JP2018512960A - 非t2強調信号寄与を除去したt2強調mr撮像 - Google Patents

非t2強調信号寄与を除去したt2強調mr撮像 Download PDF

Info

Publication number
JP2018512960A
JP2018512960A JP2017554586A JP2017554586A JP2018512960A JP 2018512960 A JP2018512960 A JP 2018512960A JP 2017554586 A JP2017554586 A JP 2017554586A JP 2017554586 A JP2017554586 A JP 2017554586A JP 2018512960 A JP2018512960 A JP 2018512960A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pulse
signals
sequence
excitation
pulses
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2017554586A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2018512960A5 (ja
JP6684824B2 (ja
Inventor
ヨハネス ペトルス グローエン
ヨハネス ペトルス グローエン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Koninklijke Philips NV
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Koninklijke Philips NV filed Critical Koninklijke Philips NV
Publication of JP2018512960A publication Critical patent/JP2018512960A/ja
Publication of JP2018512960A5 publication Critical patent/JP2018512960A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6684824B2 publication Critical patent/JP6684824B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/50NMR imaging systems based on the determination of relaxation times, e.g. T1 measurement by IR sequences; T2 measurement by multiple-echo sequences
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/055Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves  involving electronic [EMR] or nuclear [NMR] magnetic resonance, e.g. magnetic resonance imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/4816NMR imaging of samples with ultrashort relaxation times such as solid samples, e.g. MRI using ultrashort TE [UTE], single point imaging, constant time imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/54Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/54Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
    • G01R33/56Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution
    • G01R33/5602Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution by filtering or weighting based on different relaxation times within the sample, e.g. T1 weighting using an inversion pulse

Abstract

本発明は、MRデバイス1の検査ボリューム内に配置される物体のMR撮像の方法に関する。本発明は、T2強調のないMR信号からの干渉寄与が実質的にないT2強調MR撮像を可能にすることを目的とする。本発明の方法は、a)物体10に、励起RFパルス21、1つ以上のリフォーカシングRFパルス22及びチップアップRFパルス23を含む第1のT2準備シーケンスT2PREP1を受けさせるステップと、b)第1のセットのMR信号を取得するために、物体10に、少なくとも1つの励起RFパルス及び切り替えられた磁場勾配を含む第1の読み出しシーケンスRO1を受けさせるステップと、c)物体10に、励起RFパルス21’、1つ以上のリフォーカシングRFパルス22’及びチップアップRFパルス23’を含む第2のT2準備シーケンスT2PREP2を受けさせるステップであって、第2のT2準備シーケンスT2PREP2のRFパルス21’、22’、23’のうちの少なくとも1つは、第1のT2準備シーケンスT2PREP1の対応するRFパルス21、22、23とは異なる位相を有する、上記ステップと、d)第2のセットのMR信号を取得するために、物体10に、少なくとも1つの励起RFパルス及び切り替えられた磁場勾配を含む第2の読み出しシーケンスRO2を受けさせるステップと、e)第1及び第2のセットのMR信号から、MR画像を再構成するステップとを含む。更に、本発明は、MRデバイスと、MRデバイス用のコンピュータプログラムとに関する。

Description

本発明は、磁気共鳴(MR)撮像の分野に関する。本発明は、MR撮像方法に関する。本発明は更に、MRデバイス及びMRデバイス上で実行されるコンピュータプログラムに関する。
2次元又は3次元画像を形成するために磁場と核スピンとの相互作用を利用する画像形成MR方法は、今日では、特に医用診断の分野において広く使用されている。これは、これらの画像形成MR方法が、軟組織の撮像について、他の撮像方法よりも多くの点において優れ、電離放射線を必要とせず、また、通常、非侵襲性だからである。
一般に、MR方法では、検査対象の患者の身体が、強い均一磁場(B磁場)内に配置される。均一磁場の方向は、同時に、測定のベースになる座標系の軸(通常はz軸)を規定する。磁場は、規定された周波数(いわゆるラーモア周波数又はMR周波数)の電磁交流磁場(RF磁場、B磁場とも呼ばれる)の印加によって励起(スピン共鳴)可能である磁場強度に依存して、個々の核スピンの様々なエネルギーレベルを生成する。巨視的観点から、個々の核スピンの分布が、適切な周波数の電磁パルス(RFパルス)の印加によって平衡状態から外れるように偏向可能である全体の磁化を生成し、したがって、磁化は、z軸の周りで歳差運動を行う。歳差運動は、円錐体の表面を記述し、その開口角がフリップ角と呼ばれる。フリップ角の大きさは、印加電磁パルスの強度及び持続時間に依存する。いわゆる90°パルスの場合、スピンは、z軸から横断面まで偏向される(フリップ角90°)。
RFパルスの終了後、磁化は、元の平衡状態に戻るように緩和する。平衡状態では、第1の時定数T(スピン格子又は縦緩和時間)でz方向における磁化が再び増大し、z方向に垂直な方向における磁化が、第2の時定数T(スピンスピン又は横緩和時間)で緩和する。磁化の変化は、当該磁化の変化がz軸に垂直な方向において測定されるようにMRデバイスの検査ボリューム内に配置及び方向付けられる1つ以上の受信RFコイルによって検出可能である。横方向磁化の減衰は、例えば90°パルスの印加後、(局所磁場不均一性によって引き起こされる)核スピンの同じ位相を有する秩序状態からすべての位相角が均一に分布している(ディフェージング)状態までの遷移が伴う。ディフェージングは、リフォーカシングパルス(例えば180°パルス)によって相殺することができる。これは、受信コイル内でエコー信号(スピンエコー)を生成する。
身体内での空間分解能を実現するために、3つの主軸に沿って延在する線形磁場勾配が、均一磁場上に重ね合わされ、スピン共鳴周波数の線形空間的依存性につながる。受信コイル内で捕捉される信号は、この結果、身体内の様々な位置に関連付けられることが可能な様々な周波数の成分を含む。RFコイルを介して得られたMR信号データは、空間周波数領域に対応し、k空間データと呼ばれる。k空間データは、通常、異なる位相符号化で取得された複数のラインを含む。各ラインは、幾つかのサンプルを収集することによってデジタル化される。k空間データのセットは、フーリエ変換又は他の適切な再構成アルゴリズムによってMR画像に変換される。
強調コントラストは、(例えば心筋MR撮像における)MR画像において検出される組織病変部を特徴付けるために、しばしば必要とされる。これは、当該組織が、病変の種類に依存して、短いT緩和時間を有し、したがって、T強調MR画像において暗く見えるからである。
従来、T強調MR画像は、スピンエコー(SE)又はターボスピンエコー(TSE)撮像シーケンスを使用して取得されている。代替案は、主に、磁化準備型ターボフィールドエコー(TFE)技術である。当該技術では、磁化準備シーケンスが、励起RFパルスによって核磁化を横断面にもたらし、この横方向磁化を1つ又は幾つかのリフォーカシングRFパルスによってリフォーカスさせ、最後に、リフォーカスされた横方向磁化を対応するチップアップ(tip-up)RFパルスによってz軸に戻す。横方向磁化の周期中、即ち、T準備シーケンスの最初の励起RFパルスと最後のチップアップRFパルスとの間のT減衰が、チップアップRFパルスによってz方向にストアされる所望のT強調を提供する。このようなT準備は、TFE読み出しと併せて、T2prep−TFEと呼ぶことができる。T2prep−TFEは、スピンエコーシーケンスがあまり好ましくない心臓/冠状動脈MRIのような幾つかの特殊応用の技術において知られている。
しかし、既知のT準備スキームの問題は、T2強調なしの干渉信号寄与である。これは、T準備シーケンス後のT緩和による長手方向磁化の増加からもたらされる。取得MR信号のこの非T強調汚染は、再構成MR画像のTコントラストを劣化させる。E.R.Jensita他による論文「Motion and flow insensitive adiabatic T2-preparation module for cardiac MR imaging at 3 Tesla」(MRM70(2013)1360−68)は、長手方向磁化をそのT2に依存する状態にするT準備モジュールについて説明している。
上記の説明から、T強調を用いたMR撮像の改良方法が必要であることが容易に理解されるであろう。本発明は、T強調のないMR信号からの干渉寄与が基本的にないT強調MR撮像を可能にすることを目的とする。
本発明によれば、MRデバイスの検査ボリューム内に配置された物体のMR撮像の方法が開示される。本発明の方法は、
a)物体に、励起RFパルス、1つ以上のリフォーカシングRFパルス及びチップアップRFパルスを含む第1のT準備シーケンスを受けさせるステップと、
b)第1のセットのMR信号を取得するために、物体に、少なくとも1つの励起RFパルス及び切り替えられた磁場勾配を含む第1の読み出しシーケンスを受けさせるステップと、
c)物体に、励起RFパルス、1つ以上のリフォーカシングRFパルス及びチップアップRFパルスを含む第2のT準備シーケンスを受けさせるステップであって、第2のT準備シーケンスのRFパルスのうちの少なくとも1つは、第1のT準備シーケンスの対応するRFパルスとは異なる位相を有する、上記ステップと、
d)第2のセットのMR信号を取得するために、物体に、少なくとも1つの励起RFパルス及び切り替えられた磁場勾配を含む第2の読み出しシーケンスを受けさせるステップと、
e)第1及び第2のセットのMR信号から、MR画像を再構成するステップとを含む。
第1及び第2のT準備シーケンスのRFパルスの位相が、第1及び第2の読み出しシーケンスそれぞれによって取得されるMR信号の位相に影響を及ぼす一方で、増加する長手方向磁化からもたらされる干渉信号寄与の影響を受けないままにすることは本発明の洞察である。したがって、本発明によれば、最終的に再構成されるMR画像において、干渉信号寄与は、異なる位相を有する第1及び第2のT準備シーケンスのRFパルスを、第1及び第2のセットのMR信号の適切な重ね合わせと併せて印加することによって除去することができる。
つまり、本発明は、所望の(T強調)MR信号成分を増大すると同時に、不所望の(非T強調)MR信号成分を相殺するように、取得MR信号の適切な組み合わせと併せて、T準備中のRFパルスのうちの少なくとも1つのRFパルスの位相を変化させることを提案する。即ち、T準備シーケンスにおける異なるRF位相が、T準備に続く異なる読み出しにおいて取得された磁気共鳴信号の異なるRF位相を生じさせる。これにより、磁気共鳴信号をこれらの読み出しから区別することを可能にし、したがって、非T強調成分からの干渉が除去される。これは、再構成において行われてよい。
本発明の方法のステップa)乃至d)の1回の繰り返しにおいて、完全にサンプリングされた第1及び第2のセットのMR信号が取得される必要はない。むしろ、ステップa)乃至d)は、ステップe)において、取得MR信号データからMR画像を最終的に再構成する前に、所与のk空間領域をサンプリングするために、複数回、繰り返されてよい。
好適な実施形態において、第1及び第2のT準備シーケンスの励起RFパルスは、異なる位相を有する一方で、第1及び第2のT準備シーケンスの更なる対応するRFパルスは、同一の位相を有する。つまり、励起RFパルスの位相だけが変えられ、T準備シーケンスの残りのRFパルスの位相は不変に保たれる。最も好適には、第1及び第2のT準備シーケンスの励起RFパルスは、反対の位相を有する。これは、第1及び第2のT準備シーケンスの励起RFパルスの位相差が、基本的に180°であることを意味する。したがって、第1及び第2のセットのMR信号が反対の符号を有する一方で、MR信号取得中に増加する長手方向磁化からもたらされる干渉MR信号の符号は同じままである。したがって、干渉MR信号は、差分MR信号のセットを形成するように、第1及び第2のセットのMR信号を減算することによって単純に除去することができる。当該差分MR信号のセットから、MR画像が再構成される。或いは、第1のMR画像が、第1のセットのMR信号から再構成され、第2のMR画像が、第2のセットのMR信号から再構成され、第1及び第2のMR画像が減算されて、差分MR画像が形成されてもよい。つまり、不所望な信号寄与を除去するためのMRデータの減算は、k空間で行われても、像空間で行われてもよい。
代替実施形態では、例えばT準備シーケンスのチップアップRFパルスの位相が変えられてもよい。更に、リフォーカシングRFパルスのうちの1つ又は幾つかのリフォーカシングRFパルスの90°位相シフトも可能である。
本発明の別の好適な実施形態によれば、第1及び第2の読み出しシーケンスは、勾配エコーシーケンス、好適にはTFE(ターボフィールドエコー)シーケンスである。これにより、本発明の方法は、スピンエコーシーケンスがあまり好ましくない例えば心臓/冠状動脈MR撮像のような特殊応用に良く適している。
好適には、第1及び第2のT準備シーケンスは、空間的に非選択性である。これは、第1及び第2のT準備シーケンスの各励起RFパルス、リフォーカシングRFパルス及びチップアップRFパルスの放射中に、磁場勾配がないことを意味する。磁場勾配を高速切り替えする必要がないことから、本発明の方法は、静かな動作を可能にする。
最近では、ゼロエコー時間(ZTE)撮像といった技術によるサイレントMR撮像に多くの関心が寄せられている。本発明の方法は、ZTE撮像又は同様のサイレント撮像技術によってT強調MR画像を生成するのに特によく適している。ZTE技術では、読み出し勾配が、高帯域幅での磁気共鳴の励起の前に設定され、したがって、短く、ハードな励起RFパルスである。このようにすると、勾配符号化が、磁気共鳴の励起直後に開始する。自由誘導減衰(FID)信号の取得は、RFパルスの放射直後に開始し、結果として、事実上ゼロの「エコー時間」(TE)がもたらされる。FID読み出し後、次のRFパルスが印加可能となる前の次の読み出し勾配の設定に、最少時間しか必要でなくなる。したがって、非常に短い繰り返し時間(TR)が可能となる。読み出し方向は、k空間内の球体ボリュームが必要な程度までサンプリングされるまで、繰り返し毎に増加的に変えられる。TR間隔間に読み出し勾配をオフに切り替える必要がないことから、ZTE撮像は、実質的に静かに行うことが可能である。したがって、本発明の第1及び第2の読み出しシーケンスは、ゼロエコー時間シーケンスであり、それぞれ、
i)読み出し方向及び読み出し強度を有する読み出し磁場勾配を設定するステップと、
ii)読み出し磁場勾配の存在下で、励起RFパルスを放射するステップと、
iii)読み出し磁場勾配の存在下で、ラジアルk空間サンプルを表すFID信号を取得するステップと、
iv)読み出し方向を徐々に変化させるステップと、
v)ステップi)乃至iv)を、複数回、繰り返すことによって、k空間における球体ボリュームをサンプリングするステップとを含み、取得されたFID信号は、第1及び第2のセットのMR信号をそれぞれ形成する。
これまで説明した本発明の方法は、検査ボリューム内に均一で安定した磁場を発生させる少なくとも1つの主磁石コイルと、検査ボリューム内に様々な空間方向に切り替えられた磁場勾配を発生させる幾つかの勾配コイルと、検査ボリューム内にRFパルスを発生させる及び/又は検査ボリューム内に配置される患者の身体からのMR信号を受信する少なくとも1つのRFコイルと、RFパルス及び切り替えられた磁場勾配の時間的連続を制御する制御ユニットと、再構成ユニットとを含むMRデバイスによって行われることが可能である。本発明の方法は、MRデバイスの再構成ユニット及び/又は制御ユニットの対応するプログラミングによって実施されることが好適である。
本発明の方法は、現在、臨床的に使用されているほとんどのMRデバイスにおいて有利に実行可能である。このためには、MRデバイスが上記された本発明の方法ステップを行うように当該MRデバイスを制御するコンピュータプログラムを使用するだけでよい。コンピュータプログラムは、MRデバイスの制御ユニットにインストールするためにダウンロードされるように、データ担体上にあっても、データネットワーク内にあってもよい。
添付図面は、本発明の好適な実施形態を開示する。しかし、当然ながら、図面は、例示を目的としてデザインされたに過ぎず、本発明の制限を定義するものではない。
図1は、本発明の方法を実行するMRデバイスを概略的に示す。 図2は、本発明のT強調MR撮像手順を説明する図を示す。
図1を参照するに、本発明の方法を実行するために使用することができるMRデバイス1が示される。MRデバイスは、実質的に均一で、時間的に一定した主磁場Bが検査ボリュームを通るz軸に沿って作成されるように、超電導又は抵抗主磁石コイル2を含む。MRデバイスは更に、(第1、第2及び必要に応じて第3の)シミングコイル2’のセットを含む。セットの個々のシミングコイル2’を流れる電流フローは、検査ボリューム内のB偏差を最小限に抑えるために制御可能である。
磁気共鳴発生及び操作システムが、一連のRFパルス及び切り替えられた磁場勾配を印加して、核磁気スピンを反転又は励起し、磁気共鳴を誘発し、磁気共鳴をリフォーカスし、磁気共鳴を操作し、磁気共鳴を空間的及び他の方法で符号化し、スピンを飽和させる等して、MR撮像を行う。
より具体的には、勾配パルス増幅器3が、電流パルスを、検査ボリュームのx軸、y軸及びz軸に沿った全身勾配コイル4、5及び6のうちの選択された勾配コイルに印加する。デジタルRF周波数送信器7が、RFパルス又はパルスパケットを、送受信スイッチ8を介して、身体RFコイル9に送信して、RFパルスを検査ボリューム内に送り込む。典型的なMR結像シーケンスは、互いに一緒に取られる短い持続時間のRFパルスセグメントのパケットから構成され、任意の印加された磁場勾配が、核磁気共鳴の選択された操作を実現する。RFパルスを使用して、共鳴を飽和し、共鳴を励起し、磁化を反転し、共鳴をリフォーカスし、又は、共鳴を操作して検査ボリューム内に配置される身体10の一部を選択する。MR信号も、身体RFコイル9によって捕捉される。
パラレル撮像による身体10の限定領域のMR画像の生成のために、局所アレイRFコイル11、12、13のセットが、撮像のために選択された領域に隣接して置かれる。アレイコイル11、12、13を使用して、身体−コイルRF送信によって生じるMR信号を受信する。
結果として得られるMR信号は、身体RFコイル9及び/又はアレイRFコイル11、12、13によって捕捉され、前置増幅器(図示せず)を含むことが好適である受信器14によって変調される。受信器14は、送受信スイッチ8を介してRFコイル9、11、12、13に接続される。
本発明によれば、ホストコンピュータ15が、シミングコイル2’を流れる電流フローだけでなく、勾配パルス増幅器3及び送信器7も制御して撮像シーケンスを生成する。受信器14は、各RF励起パルスに続いて、複数のMRデータラインを高速連続で受信する。データ収集システム16は、受信信号のアナログ−デジタル変換を行い、各MRデータラインを更なる処理に適したデジタル形式に変換する。最新のMRデバイスでは、データ収集システム16は、生画像データの収集に特化した別箇のコンピュータである。
最終的に、デジタル生画像データは、再構成プロセッサ17によって画像表現に再構成される。再構成プロセッサ17は、適当な再構成アルゴリズムを適用する。画像は、次に、画像メモリに保存される。画像メモリは、投影又は画像表現の他の部分を、例えば結果として得られたMR画像の人間が読み取り可能な表示を提供するビデオモニタ18を用いた視覚化に適した形式に変換するためにアクセスされてよい。
図2は、本発明の撮像手順を説明する図を示す。当該方法は、励起RFパルス21、2つのリフォーカシングパルス22及びチップアップRFパルス23を含む第1のT準備シーケンスTPREP1で開始する。その後、ZTEシーケンスである第1の読み出しシーケンスRO1が印加される。短く、ハードで、小さいフリップ角励起RFパルスの放射の前に、読み出し勾配(図示せず)が設定される。自由誘導減衰(FID)信号の取得が、この励起RFパルスの放射直後に開始する。FID読み出し後、次のハードな励起RFパルスが印加される前に、次の読み出し勾配が設定され、以下同様に行われる。読み出し方向は、k空間内の球体ボリュームが必要な程度までサンプリングされるまで、繰り返し毎に増加的に変えられる。第1の読み出しシーケンスRO1中に取得されたFID信号は、第1のセットのMR信号を形成する。この第1のセットのMR信号は、T強調信号寄与24と、MR信号取得中に増加する長手方向磁化からもたらされる干渉信号寄与25とを含む。次のステップとして、励起RFパルス21’を含む第2のT準備シーケンスT2PREP2が印加される。励起RFパルス21及び21’は、反対の位相(即ち、180°の位相差)を有する。第2のT準備シーケンスT2PREP2は、第1のT準備シーケンスTPREP1の対応するRFパルスと同じ位相を有するリフォーカシングRFパルス22’及びチップアップRFパルス23’を使用する。第2の読み出しシーケンスRO2において、T強調成分24’と、増加する長手方向磁化の結果もたらされる干渉成分25’とを含む第2のセットのMR信号が取得される。第1及び第2のセットのMR信号は、同一の読み出し方向で取得される。T強調MR信号成分24及び24’は反対の符号を有するが、干渉MR信号寄与25、25’の符号は、取得RO1、RO2の両方において同じである。曲線24、24’、25、25’は、第1及び第2の読み出しシーケンスRO1、RO2中の時間tの関数として、各MR信号寄与の振幅を概略的に示す。干渉MR信号寄与25、25’は、差分MR信号のセットを形成するように、第1及び第2のセットのMR信号を減算することによって取り除かれる。当該差分MR信号のセットから、MR画像が最終的に再構成される。したがって、最終的なMR画像は、非T強調MR信号成分からの任意の寄与なく、全体にT強調されている。

Claims (11)

  1. MRデバイスの検査ボリューム内に配置された物体のMR撮像の方法であって、
    a)前記物体に、励起RFパルス、1つ以上のリフォーカシングRFパルス及びチップアップRFパルスを含む第1のT準備シーケンスを受けさせるステップと、
    b)第1のセットのMR信号を取得するために、前記物体に、少なくとも1つの励起RFパルス及び切り替えられた磁場勾配を含む第1の読み出しシーケンスを受けさせるステップと、
    c)前記物体に、励起RFパルス、1つ以上のリフォーカシングRFパルス及びチップアップRFパルスを含む第2のT準備シーケンスを受けさせるステップであって、前記第2のT準備シーケンスの前記RFパルスのうちの少なくとも1つは、前記第1のT準備シーケンスの対応するRFパルスとは異なる位相を有する、前記ステップと、
    d)第2のセットのMR信号を取得するために、前記物体に、少なくとも1つの励起RFパルス及び切り替えられた磁場勾配を含む第2の読み出しシーケンスを受けさせるステップと、
    e)前記第1のセットのMR信号及び前記第2のセットのMR信号から、MR画像を再構成するステップと、
    を含む、方法。
  2. 前記第1のT準備シーケンス及び前記第2のT準備シーケンスの前記励起RFパルスは、異なる位相を有する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ステップa)乃至d)は、前記ステップe)において前記MR画像を再構成する前に、所与のk空間領域をサンプリングするために、複数回、繰り返される、請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記第1のT準備シーケンス及び前記第2のT準備シーケンスは、空間的に非選択性である、請求項1乃至3の何れか一項に記載の方法。
  5. 前記第1のT準備シーケンス及び前記第2のT準備シーケンスの前記励起RFパルスは、反対の位相を有する、請求項1乃至4の何れか一項に記載の方法。
  6. 前記第1のセットのMR信号及び前記第2のセットのMR信号は、差分MR信号のセットを形成するように減算され、前記MR画像は、前記差分MR信号のセットから再構成される、請求項5に記載の方法。
  7. 第1のMR画像が、前記第1のセットのMR信号から再構成され、第2のMR画像が、前記第2のセットのMR信号から再構成され、前記第1のMR画像及び前記第2のMR画像は、差分MR画像を形成するように減算される、請求項5に記載の方法。
  8. 前記第1の読み出しシーケンス及び前記第2の読み出しシーケンスは、勾配エコーシーケンス、好適にはTFEシーケンスである、請求項1乃至7の何れか一項に記載の方法。
  9. 前記第1の読み出しシーケンス及び前記第2の読み出しシーケンスは、ゼロエコー時間シーケンスであり、それぞれ、
    i)読み出し方向及び読み出し強度を有する読み出し磁場勾配を設定するステップと、
    ii)前記読み出し磁場勾配の存在下で、前記励起RFパルスを放射するステップと、
    iii)前記読み出し磁場勾配の存在下で、ラジアルk空間サンプルを表すFID信号を取得するステップと、
    iv)前記読み出し方向を徐々に変化させるステップと、
    v)前記ステップi)乃至iv)を、複数回、繰り返すことによって、k空間における球体ボリュームをサンプリングするステップと、
    を含み、
    取得された前記FID信号は、前記第1のセットのMR信号及び前記第2のセットのMR信号をそれぞれ形成する、請求項1乃至7の何れか一項に記載の方法。
  10. 検査ボリューム内に均一で安定した磁場を発生させる少なくとも1つの主磁石コイルと、前記検査ボリューム内に様々な空間方向に切り替えられた磁場勾配を発生させる幾つかの勾配コイルと、前記検査ボリューム内にRFパルスを発生させる及び/又は前記検査ボリューム内に配置される物体からのMR信号を受信する少なくとも1つのRFコイルと、RFパルス及び切り替えられた磁場勾配の時間的連続を制御する制御ユニットと、再構成ユニットと、を含み、次のステップ:
    a)前記物体に、励起RFパルス、1つ以上のリフォーカシングRFパルス及びチップアップRFパルスを含む第1のT準備シーケンスを受けさせるステップと、
    b)第1のセットのMR信号を取得するために、前記物体に、少なくとも1つの励起RFパルス及び切り替えられた磁場勾配を含む第1の読み出しシーケンスを受けさせるステップと、
    c)前記物体に、励起RFパルス、1つ以上のリフォーカシングRFパルス及びチップアップRFパルスを含む第2のT準備シーケンスを受けさせるステップであって、前記第2のT準備シーケンスの前記RFパルスのうちの少なくとも1つは、前記第1のT準備シーケンスの対応するRFパルスとは異なる位相を有する、前記ステップと、
    d)第2のセットのMR信号を取得するために、前記物体に、少なくとも1つの励起RFパルス及び切り替えられた磁場勾配を含む第2の読み出しシーケンスを受けさせるステップと、
    e)前記第1のセットのMR信号及び前記第2のセットのMR信号から、MR画像を再構成するステップと、
    を行う、MRデバイス。
  11. a)励起RFパルス、1つ以上のリフォーカシングRFパルス及びチップアップRFパルスを含む第1のT準備シーケンスを生成し、
    b)第1のセットのMR信号を取得するために、少なくとも1つの励起RFパルス及び切り替えられた磁場勾配を含む第1の読み出しシーケンスを生成し、
    c)励起RFパルス、1つ以上のリフォーカシングRFパルス及びチップアップRFパルスを含む第2のT準備シーケンスを生成し、
    d)第2のセットのMR信号を取得するために、少なくとも1つの励起RFパルス及び切り替えられた磁場勾配を含む第2の読み出しシーケンスを生成し、
    e)前記第1のセットのMR信号及び前記第2のセットのMR信号から、MR画像を再構成するための命令を含み、
    前記第2のT準備シーケンスの前記RFパルスのうちの少なくとも1つは、前記第1のT準備シーケンスの対応するRFパルスとは異なる位相を有する、MRデバイス上で実行される、コンピュータプログラム。
JP2017554586A 2015-04-22 2016-04-15 非t2強調信号寄与を除去したt2強調mr撮像 Expired - Fee Related JP6684824B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP15164577 2015-04-22
EP15164577.7 2015-04-22
PCT/EP2016/058303 WO2016169840A1 (en) 2015-04-22 2016-04-15 T2-weighted mr imaging with elimination of non-t2-weighted signal contributions

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2018512960A true JP2018512960A (ja) 2018-05-24
JP2018512960A5 JP2018512960A5 (ja) 2019-05-23
JP6684824B2 JP6684824B2 (ja) 2020-04-22

Family

ID=53008310

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017554586A Expired - Fee Related JP6684824B2 (ja) 2015-04-22 2016-04-15 非t2強調信号寄与を除去したt2強調mr撮像

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10732242B2 (ja)
EP (1) EP3300519A1 (ja)
JP (1) JP6684824B2 (ja)
CN (1) CN107810425B (ja)
WO (1) WO2016169840A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3579009A1 (en) * 2018-06-05 2019-12-11 Koninklijke Philips N.V. Zero echo time mr imaging with water-fat separation
CN112946546B (zh) * 2019-12-10 2023-10-27 西门子(深圳)磁共振有限公司 短t2组织的成像方法、系统及磁共振成像系统
DE102020206515A1 (de) * 2020-05-26 2021-12-02 Siemens Healthcare Gmbh Sättigungspräparierte Aufnahme von MR-Bilddaten
CN112075934B (zh) * 2020-09-09 2021-07-23 清华大学 用于识别颈动脉斑块的磁共振单序列多参数定量成像系统

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5655531A (en) 1995-05-15 1997-08-12 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University MRI method and apparatus for selective image suppression of material based on T1 and T2 relation times
US6147492A (en) * 1998-10-28 2000-11-14 Toshiba America Mri, Inc. Quantitative MR imaging of water and fat using a quadruple-echo sequence
US8386013B2 (en) * 2006-04-13 2013-02-26 The Regents Of The University Of California Magnetic resonance imaging (MRI) using ultra short echo times and spiral sampling in K-space
US8188735B2 (en) 2007-10-30 2012-05-29 Case Western Reserve University Resolution enhanced T1-insensitive steady state imaging (RE-TOSSI)
EP2710395A1 (en) * 2011-04-11 2014-03-26 Koninklijke Philips N.V. Mr imaging with b1 mapping
DE102011083398B4 (de) * 2011-09-26 2014-03-13 Siemens Aktiengesellschaft Erzeugung von T2-gewichteten Magnetresonanzaufnahmen
WO2014126134A1 (ja) 2013-02-15 2014-08-21 株式会社 日立メディコ 磁気共鳴イメージング装置及び不要コントラスト低減方法
WO2014197423A1 (en) * 2013-06-03 2014-12-11 The Johns Hopkins University Functional magnetic resonance imaging (fmri) methodology using transverse relaxation preparation and non-echo-planar imaging (epi) pulse sequences

Also Published As

Publication number Publication date
JP6684824B2 (ja) 2020-04-22
CN107810425B (zh) 2020-05-01
US20180113184A1 (en) 2018-04-26
CN107810425A (zh) 2018-03-16
EP3300519A1 (en) 2018-04-04
US10732242B2 (en) 2020-08-04
WO2016169840A1 (en) 2016-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6446027B2 (ja) 高snrの同相画像及び低snrの少なくとも部分的に異相の画像を使用するディクソン型の水/脂肪分離mri
JP6356809B2 (ja) 水/脂肪分離を有するゼロエコー時間mrイメージング
JP6581584B2 (ja) 水/脂肪分離を用いた位相感応型反転回復mri
US10591565B2 (en) Parallel MR imaging with RF coil sensitivity mapping
JP6416413B2 (ja) Mrイメージング方法、mrデバイス及びコンピュータ・プログラム
JP6074126B1 (ja) k空間中心のサンプリングを用いるゼロエコー時間MR撮像
JP6684781B2 (ja) ゼロエコー時間mrイメージング
US20160116560A1 (en) Mr imaging with enhanced susceptibility contrast
JP6684824B2 (ja) 非t2強調信号寄与を除去したt2強調mr撮像
EP2656095B1 (en) Fast dual contrast mr imaging
CN112384819A (zh) 具有水-脂肪分离的零回波时间mr成像
US10379184B2 (en) Quiet MR imaging
WO2020173749A1 (en) Parallel mr imaging using wave-encoding
WO2014162237A1 (en) Mr imaging using arterial spin labeling with improved temporal resolution

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20190410

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20190410

TRDD Decision of grant or rejection written
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20200226

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20200303

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20200330

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6684824

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees