が、静磁場発生磁石2が発生する静磁場空間内に配置される。この場合、撮像領域のFOVのベッド移動方向の大きさがX0であるとすると、本撮像領域604が磁場中心にあるときのベッド位置に対し、血流の上流側にX0だけずらした位置に被検体602を配置する。次いで透視撮像を開始するとともに被検体に造影剤を注入し、胸部603への造影剤の到達をモニターする(Step2)。すなわち胸部603を造影剤到達のモニター領域とする。   First, the subject 1 is placed on the bed 8 and the upstream portion of the blood vessel region to be examined is placed at the magnetic field center of the static magnetic field space (Step 1). In the present embodiment, as shown in FIG. 6A, the main imaging region 604 is the abdomen of the subject 602, and the region (here, the chest) 603 adjacent thereto is a static field generated by the static magnetic field generating magnet 2. Arranged in the magnetic field space. In this case, assuming that the size of the FOV in the imaging area in the bed moving direction is X0, the position is shifted to the position shifted by X0 upstream of the blood flow with respect to the bed position when the main imaging area 604 is at the magnetic field center. A specimen 602 is placed. Next, fluoroscopic imaging is started and a contrast medium is injected into the subject, and the arrival of the contrast medium at the chest 603 is monitored (Step 2). That is, the chest 603 is used as a monitor region for reaching the contrast medium.

透視撮像では、図3に示すような2次元計測を繰り返し、1枚の画像分の信号が得られる毎に画像を再構成し、表示する。この際、一部の信号を時系列的に作成される画像間で共有する手法(キーホール法等)を採用し、時間分解能を高めてもよい。具体的には約1枚/1秒のフレームレートで時系列画像が表示される。   In fluoroscopic imaging, two-dimensional measurement as shown in FIG. 3 is repeated, and an image is reconstructed and displayed each time a signal for one image is obtained. At this time, a technique (such as a keyhole method) for sharing a part of the signals between images generated in time series may be adopted to increase the time resolution. Specifically, a time-series image is displayed at a frame rate of about 1 frame / second.

図7に透視撮像によってモニターされる各領域への造影剤到達の様子と、ベッド移動および本撮像開始のタイミングを示す。図中、符号701は、造影剤の到達をモニターする領域B(モニター領域:図5の胸部603)における計測画像の時系列画像例を示し、符号702は、本撮像領域(図5の腹部604)の造影剤の充填状況を推定で表したものである。また、符号703は、モニター領域の血管内の造影剤濃度の時間変化(造影剤による信号強度変化)、符号704は、本撮像領域の血管内の造影剤濃度の時間変化を示している。   FIG. 7 shows the state of the contrast medium reaching each region monitored by fluoroscopic imaging, and the timing of bed movement and main imaging start. In the figure, reference numeral 701 indicates an example of a time-series image of a measurement image in a region B (monitor region: chest 603 in FIG. 5) for monitoring the arrival of a contrast agent, and reference numeral 702 indicates a main imaging region (abdominal portion 604 in FIG. 5). ) Is a representation of the contrast medium filling state. Further, reference numeral 703 indicates a temporal change in contrast agent concentration in the blood vessel in the monitor region (signal intensity change due to the contrast agent), and reference symbol 704 indicates a temporal change in contrast agent concentration in the blood vessel in the main imaging region.

図7に示したように、透視撮像により、701に示すように、領域603に造影剤が到達し徐々に充填していく様子が画像として表示される。操作者は、ディスプレイに表示される領域603の画像を見て、領域603に造影剤が到達したことを確認できる。操作者はディスプレイの画面を見て、適切な時期にベッド移動の指令を入出力装置から入力する705(Step3)。指令の入力は、例えば、ディスプレイに造影剤到達確認ボタン或いは次のステーションへのベッド移動ボタンなどのGUIを表示させて、これを操作者が操作することにより行われる。
操作者がベッドの移動の指令を入力する代わりに、例えば信号強度703のピークを検出して自動的にベッドの移動を開始することも可能である。
As shown in FIG. 7, by fluoroscopic imaging, as shown by 701, a state in which the contrast agent reaches the region 603 and gradually fills it is displayed as an image. The operator can confirm that the contrast medium has reached the region 603 by looking at the image of the region 603 displayed on the display. The operator looks at the display screen and inputs a bed movement command from the input / output device at an appropriate time 705 (Step 3). The command is input by, for example, displaying a GUI such as a contrast medium arrival confirmation button or a bed moving button to the next station on the display and operating the GUI.
Instead of the operator inputting a bed movement command, for example, the peak of the signal intensity 703 can be detected and the bed movement can be automatically started.

操作者からの入力或いは自動でベッド移動の指令があると、制御系10は2次元計測を終了し、ベッド駆動系9を介してベッド8の移動を開始するとともに、自動発声器を駆動し、被検体に息止めの指示を発声する(Step4、Step5)。例えば「本計測を開始しますので、息を止めてください」などの音声による指示が発せられる。通常、患者に息止めの指示を与えられてから実際に息を止めるまでには数秒かかるので、この間にベッドを必要量移動させて、図6(b)に示すように、本撮像領域604を磁場中心に配置する(Step6)。上述したようにモニター領域603が本撮像領域604に重なることなく隣接している場合には、ベッドの移動量は移動方向のFOVの大きさXと同じである。従って予め本撮像のベッド位置を設定しておくことにより、Step4のベッド移動量は自動的に決まり、本撮像領域604が磁場中心に配置された位置でベッド移動が終了する。或いは操作者が被検体の位置を確認しながら、ベッド移動および終了の指示を入力するようにしてもよい。   When there is an instruction from the operator or an automatic bed movement command, the control system 10 ends the two-dimensional measurement, starts moving the bed 8 via the bed drive system 9, and drives the automatic voice generator. Instruct the subject to hold his / her breath (Step 4, Step 5). For example, a voice instruction such as “Please stop breathing because this measurement starts” is issued. Normally, it takes several seconds from when the patient is instructed to hold his / her breath to actually hold his / her breath. During this time, the bed is moved by a necessary amount, and as shown in FIG. Place in the center of the magnetic field (Step 6). As described above, when the monitor area 603 is adjacent to the main imaging area 604 without overlapping, the movement amount of the bed is the same as the FOV size X in the movement direction. Therefore, by setting the bed position for actual imaging in advance, the amount of bed movement in Step 4 is automatically determined, and the bed movement ends at the position where the main imaging area 604 is located at the center of the magnetic field. Alternatively, the operator may input instructions for bed movement and termination while confirming the position of the subject.

自動或いは手動によりベッドが停止したならば、本撮像を開始する(Step7)。本撮像では、図4に示す3次元計測を繰り返し、領域604の3次元データを取得する。図7のグラフ704に示すように、ベッド移動の間に造影剤は本撮像領域に移動し、本撮像が開始する時点707では信号強度が高くなっており、高コントラストの信号が得られる。最後に計測された3次元データセットを再構成して、投影処理を施し、2次元の血管画像を得る。この血管画像は、息止め撮像により動きの影響を無視できるので、必要に応じ造影剤注入前に計測された三次元画像との差分処理を行った上で投影像を作成し表示することもできる。これにより、血管以外の組織の信号強度を抑制し、血管のコントラストを向上することもできる。   If the bed is stopped automatically or manually, the main imaging is started (Step 7). In the main imaging, the three-dimensional measurement shown in FIG. As shown in a graph 704 in FIG. 7, the contrast agent moves to the main imaging region during bed movement, and the signal intensity is high at the time 707 when the main imaging starts, and a high-contrast signal is obtained. Finally, the measured three-dimensional data set is reconstructed and subjected to projection processing to obtain a two-dimensional blood vessel image. Since this blood vessel image can ignore the influence of movement by breath-holding imaging, it is possible to create and display a projection image after performing a difference process with a three-dimensional image measured before injection of a contrast medium as necessary. . Thereby, the signal intensity of tissues other than blood vessels can be suppressed and the contrast of blood vessels can be improved.

図8に本実施の形態を実行するのに好適なGUIの一例を示す。図8に示す例では、透視撮像の位置決めのためのGUI(透視用位置決め部)811および結果画像(透視画像)812を表示する表示部810と、本撮像の位置決めのためのGUI820と、撮像に必要な指令を送るための操作ボタン等830とが表示画面に表示される。透視用位置決め部811には、予めステーション毎に低空間分解能で取得したスキャノグラムなどの被検体画像が表示される。表示画面をスクロール或いは順次切り換えることにより、各ステーションの画像が順次表示され、所望の領域を選択できるようになっている。本撮像用位置決め部821も同様にスキャノグラムなどの被検体画像が表示され、撮像目的部位が含まれるステーションを選択することができる。選択されたステーションの画像には、本撮像の断面(スラブ)選択用の枠が重畳表示される。この枠を移動することにより本撮像断面が決定される。図示する例では、COR、TRS及びSAGの各断面について、選択された領域のFOVが枠で表示されている。   FIG. 8 shows an example of a GUI suitable for executing the present embodiment. In the example shown in FIG. 8, a GUI (perspective positioning unit) 811 for positioning fluoroscopic imaging and a display unit 810 that displays a result image (perspective image) 812, a GUI 820 for positioning main imaging, An operation button 830 for sending a necessary command is displayed on the display screen. The fluoroscopic positioning unit 811 displays a subject image such as a scanogram acquired in advance at a low spatial resolution for each station. By scrolling or sequentially switching the display screen, the images of each station are sequentially displayed so that a desired area can be selected. Similarly, the imaging positioning unit 821 displays a subject image such as a scanogram and can select a station including the imaging target site. A frame for selecting a cross section (slab) for actual imaging is superimposed and displayed on the image of the selected station. By moving this frame, the main imaging section is determined. In the example shown in the drawing, the FOV of the selected region is displayed with a frame for each cross section of COR, TRS, and SAG.

また操作ボタン830には、透視撮像開始ボタン831、本撮像開始ボタン832、撮像中断ボタン833などがあり、これらボタンを操作して透視撮像および本撮像の開始ならびに中断の指令を制御系10に送ることができる。なお、本撮像開始ボタン832は、本実施の形態では透視撮像領域から本撮像領域へのベッド移動開始および自動発声器の駆動のトリガーでもある。   The operation buttons 830 include a fluoroscopic imaging start button 831, a main imaging start button 832, an imaging interruption button 833, and the like, and commands to start and stop fluoroscopic imaging and main imaging are sent to the control system 10. be able to. In this embodiment, the main imaging start button 832 is also a trigger for starting the bed movement from the fluoroscopic imaging area to the main imaging area and driving the automatic voice generator.

以上、説明したように本実施の形態によれば、造影剤を用いた血管撮像において、本撮像領域の上流側にモニター領域を設け、このモニター領域の透視撮像により造影剤の到達を監視することにより、タイミングを外すことなく本撮像領域の撮像を行うことができ、これにより高コントラストの血管画像を得ることができる。また本撮像領域が、呼吸動などの体動があって息止め撮像が必要な領域である場合には、モニター領域から本撮像領域にベッドが移動する間に息止め指示を与えることができるので、本撮像の開始とほぼ同時に息止めが行われ、体動によるアーチファクトを抑制した画像を得ることができる。   As described above, according to the present embodiment, in blood vessel imaging using a contrast agent, a monitor region is provided upstream of the main imaging region, and the arrival of the contrast agent is monitored by fluoroscopic imaging of the monitor region. Thus, the main imaging region can be imaged without losing the timing, whereby a high-contrast blood vessel image can be obtained. In addition, if the main imaging area is an area where there is a body movement such as respiratory motion and breath holding imaging is required, a breath holding instruction can be given while the bed moves from the monitor area to the main imaging area. The breath holding is performed almost simultaneously with the start of the main imaging, and an image in which artifacts due to body movement are suppressed can be obtained.

なお本実施の形態では、モニター領域は本撮像領域に隣接する領域である場合を説明したが、撮像対象とする血管によって血流速は異なるので、対象に応じてモニター領域と本撮像領域との間隔を適宜変更することができる。例えば血流速が早い血管(抹消血管)を対象とするときには、モニター領域は本撮像領域からある程度離間した領域としてもよい。また血流の方向によって、動脈流か静脈流かによってモニター領域の位置は、適宜変更することが必要である。   In the present embodiment, the case where the monitor area is an area adjacent to the main imaging area has been described. However, since the blood flow velocity varies depending on the blood vessel to be imaged, the monitor area and the main imaging area are different depending on the object. The interval can be changed as appropriate. For example, when targeting a blood vessel (peripheral blood vessel) having a high blood flow velocity, the monitor region may be a region separated from the main imaging region to some extent. In addition, the position of the monitor region needs to be changed as appropriate depending on the direction of blood flow, whether it is an arterial flow or a venous flow.

さらに上記実施の形態では、造影剤を用いた血管撮像の場合を説明したが、本発明は血管撮像のみならず、ベッドの移動を伴う撮像、即ちベッドの移動方向について被検体の広い範囲を撮像する場合に適用することができる。   Further, in the above embodiment, the case of blood vessel imaging using a contrast medium has been described. However, the present invention is not limited to blood vessel imaging, and imaging involving movement of the bed, that is, imaging of a wide range of the subject in the direction of bed movement. It can be applied to

以下、ベッドの移動を伴う全身撮像を行うMRI装置に適用した実施の形態を説明する。本実施の形態においても、MRI装置の構成は図1及び図2に示した装置構成と同じである。ただし本実施の形態では、ベッドを複数のステーション間で移動させて、各ステーションで撮像を行い、各ステーションの画像をつなぎ合わせて被検体の広い範囲(全身に亘る領域)の画像を得る。各ステーションの撮像は、2次元計測であっても3次元計測であってもよく、対象とする組織に応じて適切なパルスシーケンスが選択される。   Hereinafter, an embodiment applied to an MRI apparatus that performs whole-body imaging with movement of a bed will be described. Also in this embodiment, the configuration of the MRI apparatus is the same as the apparatus configuration shown in FIGS. However, in the present embodiment, the bed is moved between a plurality of stations, imaging is performed at each station, and the images of the stations are connected to obtain an image of a wide range of the subject (region over the whole body). The imaging of each station may be two-dimensional measurement or three-dimensional measurement, and an appropriate pulse sequence is selected according to the target tissue.

図9および図10に、本実施の形態によるマルチステーション撮像とその手順を示す。図示する例では頭部から足部までを5つの領域901〜905に分けてベッドを移動させて5つのステーションで撮像を行う。各ステーション間でベッドが移動する距離は30〜50cmである。   9 and 10 show the multi-station imaging and its procedure according to the present embodiment. In the illustrated example, the head to the foot is divided into five areas 901 to 905, the bed is moved, and imaging is performed at five stations. The distance that the bed moves between each station is 30-50 cm.

まず被検体の5つの撮像領域について、息止め撮像を行う領域、体動に関する注意を喚起すべき領域(体動抑制領域)を設定する(Step1)。具体的には、胸部902及び腹部903では息止め撮像を行い、大腿部904、脚部905では足の動きを制する指示を与えてから撮像を行う。   First, for five imaging regions of the subject, a region for performing breath-holding imaging and a region (body motion suppression region) where attention should be paid to body motion are set (Step 1). Specifically, breath-holding imaging is performed on the chest 902 and the abdomen 903, and imaging is performed after an instruction to control the movement of the foot is given to the thigh 904 and the leg 905.

次にベッドを最初のステーションに移動させる(Step2)。最初のステーションは息止め撮像や体動抑制を行う必要がないので、頭部901を磁場中心に配置した後、撮像を開始する(Step5)。頭部901の撮像が終了し、ベッドの移動開始の指令が入力されると、この指令により、ベッド8を2番目のステーションに向けて移動させるとともに自動発声器により息止めの指示を与える(Step2、Step3)。ベッドを所定量移動させた後、停止させて胸部902の撮像を開始する(Step5)。胸部902の撮像が終了し、ベッドの移動開始の指令が入力されると、この場合にも、ベッド8を3番目のステーションに向けて移動させるとともに自動発声器により息止めの指示を与える(Step2、Step3)。ベッドを所定量移動させた後、停止させて腹部903の撮像を開始する(Step5)。次に腹部903の撮像が終了し、ベッド移動開始の指令が入力されると、4番目のステーションへのベッド移動と同時に、自動発声器により、被検体に対し足の動きを抑制すべき指示を与える(Step4)。例えば「しばらくの間、足を動かさないでください」等の指示を音声で与える。大腿部904撮像後にも同様に足の動きを抑制すべき指示を与え、脚部905の撮像を行う(Step4、Step5)。   Next, move the bed to the first station (Step 2). Since it is not necessary to perform breath-hold imaging or body movement suppression in the first station, imaging is started after the head 901 is placed at the center of the magnetic field (Step 5). When imaging of the head 901 is completed and a command to start moving the bed is input, the command moves the bed 8 toward the second station and gives an instruction to hold the breath by the automatic voice generator (Step 2). , Step3). After moving the bed by a predetermined amount, the bed is stopped and imaging of the chest 902 is started (Step 5). When the imaging of the chest 902 is completed and a command to start moving the bed is input, the bed 8 is moved toward the third station and the breather is instructed by the automatic voice generator (Step 2). , Step3). After moving the bed by a predetermined amount, the bed is stopped and imaging of the abdomen 903 is started (Step 5). Next, when imaging of the abdomen 903 is completed and a bed movement start command is input, an instruction to suppress foot movement is given to the subject by the automatic voice generator simultaneously with the bed movement to the fourth station. Give (Step 4). For example, an instruction such as “Do not move your foot for a while” is given by voice. Similarly, after the thigh 904 is imaged, an instruction to suppress the movement of the foot is given, and the leg 905 is imaged (Step 4 and Step 5).

全領域の撮像が終了したならば、各ステーションの画像を再構成して合成し全身の画像を得る。   When imaging of the entire area is completed, the images of the respective stations are reconstructed and combined to obtain a whole body image.

このように本実施の形態によれば、ベッドがステーション間で移動する時間を利用して次の撮像に必要な指示を自動発声器により被検体に与えるようにしたので、効率よく撮像を行うことができる。また呼吸動等の体動や足など動きやすい部位の突発的動きを抑制し、体動アーチファクトが抑制された全身画像を得ることができる。   As described above, according to the present embodiment, since the instruction necessary for the next imaging is given to the subject by the automatic voice generator using the time required for the bed to move between the stations, the imaging can be performed efficiently. Can do. In addition, body motion such as respiratory motion and sudden movement of easily moving parts such as feet can be suppressed, and a whole body image in which body motion artifacts are suppressed can be obtained.

従来のフルオロスコピートリガー計測で困難な息止め指示を適切に行うことができると共に、最適な撮像タイミングで計測できるため、特に、呼吸動があり、息止めが必須な胸腹部領域では、従来に比べて、高画質な血管画像の提供が可能となる。   In addition to being able to properly perform breath holding instructions that are difficult with conventional fluoroscopy trigger measurement and to be able to measure at the optimal imaging timing, especially in the thoracoabdominal region where breathing movement is necessary and breath holding is essential Thus, it is possible to provide a high-quality blood vessel image.

本発明のMRI装置の全体構成を示すブロック図、The block diagram which shows the whole structure of the MRI apparatus of this invention, 図1のMRI装置の撮像手段の詳細を示すブロック図The block diagram which shows the detail of the imaging means of the MRI apparatus of FIG. 本発明のMRI装置で採用するパルスシーケンスの一例を示す図The figure which shows an example of the pulse sequence employ | adopted with the MRI apparatus of this invention 本発明のMRI装置で採用するパルスシーケンスの他の例を示す図The figure which shows the other example of the pulse sequence employ | adopted with the MRI apparatus of this invention 本発明のMRI装置の動作の一実施形態を示すフローチャート図The flowchart figure which shows one Embodiment of operation | movement of the MRI apparatus of this invention. 本発明の透視撮像と本撮像の撮像位置の関係を説明した図The figure explaining the relationship between the perspective imaging of this invention and the imaging position of this imaging 本発明の透視撮像における撮像領域への造影剤の到達と本撮像のタイミングを説明した図The figure explaining the arrival of the contrast agent to the imaging region and the timing of the main imaging in the fluoroscopic imaging of the present invention 本発明のMRI装置のGUIの一例を示す図The figure which shows an example of GUI of the MRI apparatus of this invention 本発明のMRI装置の動作の他の実施形態を示すフローチャート図The flowchart figure which shows other embodiment of operation | movement of the MRI apparatus of this invention. 図9の実施形態における撮像領域を示す図The figure which shows the imaging area in embodiment of FIG. 従来のフルオロスコピックトリガー計測を説明する図Diagram explaining conventional fluoroscopic trigger measurement

符号の説明Explanation of symbols

1…被検体、2…磁場発生装置、3…磁場勾配発生系、4…シーケンサ、5…送信系、6…受信系、7…信号処理系、8…ベッド、9…ベッド駆動系、10…制御系、11…入出力手段、14b…受信側の高周波コイル。 1 ... subject, 2 ... magnetic field generator, 3 ... magnetic field gradient generating system, 4 ... sequencer, 5 ... transmitting system, 6 ... receiving system, 7 ... signal processing system, 8 ... bed, 9 ... bed drive system, 10 ... Control system, 11 ... input / output means, 14b ... high frequency coil on the receiving side.

Claims (7)

被検体が置かれる空間に静磁場を発生する静磁場発生手段と、核磁気共鳴により前記被検体を撮像する撮像手段と、前記被検体を載せて前記空間中を移動する移動手段と、前記撮像手段および移動手段を制御する制御手段と、操作者の指示の受け付け、画像表示および音声発生を行う入出力手段とを備えた磁気共鳴イメージング装置において、
前記制御手段は、前記移動手段の移動方向について、被検体の異なる複数の領域に対し撮像を行うように前記移動手段および撮像手段を制御するとともに、第1の領域の撮像終了から第2の領域の撮像開始までに、前記入出力手段を介して第2の領域の撮像に必要な指示を前記被検体または操作者に報知することを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
Static magnetic field generating means for generating a static magnetic field in a space where the subject is placed, imaging means for imaging the subject by nuclear magnetic resonance, moving means for moving the subject in the space, and the imaging In a magnetic resonance imaging apparatus, comprising: a control means for controlling the means and the moving means; and an input / output means for receiving an instruction from the operator, displaying an image, and generating sound.
The control unit controls the moving unit and the imaging unit so as to perform imaging on a plurality of different regions of the subject with respect to the moving direction of the moving unit, and the second region from the end of imaging of the first region The magnetic resonance imaging apparatus is characterized in that an instruction necessary for imaging the second region is notified to the subject or the operator via the input / output means before starting imaging.
請求項1記載の磁気共鳴イメージング装置であって、
前記第2の領域の撮像に必要な指示は、被検体に対する息止め指示であることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
The magnetic resonance imaging apparatus according to claim 1,
The magnetic resonance imaging apparatus according to claim 1, wherein the instruction necessary for imaging the second region is a breath holding instruction to the subject.
請求項1又は2に記載の磁気共鳴イメージング装置であって、
前記第1の領域の撮像は、造影剤を用いた2次元透視撮像であり、第2の領域の撮像は血管撮像であることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
The magnetic resonance imaging apparatus according to claim 1 or 2,
The magnetic resonance imaging apparatus according to claim 1, wherein the imaging of the first region is two-dimensional fluoroscopic imaging using a contrast agent, and the imaging of the second region is blood vessel imaging.
請求項3記載の磁気共鳴イメージング装置であって、
前記第1の領域は、前記第2の領域に対し、撮像対象血管の上流側であることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
The magnetic resonance imaging apparatus according to claim 3,
The magnetic resonance imaging apparatus according to claim 1, wherein the first region is upstream of the imaging target blood vessel with respect to the second region.
請求項1又は2に記載の磁気共鳴イメージング装置であって、
前記第1の領域の撮像および第2の領域の撮像は、同一の撮像方法による撮像であることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
The magnetic resonance imaging apparatus according to claim 1 or 2,
The magnetic resonance imaging apparatus according to claim 1, wherein the imaging of the first area and the imaging of the second area are imaging by the same imaging method.
被検体が置かれる空間に静磁場を発生する静磁場発生手段と、核磁気共鳴により前記被検体を撮像する撮像手段と、前記被検体を載せて前記空間中を移動する移動手段と、前記撮像手段および移動手段を制御する制御手段と、操作者の指示の受け付けおよび画像表示を行う入出力手段とを備え、前記被検体の撮像対象血管を含む領域について3次元血流撮像を行う磁気共鳴イメージング装置において、
前記制御手段は、前記撮像対象血管を含む領域に対し、前記血管の上流側にある領域をモニター領域として2次元透視撮像を行い、前記入出力手段を介した操作者の指示により、前記2次元透視撮像を停止するとともに、前記撮像対象血管を含む領域を静磁場空間の中心に移動し、前記3次元血流撮像を行うことを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
Static magnetic field generating means for generating a static magnetic field in a space where the subject is placed, imaging means for imaging the subject by nuclear magnetic resonance, moving means for moving the subject in the space, and the imaging Magnetic resonance imaging, comprising: control means for controlling the means and movement means; and input / output means for accepting an operator's instruction and displaying an image; In the device
The control means performs two-dimensional fluoroscopic imaging on a region including the imaging target blood vessel using a region upstream of the blood vessel as a monitor region, and the two-dimensional imaging is performed according to an instruction from an operator via the input / output unit. A magnetic resonance imaging apparatus that stops fluoroscopic imaging, moves a region including the imaging target blood vessel to the center of a static magnetic field space, and performs the three-dimensional blood flow imaging.
請求項6記載の磁気共鳴イメージング装置であって、
前記入出力手段は、自動音声発生手段を含み、
前記制御手段は、前記撮像対象血管を含む領域の移動に際し、前記自動音声発生手段を介して、前記3次元血流撮像に必要な指示を発生することを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
The magnetic resonance imaging apparatus according to claim 6,
The input / output means includes automatic sound generation means,
The control means generates an instruction necessary for the three-dimensional blood flow imaging via the automatic sound generation means when moving a region including the imaging target blood vessel.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011007959A (en) * 2009-06-24 2011-01-13 Ge Medical Systems Global Technology Co Llc Speech data processing device, magnetic resonance imaging device, speech data processing method and program

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4060363A1 (en) * 2021-03-15 2022-09-21 Koninklijke Philips N.V. Automated detection of critical stations in multi-station magnetic resonance imaging

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10192252A (en) * 1996-12-30 1998-07-28 Shimadzu Corp Mr imaging device
JP2000079107A (en) * 1998-07-17 2000-03-21 General Electric Co <Ge> Ending mr angiography method and device therefor
JP2000511789A (en) * 1996-04-19 2000-09-12 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ Methods of performing magnetic resonance angiography using contrast agents
JP2003204952A (en) * 2002-01-17 2003-07-22 Hitachi Medical Corp Magnetic resonance imaging apparatus
JP2003235827A (en) * 2002-02-20 2003-08-26 Toshiba Corp Mri system
JP2004041476A (en) * 2002-07-12 2004-02-12 Hitachi Medical Corp Magnetic resonance imaging apparatus

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000511789A (en) * 1996-04-19 2000-09-12 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ Methods of performing magnetic resonance angiography using contrast agents
JPH10192252A (en) * 1996-12-30 1998-07-28 Shimadzu Corp Mr imaging device
JP2000079107A (en) * 1998-07-17 2000-03-21 General Electric Co <Ge> Ending mr angiography method and device therefor
JP2003204952A (en) * 2002-01-17 2003-07-22 Hitachi Medical Corp Magnetic resonance imaging apparatus
JP2003235827A (en) * 2002-02-20 2003-08-26 Toshiba Corp Mri system
JP2004041476A (en) * 2002-07-12 2004-02-12 Hitachi Medical Corp Magnetic resonance imaging apparatus

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011007959A (en) * 2009-06-24 2011-01-13 Ge Medical Systems Global Technology Co Llc Speech data processing device, magnetic resonance imaging device, speech data processing method and program

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