JP2021526882A - 水/脂肪分離を伴うゼロエコー時間mr撮像 - Google Patents
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Abstract
Description
− 前記被検体に第1の自己再集束ゼロエコー時間撮像シーケンスを適用するステップであって、第1のシーケンスの勾配エコー信号が第1の繰り返し時間TR1において第1の数N1のラジアルk空間スポーク(輻)として取得され、該第1の数N1のラジアルk空間スポークがk空間において第1の閉軌道を形成する、前記適用するステップと、
− 前記被検体に第2の自己再集束ゼロエコー時間撮像シーケンスを適用するステップであって、第2のシーケンスの勾配エコー信号が第2の繰り返し時間TR2において第2の数N2のラジアルk空間スポークとして取得され、該第2の数N2のラジアルk空間スポークがk空間において第2の閉軌道を形成し、N2がN1とは等しくなく及び/又はTR1がTR2に等しくない、前記適用するステップと、
− 前記取得された勾配エコー信号からMR画像を再構成するステップと
を含む。
TE=(e−1)*N*TR
で与えられ、ここで、TRはラジアル取得の繰り返し時間であり、eはループカウンタであり、Nは各ループで取得されるラジアルk空間スポークの数である。TRは、典型的には短い(ミリ秒のオーダ)。読み出し勾配の振幅は取得を通して一定に保たれるが、読み出し勾配の方向は各TRで更新される。自己再収束ZTE撮像シーケンスが無音のままとなるためには、読出し勾配方向を一度にあまり変えないようにしなければならない。これは、Nを小さくできず、勾配エコーのTEを短くできないことを伴う。他方、ディクソン水/脂肪分離法が堅牢であるためには、エコー間隔は短くなければならない。したがって、本発明により、以下に記載されるマルチ取得戦略の適用が既知の自己再集束ZTE撮像シーケンスの斯かる制限を克服するために提案される。
ΔTE=|N2*TR2‐N1*TR1|
により与えられる、所謂エコー間隔は、第1および第2のZTE撮像シーケンスでそれぞれ使用されるラジアルk空間スポークの数および/または繰り返し時間値を適切に選択することによって、必要に応じて調整できる。k空間スポークの数および繰り返し時間値が類似するように選択された場合、結果として生じるエコー間隔は1ミリ秒のオーダであり得、これは、それ自体既知のDixon技術によるロバストな水/脂肪分離によく適している。本発明の方法に主に適用可能な、任意のエコー時間でサンプリングされたMR信号からの水/脂肪分離のための技術は、例えば、Eggers他により(Magnetic Resonance in Medicine,65:96−107,2011)に記載されている。
i)読み出し方向を定めるように読み出し磁場勾配を設定するステップ;
ii)前記読出し磁場勾配の存在下でRFパルスを放射するステップ;及び
iii)前記読み出し磁場勾配の存在下でFID信号をラジアルk空間スポークとして取得するステップ;
を有するFID取得ループを含む。K空間は、ステップi)からiii)を繰り返し時間TR1で、繰り返しから繰り返しへの読出し方向の漸進的な変化の下で繰り返すことにより、第1の閉じた軌道に沿ってサンプリングされる。該FID取得ループの後には1つ以上の勾配エコー取得ループが続き、これら勾配エコー取得ループの各々は:
iv)読み出し方向を定めるように読み出し磁場勾配を再び設定するステップ;及び
v)前記読み出し磁場勾配の存在の下で、勾配エコー信号をラジアルk空間スポークとして取得するステップ;
を有する。K空間は、勾配エコー取得ループにおいて、繰り返しから繰り返しへの読出し方向の漸進的な変化の下で、ステップiv)及びv)を繰り返し時間TR1でN1回繰り返すことによって、ここでも第1の閉軌道に沿ってサンプリングされる。同様に、後続の第2のゼロエコー時間撮像シーケンスは、以下のステップ、
vi)読み出し方向を定めるように読み出し磁場勾配を設定するステップ;
vii)前記読出し磁場勾配の存在の下でRFパルスを放射するステップ;及び
viii)前記読出し磁場勾配の存在の下でFID信号をラジアルk空間スポークとして取得するステップであって、k空間が、ステップvi)〜viii)を繰り返し時間TR2で、繰り返しから繰り返しへ読出し方向を徐々に変化させることによって、N2回繰り返すことにより第2の閉軌道に沿ってサンプリングされるステップを有するFID取得ループを含む。この第2のゼロエコー時間撮像シーケンスのFID取得ループの後に、それぞれが以下のステップ、
ix)再び読み出し方向を定めるように読み出し磁界勾配を設定するステップ;及び
x)前記読み出し磁場勾配の存在の下で、勾配エコー信号をラジアルk空間スポークとして取得するステップを含む1つまたは複数の勾配エコー取得ループが続く。ここでも、k空間は、繰り返しから繰り返しへの読出し方向の漸進的な変化のもとで、繰り返し時間TR2でステップix)およびx)をN2回繰り返すことによって、第2の閉軌道に沿い勾配エコー取得ループにおいてサンプリングされる。ZTE撮像シーケンスの該2つの事例で適用されるスポークの数(N1,N2)の間の差および/または繰り返し時間(TR1,TR2)間の差は、取得された第1の系列の勾配エコー信号の勾配エコー信号に帰属するエコー時間が、取得された第2の系列の勾配エコー信号の勾配エコー信号に帰属するエコー時間と異なることを伴う。k空間スポークの数(N1,N2)及び繰り返し時間値(TR1,TR2)が類似するように選択された場合、結果のエコー間隔は1ミリ秒のオーダになり得、これはDixonアルゴリズムによる強固な水分/脂肪分離によく適している。したがって、MR画像は、勾配エコー信号に対する2つ以上の化学種(例えば、水および脂肪など)の信号寄与が第1および第2のシーケンスの勾配エコー信号の勾配エコー信号にそれぞれ帰属する異なるエコー時間を利用して分離されるような、取得された勾配エコー信号から再構成される。
Claims (11)
- MR装置の検査ボリューム内に配置された被検体のMR撮像方法であって、前記方法は、
前記被検体に第1の自己再集束ゼロエコー時間撮像シーケンスを適用するステップであって、第1のシーケンスの勾配エコー信号が第1の繰返し時間TR1において第1の数N1のラジアルk空間スポークとして取得され、該第1の数N1のラジアルk空間スポークがk空間において第1の閉軌道を形成する、前記適用するステップと、
前記被検体に第2の自己再集束ゼロエコー時間撮像シーケンスを適用するステップであって、第2のシーケンスの勾配エコー信号が第2の繰返し時間TR2において第2の数N2のラジアルk空間スポークとして取得され、該第2の数N2のラジアルk空間スポークがk空間において第2の閉軌道を形成し、N2はN1と等しくなく及び/又はTR1がTR2と等しくない、前記適用するステップと、
取得された前記勾配エコー信号からMR画像を再構成するステップと
を有する、方法。 - 前記取得された勾配エコー信号に対する2以上の化学種の信号寄与が、前記MR画像を再構成するステップにおいて、前記第1及び第2のシーケンスの勾配エコー信号の各勾配エコー信号に起因する異なるエコー時間を利用して分離される、請求項1に記載の方法。
- 前記第1及び第2のシーケンスの勾配エコー信号の勾配エコー信号に起因する前記異なるエコー時間が、実効横緩和時間(T2 *)加重MR画像及び/又はT2 *マップを再構成するために利用される、請求項1に記載の方法。
- 前記第1のゼロエコー時間撮像シーケンスは、
i) 読出し方向を定めるように読出し磁場勾配を設定するステップと、
ii) 前記読出し磁場勾配の存在の下でRFパルスを放射するステップと、
iii) 前記読出し磁場勾配の存在の下でFID信号をラジアルk空間スポークとして取得するステップと
を有するFID取得ループであって、k空間が、繰り返しから繰り返しへの読出し方向の漸進的な変化の下でステップi)からiii)を繰返し時間TR1でN1回繰り返すことにより前記第1の閉軌道に沿ってサンプリングされるFID取得ループと、これに続く、
iv) 前記読出し方向を定めるように前記読出し磁場勾配を再び設定するステップと、
v) 前記読出し磁場勾配の存在の下で勾配エコー信号をラジアルk空間スポークとして取得するステップと
を有する1以上の勾配エコー取得ループであって、k空間が、当該勾配エコー取得ループにおいて、繰り返しから繰り返しへの読出し方向の漸進的な変化の下でステップiv)及びv)を繰返し時間TR1でN1回繰り返すことにより前記第1の閉軌道に沿って再びサンプリングされる勾配エコー取得ループと、
を有する、請求項1から3の何れか一項に記載の方法。 - 前記第2のゼロエコー時間撮像シーケンスは、
vi) 読出し方向を定めるように読出し磁場勾配を設定するステップと、
vii) 前記読出し磁場勾配の存在の下でRFパルスを放射するステップと、
viii) 前記読出し磁場勾配の存在の下でFID信号をラジアルk空間スポークとして取得するステップと
を有するFID取得ループであって、k空間が、繰り返しから繰り返しへ読出し方向の漸進的な変化の下でステップvi)からviii)を繰返し時間TR2でN2回繰り返すことにより前記第2の閉軌道に沿ってサンプリングされるFID取得ループと、これに続く
ix) 前記読出し方向を定めるように前記読出し磁場勾配を再び設定するステップと、
x) 前記読出し磁場勾配の存在の下で、勾配エコー信号をラジアルk空間スポークとして取得するステップと
を有する1以上の勾配エコー取得ループであって、k空間が、繰り返しから繰り返しへの読出し方向の漸進的な変化の下で当該勾配エコー取得ループにおいて、ステップix)およびx)を繰り返し時間TR2でN2回繰り返すことにより前記第2の閉軌道に沿って再びサンプリングされる勾配エコー取得ループと、
を有する、請求項4に記載の方法。 - 前記被検体に少なくとも1つの他の自己再集束ゼロエコー時間撮像シーケンスを適用するステップであって、他のシーケンスの勾配エコー信号が他の繰り返し時間TRiにおいて他の数Niのラジアルk空間スポークとして取得され、該他の数Niのラジアルk空間スポークがk空間において他の閉軌道を形成し、NiはN1及びN2の両方とは異なり及び/又はTRiがTR1及びTR2の両方とは異なる、前記適用するステップと、
前記取得された勾配エコー信号からMR画像を再構成するステップであって、前記勾配エコー信号に対する前記2以上の化学種の信号寄与が、前記第1、前記第2及び前記他のシーケンスの勾配エコー信号のそれぞれの勾配エコー信号に起因する異なるエコー時間を利用して分離される、前記再構成するステップと
を更に有する、請求項1から5の何れか一項に記載の方法。 - N1、N2及び、当てはまる場合は、Niの間の差、並びにT1、T2及び、当てはまる場合は、TRiの間の差は、前記第1の、前記第2の及び、当てはまる場合は、前記他のシーケンスの勾配エコー信号に起因するエコー時間の間の差が1ミリ秒のオーダとなるように、決定される、請求項1から6の何れか一項に記載の方法。
- 前記第1の、前記第2の、及び当てはまる場合は、前記他の自己再集束ゼロエコー時間撮像シーケンスの間に生じる動きの補正が、前記取得されたFID信号から導き出される、請求項1から7の何れか一項に記載の方法。
- 前記取得されたFID信号が、前記MR画像の再構成において雑音及び/又はT2 *加重を低減するために使用される、請求項1から8の何れか一項に記載の方法。
- 検査ボリューム内に均一な静磁場を生成するための少なくとも1つの主磁石コイルと、前記検査ボリューム内に異なる空間方向に切り換えられる磁場勾配を生成するための複数の勾配コイルと、前記検査ボリューム内にRFパルスを発生し及び/又は該検査ボリューム内に配置された被検体からMR信号を受信するための少なくとも1つのRFコイルと、RFパルス及び切り換えられる磁場勾配の時間的連続を制御するための制御ユニットと、再構成ユニットと、有するMR装置であって、該MR装置は、
前記被検体に第1の自己再収束ゼロエコー時間撮像シーケンスを適用することであって、第1のシーケンスの勾配エコー信号が第1の繰返し時間TR1において第1の数N1のラジアルk空間スポークとして取得され、該第1の数N1のラジアルk空間スポークがk空間において第1の閉軌道を形成する、前記適用することと、
前記被検体に第2の自己再収束ゼロエコー時間撮像シーケンスを適用することであって、第2のシーケンスの勾配エコー信号が第2の繰返し時間TR2において第2の数N2のラジアルk空間スポークとして取得され、該第2の数N2のラジアルk空間スポークがk空間において第2の閉軌道を形成し、N2がN1に等しくない及び/又はTR2がTR1に等しくない、前記適用することと、
前記取得された勾配エコー信号からMR画像を再構成することとと
を実行する、MR装置。 - MR装置上で実行されるコンピュータプログラムであって、該コンピュータプログラムは、
第1の自己再収束ゼロエコー時間撮像シーケンスを発生する命令であって、第1のシーケンスの勾配エコー信号が第1の繰返し時間TR1において第1の数N1のラジアルk空間スポークとして取得され、該第1の数N1のラジアルk空間スポークがk空間において第1の閉軌道を形成する、命令と、
第2の自己再収束ゼロエコー時間撮像シーケンスを発生する命令であって、第2のシーケンスの勾配エコー信号が第2の繰返し時間TR2において第2の数N2のラジアルk空間スポークとして取得され、該第2の数N2のラジアルk空間スポークがk空間において第2の閉軌道を形成し、N2がN1に等しくない及び/又はTR2がTR1に等しくない、命令と、
前記取得された勾配エコー信号からMR画像を再構成する命令と
を有する、コンピュータプログラム。
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