JP6285448B2 - 磁気共鳴画像診断システム及び磁気共鳴画像診断方法 - Google Patents
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Description
検査領域内の対象の組織における磁気共鳴を励起及び制御するために、測定されるRFパワーを送信する少なくとも1つの無線周波数(RF)送信コイルと、
画像診断シーケンスに関する比吸収率(SAR)に基づいて、送信されるRFパワーの量を制御するRF送信部と、
前記対象のうち送信されるRFパワーを受ける部分の質量を、前記対象の総質量に基づいて、決定する身体計測部と、
送信され測定されたRFパワー及び反射され測定されたRFパワーにより決定されるSARと前記対象のうち送信されるRFパワーを受ける部分の質量とに基づいて、選択されるスキャンシーケンスを調整する適応SAR部と、
を有する磁気共鳴システムである。
以下、上記及び他の課題に対処する新規かつ改善された適応的なMRI-SAR制御方法及びシステムが開示される。
本発明は様々なコンポーネント及びコンポーネントの配置並びに様々なステップ及びステップの集まりによる形態をとってよい。図面は好ましい実施形態を説明する目的に関連しているに過ぎず、本発明を限定するように解釈されるべきでない。
図1を参照すると、適応SAR-MRIシステムの一実施形態が概略的に示されている。システム1は対象のモデル4とともに断面図で示されるMRIスキャナ2を含む。スキャナ2は1つ以上のRF送信コイル6及びRFシールド8を含む。鳥かご状全身コイル、頭部コイル又は腹部コイル等のようなRF送信コイルは、例えば対象モデル4のような対象内での磁場を励起及び制御するために、電磁場|B1 +|についてのRFパルスを生成する。RFコイルに送られるパワー(又は電力)は、概して、RF電力増幅部10により提供され、患者の安全のために制限される。RF送信コイル6により/に対して送られるRFパワーは、好ましくは、コイルに対するRFパワー入力部に近い場所で測定され(12)、或いは、RFコイル6のRF電力入力部及びRF電力増幅部の間の一定の/所定の電力損失を考慮して、RF電力増幅部の出力において(入力部から)遠い場所で測定されてもよい。明示的には図示していないが、電力測定機能部12は、MRシステムと通信し、ピークフォワード及び平均RF電力(peak forward and average RF power)、及び、反射されたRF電力に関する時間データ等をMR検査を通じて提供できることに留意を要する。また、当該技術分野で知られるように、電力測定機能部は、ピークフォワード電力、平均電力、反射RF電力のうちの1つ以上に対するプログラム可能なプリセットトリップリミット(preset trip limit)を有してもよい。RF送信コイルは、受信モードにおいて、対象から磁気共鳴信号を受信することも可能である。受信される磁気共鳴信号は、画像再構築に使用されるMRデータを形成する。RFシールド8は、RFコイルを、周囲の傾斜コイル(又はグラジエントコイル)14及びメイン磁気コイル16から分離し、電磁分離機能を発揮し、RFコイル6、周囲のグラジエントコイル14及びメイン磁石16の間で如何なる実質的な有害な相互作用も生じないようにする。
Claims (16)
- 検査領域内の対象の組織における磁気共鳴を励起及び制御するために、測定されるRFパワーを送信する少なくとも1つの無線周波数(RF)送信コイルと、
画像診断シーケンスに関する比吸収率(SAR)に基づいて、送信されるRFパワーの量を制御するRF送信部と、
前記対象のうち送信されるRFパワーを受ける部分の質量を、少なくとも前記対象の総質量に基づいて決定する身体計測部と、
送信され測定されたRFパワー及び反射され測定されたRFパワーにより決定される前記対象全体に対する第1SARと前記対象のうち送信されるRFパワーを受ける部分の質量とに基づいて前記RFパワーを受ける部分に対する第2SARを返す予め保存された関数を利用することにより前記第2SARを決定し、決定された第2SARに基づいて、選択されるスキャンシーケンスを調整する適応SAR部と、
を有する磁気共鳴画像診断システム。 - 当該磁気共鳴画像診断システムは、パイロットスキャンにより画像を再構築し、特定された目印に基づいて前記対象の配置及び方向を決定する再構築部を更に有し、
前記身体計測部は、前記対象の配置及び方向と前記少なくとも1つのRF送信コイルの特徴とに基づいて、前記対象のうち前記送信されるRFパワーを受ける部分を決定する、
請求項1に記載の磁気共鳴画像診断システム。 - 前記身体計測部は、対象の少なくとも1つの特徴に基づいて前記対象の三次元モデルを構築し、前記三次元モデルに基づいて、前記対象のうち前記送信されるRFパワーを受ける部分の質量を決定する、請求項1に記載の磁気共鳴画像診断システム。
- 前記身体計測部は、入力される質量及び以前に保存された質量のうち少なくとも1つとともに測定され及び変化する質量に基づいて、前記対象の総質量を決定する、請求項1に記載の磁気共鳴画像診断システム。
- 前記適応SAR部は、送信され及び反射され測定されたRFパワー及び総質量に基づいて、全身SARから適用可能なSAR値を決定する、請求項1に記載の磁気共鳴画像診断システム。
- 前記対象のうち前記送信されるRFパワーを受ける部分は、
身体の姿勢と、
前記対象の何れかの体肢の有無と
に基づいて決定される、請求項1に記載の磁気共鳴画像診断システム。 - 前記少なくとも1つの送信コイルの少なくとも1つの物理的特徴が、前記少なくとも1つのRF送信コイルのアイソセンターを通る軸に沿う長さを含む、請求項2に記載の磁気共鳴画像診断システム。
- 前記対象の少なくとも1つの特徴は、
総質量、
高さ、
年齢、
性別、
左右測定値、
前後測定値、
左右測定値及び前後測定値の比率、
複数の組織タイプ
体脂肪率、及び
体格指数
のうち少なくとも1つを含む、請求項3に記載の磁気共鳴画像診断システム。 - 前記第2SARは、
部分的身体SAR、
局所的体肢SAR、
局所的胴体SAR、及び
頭部SAR
のうち少なくとも1つを含む、請求項1に記載の磁気共鳴画像診断システム。 - 前記少なくとも1つのRF送信コイルの少なくとも1つの物理的特徴は、所定のQratioを含む、請求項9に記載の磁気共鳴画像診断システム。
- 対象の組織内に|B1 +|磁場を形成するために少なくとも1つの送信コイルにより送信され及び反射された無線周波数(RF)パワーを測定するステップと、
送信され及び反射され測定されたRFパワーと、形成される|B1 +|磁場と、前記対象の総質量とに基づいて、前記対象全体に対する第1比吸収率(SAR)を決定するステップと、
パイロットスキャンに基づいて、前記少なくとも1つの送信コイルに対する前記対象の配置及び方向を特定するステップと、
画像診断シーケンスのB1RMS 2と、決定された第1SARと、特定された対象の配置及び方向とに基づいて、前記RFパワーを受ける部分に対する第2SARを返す予め保存された関数を利用することにより、画像診断シーケンスに関する第2SARを決定するステップと、
決定された第2SARが許容限界を超える場合、決定される第2SARの値が許容範囲内になるまで、シーケンスパラメータを調整するステップと、
決定された前記第2SARとともに前記画像診断シーケンスを実行するステップと
を有する磁気共鳴画像診断方法。 - 前記対象の配置及び方向を特定するステップが、
3つの面により又は立体データ群としてパイロット画像を再構築するステップと、
前記対象の配置及び方向を決定するために、前記パイロット画像における目印を特定するステップと、
を有する請求項11に記載の磁気共鳴画像診断方法。 - 前記対象の少なくとも1つの特徴に基づいて、所定のSARパラメータを含む前記対象の三次元モデルを構築するステップと、
構築されたモデルに基づいて、前記第1SARを精密化するステップと、
を有する請求項11に記載の磁気共鳴画像診断方法。 - 前記対象の組織は、
身体の姿勢と、
前記対象の何れかの体肢の有無と
に基づいて決定される、請求項11に記載の磁気共鳴画像診断方法。 - 前記対象の少なくとも1つの特徴は、
総質量、
高さ、
年齢、
性別、
左右測定値、
前後測定値、
左右測定値及び前後測定値の比率、
複数の組織タイプ
体脂肪率、及び
体格指数
のうち少なくとも1つを含む、請求項11に記載の磁気共鳴画像診断方法。 - 前記第2SARは、
部分的身体SAR、
局所的体肢SAR、
局所的胴体SAR、及び
頭部SAR
のうち少なくとも1つを含む、請求項11に記載の磁気共鳴画像診断方法。
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