JPH09117427A - MRデータラインを得るためにMRパルスシーケンスを使用してMRデータを得て、その様なデータラインでk空間マトリックスを充填する方法 - Google Patents

MRデータラインを得るためにMRパルスシーケンスを使用してMRデータを得て、その様なデータラインでk空間マトリックスを充填する方法

Info

Publication number
JPH09117427A
JPH09117427A JP8191222A JP19122296A JPH09117427A JP H09117427 A JPH09117427 A JP H09117427A JP 8191222 A JP8191222 A JP 8191222A JP 19122296 A JP19122296 A JP 19122296A JP H09117427 A JPH09117427 A JP H09117427A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
band
data line
data
read
phase encode
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.)
Abandoned
Application number
JP8191222A
Other languages
English (en)
Inventor
David A Feinberg
エー フェインバーグ デイヴィット
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.)
Individual
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Publication of JPH09117427A publication Critical patent/JPH09117427A/ja
Abandoned legal-status Critical Current

Links

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
    • G01R33/54Signal 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
    • G01R33/561Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution by reduction of the scanning time, i.e. fast acquiring systems, e.g. using echo-planar pulse sequences
    • G01R33/5615Echo train techniques involving acquiring plural, differently encoded, echo signals after one RF excitation, e.g. using gradient refocusing in echo planar imaging [EPI], RF refocusing in rapid acquisition with relaxation enhancement [RARE] or using both RF and gradient refocusing in gradient and spin echo imaging [GRASE]
    • 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
    • G01R33/561Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution by reduction of the scanning time, i.e. fast acquiring systems, e.g. using echo-planar pulse sequences
    • 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
    • G01R33/561Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution by reduction of the scanning time, i.e. fast acquiring systems, e.g. using echo-planar pulse sequences
    • G01R33/5615Echo train techniques involving acquiring plural, differently encoded, echo signals after one RF excitation, e.g. using gradient refocusing in echo planar imaging [EPI], RF refocusing in rapid acquisition with relaxation enhancement [RARE] or using both RF and gradient refocusing in gradient and spin echo imaging [GRASE]
    • G01R33/5618Echo train techniques involving acquiring plural, differently encoded, echo signals after one RF excitation, e.g. using gradient refocusing in echo planar imaging [EPI], RF refocusing in rapid acquisition with relaxation enhancement [RARE] or using both RF and gradient refocusing in gradient and spin echo imaging [GRASE] using both RF and gradient refocusing, e.g. GRASE

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Image Analysis (AREA)
  • Image Processing (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 MRデータが高速で得られて、ゴーストアー
チファクトのレベルが低減されたMRデータを得る方法
を提供すること。 【解決手段】 複数の非重畳帯域がk空間内に形成され
る。各帯域には、最大位相エンコードグラジエントと最
小位相エンコードグラジエントとの間で読み出される1
セットのラインが含まれる。同様に、同一で複数の、時
間的に連続且つ非重畳パルス副シーケンスが、MRパル
スシーケンス内に形成される。各副シーケンスは、各帯
域のたった一つに相応していて、その各副シーケンスで
は、その相応の一つの帯域用で最大位相エンコードグラ
ジエントと最小位相エンコードグラジエントとの間にあ
る位相エンコードグラジエントでのMRデータラインが
読み出される。各MRデータラインは、MRパルスシー
ケンスを使用して読み出され、各k空間帯域は、各MR
データラインで充填される。有利には、第1副シーケン
スは、k空間内の中央帯域を充填するのに使用される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明(改良GRASEタイ
プMRパルスシーケンス)は、診断用画像形成技術に関
しており、特に、核磁気共鳴(MR)画像形成技術に関
する。最も直接的な意味では、本発明は、MRパルスシ
ーケンスに関する。
【0002】
【従来の技術】MR画像形成技術では、MRパルスシー
ケンスは、MRスキャナーのRF及びグラジエントコイ
ルを駆動するのに使用され、その際導出されたMRデー
タラインは、いわゆるk空間マトリックス内に整列され
る。k空間マトリックスが、MRデータラインで充填さ
れた場合、このマトリックスは、フーリエ変換されて、
それからMR画像が形成される。
【0003】k空間マトリックス内では、MRデータラ
インは、そのラインが得られる位相エンコードグラジエ
ントによって構成される。例えば、256ラインのいわ
ゆる「フルフーリエ」k空間マトリックス内では、最上
ラインは、+128の位相エンコードグラジエントで得
られた1MRデータラインであり、次続ラインは、+1
27の位相エンコードグラジエントで得られた1MRデ
ータラインであり、中央ラインは、0の位相エンコード
グラジエントで得られた1MRデータラインであり、次
続ライン〜最終ラインは、−127の位相エンコードグ
ラジエントで得られた1MRデータラインである。(い
わゆる「ハーフフーリエ」k空間マトリックス内では、
MRデータラインは、極値位相エンコードグラジエント
と0の位相エンコードグラジエントとの間で得られ
る。) フーリエ変換の数学的処理の結果として、k空間マトリ
ックスの領域が異なると、フーリエ変換されたMR画像
に対して異なった影響が及ぼされるということが、ずっ
と以前から公知である。0に等しいか、又は、0に近い
位相エンコードグラジエントで各MRデータラインが得
られる中央領域は、MR画像でのコントラストに大きな
影響を及ぼす。k空間マトリックスが、多くの極値位相
エンコードグラジエントで得られる各MRデータライン
を包含するように拡大されると、付加的な各MRデータ
ラインにより、画像コントラストに及ぼされる影響は少
ないが、画像の分解能に対しては、大きな影響が及ぼさ
れる。
【0004】生体組織内のT2減衰により、MR画像の
質が劣化することが、同様にずっと以前から公知であ
る。この理由は、T2減衰により、単一MRパルスシー
ケンス中得られる各MRデータラインの振幅が次第に低
下するからである。その結果、単一MRパルスシーケン
ス内で、時間的に後で得られた各MRデータラインの信
号対雑音比は、先に得られた各MRデータラインの信号
対雑音比よりも悪い。
【0005】上述の現象は、グラジエントアンドスピン
エコー(GRASE)タイプのロングMRパルスシーケ
ンスを使用する場合には、特に顕著な影響がある。米国
特許第270654号明細書に記載されているGRAS
EタイプMRパルスシーケンスでは、読み出しグラジエ
ントが反転され、各高周波リフォーカシングパルス後少
なくとも2回、位相エンコードグラジエントが変えられ
る。更に、GRASEタイプMRパルスシーケンスで
は、各位相エンコードグラジエントは、インターリーブ
される。以下、説明する様に、ロングGRASEタイプ
MRパルスシーケンスでは、各位相エンコードグラジエ
ントのインターリーブと結合したT2減衰から生じる信
号振幅の低下により、k空間内の各MRデータラインの
振幅が、強く周期化、即ち、振幅変調される。この振幅
変調により、フーリエ変換されたMR画像内にゴースト
アーチファクト(実際の画像データの微かな複写)が生
じる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、MR
データが高速で得られて、ゴーストアーチファクトのレ
ベルが低減されたMRデータを得る方法を提供すること
にある。
【0007】他の目的は、k空間内のMRデータの中央
ラインが、最大振幅及び最小信号対雑音比で読み出され
る方法を提供することにある。
【0008】もう一つの目的は、「ハーフフーリエ」M
R画像形成に適した方法を提供することにある。
【0009】更に別の目的は、一般的に、公知パルスシ
ーケンス及びMR画像形成に使用される方法を改善する
ことにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】この課題は、本発明によ
ると、各帯域が、最大位相エンコードグラジエントと最
小位相エンコードグラジエントとの間で読み出される1
セットラインを有しているように、k空間マトリックス
内に、複数の非重畳帯域を形成するステップ、各副シー
ケンスが、前記各帯域のうちのたった一つのみに相応し
て、該相応の一つの帯域での前記最大位相エンコードグ
ラジエントと前記最小位相エンコードグラジエントとの
間の位相エンコードグラジエントで各MRデータライン
を読み出すように、MRパルスシーケンス内に、時間的
に連続且つ非重畳の複数の同一パルス副シーケンスを形
成するステップ、前記MRデータラインを読み出すため
に、前記MRパルスシーケンスを使用するステップ、前
記帯域を前記各MRデータラインで充填するステップと
を有することにより解決される。
【0011】
【発明の実施の形態】本発明によると、複数の非重畳帯
域がk空間内に形成される。各帯域には、最大位相エン
コードグラジエントと最小位相エンコードグラジエント
との間で読み出される1セットのラインが含まれる。同
様に、時間的に連続且つ非重畳の複数の同一パルス副シ
ーケンスがMRパルスシーケンス内に形成される。各副
シーケンスは、各帯域のたった一つだけに相応し、各副
シーケンスでは、その相応の一つの帯域用の最大位相エ
ンコードグラジエントと最小位相エンコードグラジエン
トとの間にある位相エンコードグラジエントで各MRデ
ータラインが読み出される。各MRデータラインは、M
Rパルスシーケンスを使用して読み出され、各k空間帯
域は、その各MRデータラインで充填される。
【0012】k空間内の各帯域と、各MRデータライン
を読み出すのに使用されるMRパルスシーケンスの各部
分との間に対応関係を形成することによって、データ取
得過程を最適化することができる。有利な実施例による
と、k空間内の振幅変調は、k空間内の或程度の位相変
調を受容することにより低減される。その結果得られる
フーリエ変換されたMR画像は、非常に改善される。
【0013】
【従来の技術】図1に略示した典型的なGRASEタイ
プMRパルスシーケンスは、米国特許第5270654
号明細書の開示に従っている。この例では、9つのRF
リフォーカシングパルスがあり、読み出しグラジエント
は、各RFリフォーカシングパルス後2回反転される。
従って、3つの、グラジエントにより形成されるエコー
信号(中央に1つのスピンエコー信号、両側にそれぞれ
1つのグラジエントエコー信号がある)は、各RFリフ
ォーカシングパルス後読み出される。その結果、図1の
MRパルスシーケンスにより、27個(つまり、9個の
RFリフォーカシングパルスがあり、夫々のRFリフォ
ーカシングパルスに3個のエコー信号が続くのである)
のエコー信号が発生される。つまり、図1に示されてい
る様に、T2減衰により、漸次、誘起されたエコー信号
の振幅が低減する。即ち、後で誘起されたエコー信号の
振幅は、先に誘起されたエコー信号の振幅よりも小さ
い。
【0014】米国特許第5270654号明細書に記載
の様に、エコー信号のグラジエントは、インターリーブ
されている。この様なインターリーブ構成により、k空
間マトリックスが、各MRデータラインで充填される順
序が決定される。異なった位相エンコードグラジエント
で読み出されるデータラインは27本あって、位相エン
コードがインターリーブされているので、最初のMRデ
ータラインは、+13の位相エンコードグラジエントで
読み出され、第2のMRデータラインは、+4の位相エ
ンコードグラジエントで読み出され、第3のMRデータ
ラインは、−5の位相エンコードグラジエントで読み出
される。それから、第4のMRデータラインは、+12
の位相エンコードグラジエントで読み出され、第5のM
Rデータラインは、+3の位相エンコードグラジエント
で読み出され、第6のMRデータラインは、−6の位相
エンコードグラジエントで読み出される。
【0015】図2では、各位相エンコードグラジエント
は、相応のMRデータラインが読み出される、MRパル
スシーケンス内の、時間位置を示す数で水平に整列され
ている。Y軸と時間位置数との間の間隔は、誘起される
エコー信号の振幅が減少するにつれて増大する。この様
に図表示することにより、k空間マトリックス内のデー
タは、高振幅変調されて周期的であることが分かる。即
ち、3つのライン帯域(これら3つの帯域は、帯域1、
帯域2及び帯域3として図2に示されている)は、誘起
されたエコー信号の振幅が大きく変わるk空間内にあ
り、且つ、夫々同一状である。(その様に、3つの帯域
がある理由は、読み出しグラジエントは、各RFリフォ
ーカシングパルス後2回反転されて、各RFリフォーカ
シングパルス後、3つのエコー信号が誘起されるという
前提だからである。) k空間データがフーリエ変換されてMR画像が形成され
る場合、図2に示されている振幅変調では、複数画像と
してデコードされ、それにより、コントラスト及び規則
的な間隔が損なわれてしまう。従って、これらのゴース
トアーチファクトにより、最終的なMR画像の診断の質
が劣化してしまう。
【0016】
【実施例】図3及び図4に示されている本発明による
と、k空間マトリックス内の各帯域間と、MRパルスシ
ーケンス内の各副シーケンスとの間に対応関係が形成さ
れる。図3は、有利な実施例によるMRパルスシーケン
スが、3つの副シーケンス、即ち、副シーケンスA、副
シーケンスB、副シーケンスCを有している。図4で
は、k空間マトリックスが3つの帯域、即ち、帯域B
1、帯域B2、及び帯域B3に分割されている。本発明
の有利な実施例によると、副シーケンスAは帯域B1に
相応し、副シーケンスBは帯域B2に相応し、副シーケ
ンスCは帯域B3に相応している。従って、図3のパル
スシーケンスの間(即ち、副シーケンスAの間)読み出
される、最初の9ラインのMRデータは、k空間マトリ
ックスの中央の帯域(帯域B1)を充填し、即ち、+4
から−4までの各位相エンコードグラジエント間で読み
出されるMRデータラインを含む。図3のパルスシーケ
ンスの間(即ち、副シーケンスBの間)読み出される次
の9ラインのMRデータは、最低位k空間帯域(帯域B
2)を充填し、この帯域は、−5と−13との間の各位
相エンコードグラジエント間で読み出されるラインを含
む。図3のパルスシーケンスの間(即ち、副シーケンス
Cの間)に読み出される最後の9ラインのMRデータ
は、残りのk空間帯域(+5から+13の各位相エンコ
ードグラジエント間に読み出されるラインを含む帯域B
3を含む)を充填する。
【0017】k空間マトリックス内の各帯域(ここで
は、帯域B1、帯域B2及び帯域B3)とMRパルスシ
ーケンス内の副シーケンス(ここでは、副シーケンス
A,B及びC)との間の対応関係により、図2に示され
ている振幅変調の程度が低減される。図4から分かる様
に、k空間マトリックス内の振幅変調は、明瞭な程度で
は存在しないが、位相変調は、k空間マトリックス内に
導入されている。振幅変調の程度が低減されることによ
り、相対的に振幅の変化が比較的小さくなる。つまり、
位相変調は、各帯域内に複数の曲線が存在すること(即
ち、各帯域内に、負、ゼロ及び正の位相誤差を有する信
号が示されている)によって示される。
【0018】この第1の有利な実施例によると、k空間
の中央の領域は、比較的高い質のデータ、即ち、最大の
信号対雑音比を有しているデータで充填される。と言う
のは、最初のスピンエコー及び副シーケンスAによって
発生されるグラジエントエコー信号は、最大の振幅を有
しているからである。従って、ゴーストアーチファクト
が低減されるのみならず、フーリエ変換されたMR画像
内のコントラストが同様に増大されるが、その理由は、
k空間マトリックスの中央の領域により、フーリエ変換
された画像内のコントラストが決定されるからである。
コントラストを適切にする必要があり、且つ、比較的高
い分解能画像を形成したい場合、k空間マトリックス内
の各帯域とMRパルスシーケンス内の副シーケンスとの
間の対応関係を変更して、比較的高い質のデータを、非
中央帯域(単数乃至複数)に充填するようにするとよ
い。
【0019】更に、第1の有利な実施例によると、位相
変調誤差を受容可能なレベルに保持する必要がある。こ
れは、図4に示されている様な、k空間の各帯域内にG
RASEタイプインターリーブ構成を用いることにより
達成される。
【0020】「ハーフフーリエ」画像形成を使用するこ
とができる第2の有利な実施例によると、MRパルスシ
ーケンスは、ゼロ又は正の位相エンコードでの各MRデ
ータラインだけを得るのに使用される。こうすることに
より、MR画像を通常の時間の半分で得ることができる
が、ノイズが増大してしまう。図5には、2つの副シー
ケンスからなる18ライン「ハーフフーリエ」GRAS
EタイプMRパルスシーケンスのk空間マトリックスが
示されている。図5のk空間マトリックスは、2つの帯
域、即ち、帯域P及び帯域Qを有している。帯域Pは、
MRパルスシーケンス内の最初の副シーケンスに相応し
ていて、非対称的に一方の側のkを含むk空間の中央
上に位置している。帯域Qは、帯域Pに隣接して位置し
ているMRパルスシーケンス内の最終副シーケンスに相
応している。残りのk空間部分は、通常の「ハーフフー
リエ」法又は「ゼロ充填」を使用して形成される。
【0021】ここに示した実施例では、k空間マトリッ
クス内の種々の帯域は等幅であり、副シーケンスは同じ
期間である。このような構成は有利であるが、必ずし
も、そうしなければならない訳ではない。即ち、帯域幅
(従って、各副シーケンスの期間)を不均等にしてもよ
い。ここに示した各実施例では、どれもk空間マトリッ
クス内の帯域は2つ又は3つであるが、それ以上にして
もよい。同様に、ここに示した各実施例では、各RFリ
フォーカシングパルスに続いて、1つのスピンエコーと
2つのグラジエントエコーが形成され、これは有利では
あるが、これだけに限定されるものではない。つまり、
読み出しグラジエントを交互に4回切り替えて、1つの
スピンエコーと4つのグラジエントエコー信号が、各R
Fリフォーカシングパルスに続くようにしてもよい。
【0022】以上、有利な実施例を用いて説明したが、
本発明の範囲は、請求の範囲によってのみ限定される。
【0023】
【発明の効果】MRデータが高速で得られて、ゴースト
アーチファクトのレベルが低減されたMRデータが得ら
れる。
【図面の簡単な説明】
【図1】通常のGRASEタイプMRパルスシーケン
ス、及び、T2減衰により、スピンエコー及びグラジエ
ントエコー信号の振幅が次第に低減される様子を示す図
【図2】k空間がMRデータラインで充填される順序、
及び、そのデータでの強力な振幅変調を示す、図1のM
Rパルスシーケンスで読み出されるMRデータラインで
充填されたk空間マトリックスを示す図
【図3】本発明の有利な実施例のMRパルスシーケンス
を示す図
【図4】k空間マトリックスが、図3のMRパルスシー
ケンスで読み出されるMRデータラインで充填される時
間順序、及び、そのデータ内での低減された振幅変調を
示す図
【図5】2つの副シーケンスからなる「ハーフフーリ
エ」GRASEタイプMRパルスシーケンスのk空間マ
トリックスを示す図
【符号の説明】
A,B,C 副シーケンス B1,b2,B3;P,Q 帯域

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 MRデータラインを得るためにMRパル
    スシーケンスを使用してMRデータを得て、その様なデ
    ータラインでk空間マトリックスを充填する方法におい
    て、各帯域が、最大位相エンコードグラジエントと最小
    位相エンコードグラジエントとの間で読み出される1セ
    ットラインを有しているように、k空間マトリックス内
    に、複数の非重畳帯域を形成するステップ、各副シーケ
    ンスが、前記各帯域のうちのたった一つのみに相応し
    て、該相応の一つの帯域での前記最大位相エンコードグ
    ラジエントと前記最小位相エンコードグラジエントとの
    間の位相エンコードグラジエントで各MRデータライン
    を読み出すように、MRパルスシーケンス内に、時間的
    に連続且つ非重畳の複数の同一パルス副シーケンスを形
    成するステップ、前記MRデータラインを読み出すため
    に、前記MRパルスシーケンスを使用するステップ、前
    記帯域を前記各MRデータラインで充填するステップと
    を有していることを特徴とするMRデータを得てk空間
    マトリックスを充填する方法。
  2. 【請求項2】 各帯域は、同一位相エンコード幅であ
    り、副シーケンスは、同一期間である請求項1記載の方
    法。
  3. 【請求項3】 少なくともほぼゼロである位相エンコー
    ドグラジエントで読み出される1MRデータラインを含
    む中央帯域があり、各MRデータラインが、前記中央帯
    域の最大位相エンコードグラジエントと最小位相エンコ
    ードグラジエントとの間で読み出される初期副シーケン
    スがあり、前記中央帯域は、前記初期副シーケンスの終
    りでのMRデータラインで完全に充填される請求項1記
    載の方法。
  4. 【請求項4】 MRパルスシーケンスは、グラジエント
    アンドスピンエコー(GRASE)タイプのシーケンス
    である請求項1記載の方法。
  5. 【請求項5】 3つの帯域及び3つの副シーケンスがあ
    る請求項4記載の方法。
  6. 【請求項6】 k空間マトリックスは、正の位相エンコ
    ードグラジエントと負の位相エンコードグラジエントと
    の間で読み出される各MRデータラインを含み、ほぼゼ
    ロの位相エンコードグラジエントで読み出される1MR
    データラインを含む中央帯域がある請求項1記載の方
    法。
  7. 【請求項7】 k空間マトリックスは、ほぼゼロの位相
    エンコードグラジエントと極値位相エンコードグラジエ
    ントとの間で読み出される各MRデータラインだけを含
    み、各副シーケンスのうちの初期の副シーケンスは、前
    記ほぼゼロの位相エンコードグラジエントでの1MRデ
    ータラインを読み出す請求項1記載の方法。
  8. 【請求項8】 グラジエントアンドスピンエコー(GR
    ASE)タイプのMRパルスシーケンスを使用して、各
    MRデータラインを読み出して、該各MRデータライン
    でk空間マトリックスを充填して、MRデータを得る方
    法において、各帯域が、最大位相エンコードグラジエン
    トと最小位相エンコードグラジエントとの間で読み出さ
    れる1セットラインを含み、前記各帯域のうちの1つの
    帯域は、中央帯域であって、少なくともほぼゼロである
    位相エンコードグラジエントで得られる1MRデータラ
    インを含むように、同一位相エンコード幅の3つの非重
    畳帯域を、k空間マトリックス内に形成するステップ、
    各副シーケンスが、前記各帯域のうちの丁度1つの帯域
    に相応していて、該相応している1つの帯域で最大位相
    エンコードグラジエントと最小位相エンコードグラジエ
    ントとの間である位相エンコードグラジエントで各MR
    データラインを読み出し、前記各副シーケンスのうちの
    一つの副シーケンスは、初期副シーケンスであって、前
    記少なくともほぼゼロ位相エンコードグラジエントでの
    1MRデータラインを読み出すように、時間的に連続且
    つ非重畳の3つのパルスシーケンスを、MRパルスシー
    ケンス内に形成するステップ、前記中央帯域を前記各M
    Rデータラインで初期充填するステップ、他の2つの帯
    域を各MRデータラインで続いて充填するステップとを
    有していることを特徴とするMRデータを得てk空間マ
    トリックスを充填する方法。
JP8191222A 1995-07-20 1996-07-19 MRデータラインを得るためにMRパルスシーケンスを使用してMRデータを得て、その様なデータラインでk空間マトリックスを充填する方法 Abandoned JPH09117427A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/504,298 1995-07-20
US08/504,298 US5680045A (en) 1995-07-20 1995-07-20 Grase-type MR pulse sequences

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH09117427A true JPH09117427A (ja) 1997-05-06

Family

ID=24005669

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP8191222A Abandoned JPH09117427A (ja) 1995-07-20 1996-07-19 MRデータラインを得るためにMRパルスシーケンスを使用してMRデータを得て、その様なデータラインでk空間マトリックスを充填する方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US5680045A (ja)
JP (1) JPH09117427A (ja)
DE (1) DE19629199C2 (ja)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5612619A (en) * 1995-07-31 1997-03-18 Feinberg David A Grase-type three-dimensional MR pulse sequences
JPH09234188A (ja) * 1996-02-29 1997-09-09 Shimadzu Corp Mrイメージング装置
DE19720438A1 (de) * 1997-05-15 1998-11-19 Max Planck Gesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Daten für Magnetresonanz-Bildgebung
US6239598B1 (en) 1998-05-08 2001-05-29 The Uab Reasearch Foundation Process for rapid sample trajectory calibration for magnetic resonance imaging
DE19901171C2 (de) 1999-01-14 2001-12-13 Axel Haase Verfahren und Vorrichtung zum Gewinnen von Daten für Magnetresonanz-Bildgebung
DE10021496C2 (de) 2000-05-03 2002-12-05 Siemens Ag Verfahren und Kernspintomographiegerät zur Durchführung dieses Verfahrens zur Erzeugung eines Kernspinbildes eines Objektes mit verschiedenen Pulssequenzen im k-Raum
JP3878394B2 (ja) * 2000-05-17 2007-02-07 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー Mri装置
USRE45725E1 (en) 2000-12-21 2015-10-06 University Of Virginia Patent Foundation Method and apparatus for spin-echo-train MR imaging using prescribed signal evolutions
USRE44644E1 (en) 2000-12-21 2013-12-17 University Of Virginia Patent Foundation Method and apparatus for spin-echo-train MR imaging using prescribed signal evolutions
DE10112880A1 (de) * 2001-03-15 2002-10-02 Forschungszentrum Juelich Gmbh Verfahren zur Untersuchung einer Probe mittels Erzeugung einer Bildgebungssequenz
DE10112879A1 (de) * 2001-03-15 2002-10-02 Forschungszentrum Juelich Gmbh Verfahren zur Untersuchung einer Probe mittels Erzeugung und Ermittlung von Echosignalen
DE102005040548B4 (de) 2005-08-26 2010-02-04 Siemens Ag Verfahren zur Reduktion von Nyquist-Geistern in der medizinischen Magnet-Resonanz-Bildgebung
CN113534031B (zh) * 2020-04-21 2023-05-05 上海联影医疗科技股份有限公司 图像域数据生成方法、计算机设备和可读存储介质

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4833407A (en) * 1987-06-24 1989-05-23 Picker International, Inc. Scan time reduction using conjugate symmetry and recalled echo
US4901020A (en) * 1988-05-30 1990-02-13 Siemens Aktiengesellschaft Pulse sequence for operating a nuclear magnetic resonance tomography apparatus for producing images with different T2 contrast
JP2777155B2 (ja) * 1988-11-30 1998-07-16 株式会社東芝 磁気共鳴映像装置
DE4014220A1 (de) * 1989-05-16 1990-11-22 Siemens Ag Entfaltung der uebertragungsfunktion bei der bilderzeugung mittels kernmagnetischer resonanz
US5001429A (en) * 1989-11-21 1991-03-19 General Electric Company Removal of truncation artifacts in NMR imaging
US5168226A (en) * 1991-05-22 1992-12-01 General Electric Acquisition of multiple images in fast spin echo nmr scans
US5270654A (en) * 1991-07-05 1993-12-14 Feinberg David A Ultra-fast multi-section MRI using gradient and spin echo (grase) imaging
JP3153574B2 (ja) * 1991-08-23 2001-04-09 株式会社東芝 磁気共鳴映像装置
DE4139509C2 (de) * 1991-11-29 1995-09-07 Siemens Ag Bildgebendes Verfahren für ein Kernspintomographiegerät, das eine Pulssequenz nach dem Echoplanarverfahren verwendet
JP3483947B2 (ja) * 1993-10-14 2004-01-06 株式会社東芝 磁気共鳴イメージング装置
US5545990A (en) * 1994-03-25 1996-08-13 Siemens Aktiengesellschaft Averaging of identically phase-encoded MR signals to reduce image degradation caused by spin-spin relaxation
JP2713160B2 (ja) * 1994-03-31 1998-02-16 株式会社島津製作所 Mrイメージング装置

Also Published As

Publication number Publication date
DE19629199C2 (de) 1998-12-10
DE19629199A1 (de) 1997-01-23
US5680045A (en) 1997-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7898254B2 (en) Arterial spin labeled, segmented, interleaved 3D GRASE MRI
US7880466B2 (en) Spectrally selective suppression with steady-state free precession
KR100768677B1 (ko) 서브-샘플링에 의한 자기 공명 영상 형성 방법
EP0759561B1 (en) Fluid attenuated inversion recovery MRI method and apparatus
JPH09117427A (ja) MRデータラインを得るためにMRパルスシーケンスを使用してMRデータを得て、その様なデータラインでk空間マトリックスを充填する方法
Liu et al. Sliding interleaved kY (SLINKY) acquisition: a novel 3D MRA technique with suppressed slab boundary artifact
JPS63214247A (ja) 像を発生する方法
US5545990A (en) Averaging of identically phase-encoded MR signals to reduce image degradation caused by spin-spin relaxation
Li et al. Sliding‐slab three‐dimensional TSE imaging with a spiral‐in/out readout
CN102890255B (zh) 一种用于缩短回波时间的由内而外平面回波成像方法
US10775467B2 (en) Magnetic resonance method and apparatus for echo-planar imaging with a zigzag-type trajectory in raw-data space
US5431163A (en) Magnetic resonance imaging method and apparatus
US5459401A (en) MRI method for producing images having weak through medium T2 weighing employing a turbo-spin echo sequence
JP3483947B2 (ja) 磁気共鳴イメージング装置
US7834625B2 (en) Split-echo with fractional temporal-interpolation
EP3683595A1 (en) Segment-specific undersampling in readout-segmented magnetic resonance imaging
JPH09238925A (ja) 脂肪抑制又は血抑制2次元マルチスライス高速mr画像形成方法
US5814991A (en) Magnetic resonance tomography method with screening of signals from tissues with long transverse relaxation times
JP4290782B2 (ja) 磁気共鳴イメージング装置
US6853188B2 (en) Method and apparatus for removing specific stimulated echoes in simultaneous image refocusing
US20230168324A1 (en) Magnetic resonance imaging system and method, and computer-readable storage medium
US5561369A (en) Variation of number and duration of gradient read times during a single pulse sequence for proton density and T2 -weighted images
US5612619A (en) Grase-type three-dimensional MR pulse sequences
Tsao et al. Lattice permutation for reducing motion artifacts in radial and spiral dynamic imaging
Feinberg et al. Increased flexibility in GRASE imaging by k space‐banded phase encoding

Legal Events

Date Code Title Description
A762 Written abandonment of application

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A762

Effective date: 20040928