JP6084420B2 - 多チャンネル画像合成方法及び磁気共鳴イメージング装置 - Google Patents
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Description
また、特許文献4に記載の最適位相の検索法は、処理負荷の観点で困難になる。
本発明の多チャンネル画像合成方法及びMRI装置の実施例1を説明する。本実施例1は、多チャンネル受信コイルを構成する各チャンネルのRF受信コイルでそれぞれ取得された複素画像データに対して、チャンネル毎のk空間データのピーク位置の位相を用いて該チャンネルの複素画像データを0次位相補正し、0次位相補正後のチャンネル毎の複素画像データを合成する。以下、本実施例1を詳細に説明する。
最初に、本実施例1の0次位相補正を介した多チャンネル画像合成方法を実現するための演算処理部114の各機能を、図2に示す機能ブロック図に基づいて説明する。本実施例1に係る演算処理部114は、エコーデータ取得部201と、フーリエ変換部202と、ピーク位置検出部203と、0次位相算出部204と、0次位相減算部205と、画像合成部206と、強度補正部207と、を有して成る。なお、ピーク位置検出部203と、0次位相算出部204と、0次位相減算部205とを纏めて位相補正部211ともいう。
次に、本実施例1の多チャンネル画像合成方法であって、多チャンネルRF受信コイルのチャンネル毎のエコーデータ(k空間データ)を用いて再構成したチャンネル毎の複素画像を合成する処理を実現するための、上記各機能部が連携して行なう処理フローを図3に示すフローチャートに基づいて説明する。本処理フローは、予めプログラムとして内部記憶装置115に記憶されており、演算処理部114が内部記憶装置115からそのプログラムを読み込んで実行することにより実施される。以下、各処理ステップの処理内容を詳細に説明する。
ステップ308で、強度補正部207は、ステップ307で作成された複素加算画像データに対して、必要に応じて前述の強度補正処理を行う。強度補正処理の詳細は前述したとおりである。
以上までが本実施例1の多チャンネル画像合成方法の処理フローの概要である。
次に、ステップ302(0次位相算出処理)の詳細について図4に示すフローチャートに基づいて説明する。
以上までが、ステップ302(0次位相算出処理)の処理フローの説明である。
次に、本発明の多チャンネル画像合成方法及びMRI装置の実施例2を説明する。本実施例2は、本発明の多チャンネル画像合成方法を、位相画像を用いる計測機能(例えば、水脂肪分離計測、磁化率強調計測、Phase Contrast(PC)計測)に適用する。
最初に、本実施例2の0次位相補正及びレベル補正を介した多チャンネル画像合成方法を実現するための演算処理部114の各機能を、図7示す機能ブロック図に基づいて説明する。本実施例2に係る演算処理部114は、図2の機能ブロック図で説明した実施例1の各機能に加えて、ピーク位置強度算出部701と、ノイズ位置強度算出部702と、ピークレベル係数算出部703と、ノイズレベル係数算出部704と、レベル係数乗算部705を備える。なお、ピーク位置強度算出部701と、ノイズ位置強度算出部702と、ピークレベル係数算出部703と、ノイズレベル係数算出部704と、レベル係数乗算部705とを纏めてレベル補正部711ともいう。
次に、本実施例2の多チャンネル画像合成方法であって、上記各機能部が連携して行なう処理フローを図8に示すフローチャートに基づいて説明する。ただし、前述の図3で説明した実施例1の処理フローと比較して、0次位相算出ステップ302が0次位相・レベル係数算出ステップ801に変わり、さらにレベル補正処理ステップ805が追加されたことが異なる。以下、これらの0次位相・レベル係数算出ステップ801とレベル補正処理ステップ802のみ説明し、他の同一ステップの説明を省略する。本処理フローは、予めプログラムとして内部記憶装置115に記憶されており、演算処理部114が内部記憶装置115からそのプログラムを読み込んで実行することにより実施される。
本発明の多チャンネル画像合成方法及びMRI装置の実施例3を説明する。本実施例3は、本発明の多チャンネル画像合成方法をマルチスライス・マルチエコー計測に適用する。マルチスライス・マルチエコー計測は、例えば公知のFSEシーケンス等を用いて行うことができる。そして、マルチスライスについては全スライス、マルチエコーについては1エコー目のみでそれぞれ0次位相を算出し、スライス毎に算出した0次位相を該スライスの全エコーの複素画像データから減算して位相補正する。以下、マルチスライス・マルチエコー計測で取得された各エコーデータ(k空間データ)に対する本実施例3の処理を詳細に説明する。
本実施例3の0次位相補正及び/又はレベル補正を介した多チャンネル画像合成方法を実現するための演算処理部114の各機能は、前述の実施例1又は実施例2の機能と同様なので、詳細な説明を省略する。
実施例3の処理フローを図9に示すフローチャートに基づいて説明する。本処理フローは、予めプログラムとして内部記憶装置115に記憶されており、演算処理部114が内部記憶装置115からそのプログラムを読み込んで実行することにより実施される。以下、各処理ステップの処理内容を詳細に説明する。
以上までが本実施例3の処理フローの説明である。
Claims (5)
- 多チャンネルRF受信コイルを構成する各チャンネルのRF受信コイルで計測されたk空間データから、チャンネル毎の複素画像データを取得するフーリエ変換部と、
前記チャンネル毎の複素画像データをそれぞれ位相補正する位相補正部と、
前記チャンネル毎の複素画像データの信号強度レベルとノイズレベルをレベル補正するレベル補正部と、
前記位相補正と前記レベル補正されたチャンネル毎の複素画像データを合成する画像合成部と、
を備え、
前記位相補正部は、前記チャンネル毎の複素画像データから該チャンネル毎の複素画像データの0次位相を減算することを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。 - 請求項1記載の磁気共鳴イメージング装置であって、前記位相補正部は、
前記チャンネル毎のk空間データの信号強度が最大となるピーク位置を検出するピーク位置検出部と、
前記ピーク位置の位相を前記0次位相として算出する0次位相算出部と、
前記チャンネル毎の複素画像データから前記チャンネル毎の0次位相を減算する0次位相減算部と、
を有することを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。 - 請求項1又は2記載の磁気共鳴イメージング装置において、
前記レベル補正部は、
前記チャンネル毎のk空間データの信号強度が最大となるピーク位置の信号強度を算出するピーク位置強度算出部と、
前記チャンネル毎のk空間データのノイズ位置の信号強度を算出するノイズ位置強度算出部と、
前記チャンネル毎のノイズ位置の信号強度を用いて、前記チャンネル毎のノイズレベル係数を算出するノイズレベル係数算出部と、
前記ピーク位置の信号強度と、前記ノイズ位置の信号強度とを用いて、ピークレベル係数を算出するピークレベル係数算出部と、
前記ノイズレベル係数と前記ピークレベル係数とを、前記0次位相が減算された前記チャンネル毎の複素画像データに乗算するレベル係数乗算部と、
を備えることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。 - 請求項1乃至3のいずれか一項に記載の磁気共鳴イメージング装置において、マルチスライス・マルチエコー計測の際に、
前記位相補正部は、マルチスライスについては全スライス、マルチエコーについては1エコー目のみでそれぞれ0次位相を算出し、スライス毎に算出した前記0次位相を該スライスの全エコーの複素画像データからそれぞれ減算することを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。 - 多チャンネルRF受信コイルを構成する各チャンネルのRF受信コイルで計測されたk空間データから、チャンネル毎の複素画像データを取得するフーリエ変換ステップと、
前記チャンネル毎の複素画像データをそれぞれ位相補正する位相補正ステップと、
前記チャンネル毎の複素画像データの信号強度レベルとノイズレベルをレベル補正するステップと、
前記位相補正と前記レベル補正された前記チャンネル毎の複素画像データを合成する画像合成ステップと、
を備え、
前記位相補正ステップは、前記チャンネル毎の複素画像データから該チャンネル毎の複素画像データの0次位相を減算することを特徴とする磁気共鳴イメージング装置における多チャンネル画像合成方法。
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