JPH1033498A - 磁気共鳴映像法を使用するバッチ式の複数容積血管造像法 - Google Patents

磁気共鳴映像法を使用するバッチ式の複数容積血管造像法

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JPH1033498A
JPH1033498A JP9088416A JP8841697A JPH1033498A JP H1033498 A JPH1033498 A JP H1033498A JP 9088416 A JP9088416 A JP 9088416A JP 8841697 A JP8841697 A JP 8841697A JP H1033498 A JPH1033498 A JP H1033498A
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JP9088416A
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Rao P Gullapalli
ピー グーラパーリ ラオ
Mark J Loncar
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Paul M Margosian
エム マーゴシアン ポール
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    • G01R33/48NMR imaging systems
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    • 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
    • G01R33/5605Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution by transferring coherence or polarization from a spin species to another, e.g. creating magnetization transfer contrast [MTC], polarization transfer using nuclear Overhauser enhancement [NOE]

Abstract

(57)【要約】 【課題】 データ取得時間の減少 【解決手段】 事前飽和シークエンス部分、磁化転送コ
トラスト補正(MTC)部分、及び複数の映像シークエ
ンス部分の様な、事前準備シークエンス部分を各繰返し
が含むように、シークエンス制御器(40)は、無線送
信機(24)及び勾配増幅器(20)及び勾配コイル
(22)によって加えられるパルスを制御する。より詳
細には、映像シークエンス部分の各々は、共鳴を誘起
し、この共鳴を位相及び周波数符号化し、そして画像容
積(72)の複数のスラブ又は部分領域(741 、74
2 、…)の内の対応するものの中にある一つ以上の画像
データを発生する。好適な実施の形態では、共鳴が隣接
するスラブでは同時には励起されない様に、映像シーク
エンスは互い違いのスラブに作用する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、共鳴映像システム
に関係する。本発明は、複数スラブ容積映像法に関係す
る特定の応用に関する。
【0002】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】種々の
技術が患者の或る容積部に対する画像データを発生する
ために開発された。或る技術では、一連の連続するスラ
イスの画像が発生される。換言すると、磁気共鳴が一画
素の厚さのスライスの一つの軸に沿って位相符号化さ
れ、且つ直交軸に沿って位相符号化される。位相及び周
波数符号化された磁気共鳴データは、スライス像に再構
成される。このプロセスは次に複数の連続するスライス
に対して繰り返され、容積画像データが発生される。ス
ライス毎に映像するのではない、3次元容積技術が開発
された。或る3次元容積技術においては、磁気共鳴が関
心のある容積全体で誘起される。この周波数及び2次元
位相符号化データは次に立体画像表現に再構成される。
【0003】他の容積映像技術においては、磁気共鳴は
関心の有る全領域中の一部の容積又はスラブ内で誘起さ
れる。より詳細には、磁気共鳴が或るスラブ(slab)で誘
起され、そのスラブ内だけで上述した様にその磁気共鳴
が周波数及び2次元位相符号化(エンコーディング)さ
れる。一部の容積であるスラブが再構成された後、磁気
共鳴が第1のスラブに平行な他のスラブ内で誘起され、
この工程が繰り返される。複数のスラブからの画像デー
タは組み合わされて、容積画像データを作り出す。Park
er等の米国特許第5,167,232に説明される様
に、データは、スラブの半分だけずらされた2組のスラ
ブから発生することができる。2つの重なり合うスラブ
からの冗長なスライスデータは、重み付け又は平均化さ
れ、スラブ間の不連続性を平滑にする。勿論、平均化の
ための冗長データの収集は、シークエンス期間を増大す
る。シークエンス期間の増大は、関連するアーチファク
ト、特に、患者の動きによるアーチファクトを増大する
傾向がある。
【0004】容積映像法の一般的な応用は、磁気共鳴血
管映像法である。血管映像法での応用においては、容積
全体を画像化するための時間が重大な考察事項である。
典型的には、各シークエンスの繰り返しは約10−15
msec の事前飽和部分を含む。この事前飽和部分は、動
脈流のみが画像化される様にスラブに静脈流が流れるの
を防ぐために使用される。この事前飽和部分の次に、通
常は磁化転送コントラストシークエンスが続き、巨大分
子からのバックグラウンド信号を抑制する。最後に、約
10−20 msec の動き補償映像シークエンス部分が適
用される。典型的な動き補償映像シークエンスは勾配エ
コー及びスピンエコーに基づくシークエンスを含んでい
る。動き補償映像シークエンス部分の間、一連のデータ
が読み取られる。次に、各後続の繰返しにおいて、全て
の事前飽和、磁化転送コントラスト、及び動き補償映像
シークエンスルーチンが繰り返される。従って、典型的
な繰り返し時間(TR)は40msecの程度となり得る。
データが256×256画素分解能を有する30のスラ
イスから各々なる4つの連続するスラブで収集される
時、データ取得は約16分必要とする。スラブが重なり
合うと、冗長性が生じ、データ取得時間が、増大する。
スラブが完全に重なり合うと、データ取得時間は略倍に
なる。
【0005】本発明は、新たな且つ改良された、上述及
びその他の問題点を解決する容積映像シークエンスを提
供する。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明の一側面に従う
と、磁気共鳴映像システムが提供される。磁石は、検査
領域を通して時間的に一定の磁場を発生する。送信機
は、無線周波数共鳴信号が発生する様に、検査領域内の
双極子の共鳴を引き起こす。勾配増幅器及び勾配磁場コ
イルは、少なくともスラブ選択、位相、及び読出し磁場
勾配を、検査領域を横切る直交軸に沿って発生する。受
信機は、読出し勾配中に読み出された無線周波数を受信
し且つ復調して、一連のデータ列を発生する。画像メモ
リは、再構成された容積画像表現を記憶する。シークエ
ンス制御器は、送信機及び勾配増幅器を制御して、各繰
返しにおいて、(i) 少なくとも一つの準備シークエンス
部分、(ii)検査領域の第1のスラブ内に磁気共鳴を誘起
し、この誘起された共鳴を位相及び周波数符号化し、そ
して第1のスラブから少なくとも一つの画像を受けとる
ための第1の映像シークエンス部分、及び(iii) 検査領
域の第2のスラブ内で磁気共鳴を誘起し、この誘起され
た共鳴を位相及び周波数符号化し、そして第2のスラブ
から少なくとも一つの画像を受けとるための第2の映像
シークエンス部分が実行される。ソータは、第1及び第
2のスラブデータメモリ中でスラブ毎に画像を並び変え
る。容積再構成プロセッサは、第1のスラブメモリから
のデータを第1のスラブ画像表現に再構成し、第2のス
ラブメモリからのデータを第2のスラブ画像表現に再構
成する。組合せ回路は、第1及び第2のスラブ画像表現
を組み合わせて、容積画像表現を形成し、画像メモリ内
に記憶する。
【0007】本発明の別の側面に従うと、複数の映像シ
ークエンスの繰り返しが行われて、複数の画像を発生す
る磁気共鳴映像法が提供される。複数の映像シークエン
スの各々において、第1及び第2の映像シークエンス部
分と少なくも一つの準備シークエンス部分とが実行され
る。第1及び第2映像シークエンス部分が実行される
と、それぞれ第1及び第2のスラブ内に共鳴が誘起さ
れ、この誘起された共鳴を位相且つ周波数符号化し、そ
して対応するデジタルデータ列を発生させる。第1のス
ラブからのデジタルデータ列は、第1の電子的スラブ画
像表現に再構成され、第2のスラブからのデジタルデー
タ列が、第2の電子的スラブ画像表現に再構成される。
第1及び第2のスラブ画像表現は組み合わされる。少な
くとも一つの事前準備シークエンス部分は、事前飽和シ
ークエンス部分及び磁化転送コントラストシークエンス
部分の一方又は両方を含む。各映像シークエンスの繰返
しは、更に、第3及び第4のスラブの各々内で共鳴を誘
起し、この誘起された共鳴を位相及び周波数符号化し、
そして対応するデジタルデータ列の発生を引き起こすこ
とを含む。第3のスラブからのデータ列は、第3の画像
表現に再構成され、第4のスラブからのデータ列は、第
4の画像表現に再構成される。第1、第2、第3、及び
第4のスラブ画像表現が組み合わされる。
【0008】
【発明の効果】本発明の一つの利点は、全走査時間の減
少にある。本発明の他の利点は、アーチファクト、特
に、映像期間と関連するアーチファクトの減少にある。
本発明のその他の利点は、従来の低分解能血管造像と同
じくらいの時間で、容積高分解能血管造像を達成するこ
とのできることにある。本発明の別の利点は、血液の映
像、特に、小さな血管内の血液の映像を促進することに
ある。ここで、本発明が、添付の図面を参照して、実施
の形態によって詳細に記述される。
【0009】
【発明の好適な実施の形態】図1を参照する。主磁場制
御器10は、略均一で時間的に一定な磁場が、検査領域
14を通過するz軸に沿って形成される様に、超電導又
は抵抗磁石12を制御する。磁場共鳴エコー手段は、一
連の無線周波数(RF)及び磁場勾配パルスを加え、磁
気スピンを反転即ち励起し、磁気共鳴を誘起し、磁気共
鳴の焦点を再度合わせる(refocus) か、磁気共鳴を空間
的に操作するか、又は磁気共鳴を符号化して、スピン飽
和する等して、磁気共鳴映像及びスペクトルシークエン
スを発生する。より詳細には、勾配パルス増幅器20
は、パルスを全身勾配コイル22の選択されたもの或い
は対に与え、検査領域14のx、y及びz軸に沿った磁
場勾配を発生する。デジタル無線周波数送信機24は、
無線周波数パルスを全身RFコイル26に送信して、R
Fパルスを検査領域に送信する。各典型的な無線周波数
パルスは、密接して連続し一緒に扱われる短い時間幅の
複数のパルス片のパケットからなり、いずれの印加勾配
も選択された磁気共鳴操作を達成する。RFパルスは、
飽和を生じ、共鳴を誘起し、磁化を反転し、共鳴の焦点
を再度合わせるか、又は検査領域の選択された部分内で
共鳴を操作するために使用される。全身に適用するため
には、共鳴信号は全身RFコイル26によって共通に検
出される。
【0010】対象の限定された領域の画像を発生するた
めに、通常、局所コイルが選択された領域と隣接して設
置されている。例えば、挿入可能な頭部コイル30が、
空穴の中心と同じ位置にある選択された脳領域を包囲し
て挿入されている。この挿入可能な頭部コイルは、好ま
しくは局所勾配コイル32を含み、このコイル32は、
勾配増幅器20からのパルスの流れを受けとり、頭部コ
イル内の検査領域のx、y及びz軸に沿った磁場勾配を
生成する。局所無線周波数コイル34は磁気共鳴を誘起
し、患者の頭部から放出される磁気共鳴信号を受信す
る。代替的には、受信専用局所無線周波数コイルが、全
身コイルのRF送信によって誘導された共鳴信号を受信
するために使用することができる。RFスクリーン36
は、RF頭部コイルからのRF信号が勾配コイル及び周
囲の構造に渦電流を誘起することを阻止する。得られる
無線周波数信号は、全身RFコイル26、局所RFコイ
ル34、又は他の特別のRFコイルによって検出され、
受信機38、好ましくはデジタル受信機によって復調さ
れる。
【0011】シークエンス制御回路40は、勾配パルス
増幅器20及び送信機24を制御して、複数のシークエ
ンス、好ましくは、エコー平面映像、エコー容積映像、
勾配及びスピン映像、高速スピン映像等の多重エコーシ
ークエンスの内の何れかを発生する。選択されたシーク
エンスに対して、受信機38は、各RF励起パルスの直
後に複数のデータ列を受信する。アナログ−デジタル変
換器42は、各データ列をデジタルフォーマットに変換
する。アナログ−デジタル変換器は、無線周波数受信コ
イルとデジタル受信機との間で、アナログ受信機の下流
に設置される。図1及び図2を参照する。シークエンス
制御回路40は、少なくとも一つの事前準備シークエン
ス部分、複数の事前飽和シークエンス部分、磁化転送コ
ントラスト(MTC)シークエンス、及び動き補償映像
シークエンス、及び他の映像シークエンスを含む複数の
シークエンス部分を記憶するシーケンスメモリ50と接
続されている。映像シークエンスは、典型的には、従来
技術で知られている様にスピン又は磁場エコーに基づい
ている。オペレータは、制御コンソール(図示せず)を
通して、シークエンスの一つを選択する。シークエンス
制御回路40は、事前飽和シークエンス部分の適用を制
御するための事前飽和シークエンス制御52、MTCシ
ークエンス部分の修正の適用を制御するためのMTCシ
ークエンス制御54、及び選択された映像シークエンス
部分を実行するための映像シークエンス制御56を含
む。クロック、ステッピング回路、又はプロセッサ58
は、種々のシークエンス制御と接続されており、それら
が繰り返し使用され、例えば、位相符号化勾配ステッピ
ングの様な繰り返し毎に必要となる調節のために適当な
タイミングを与える。事前飽和、MTC及び映像シーク
エンス制御器は、無線周波数回路と接続されており、デ
ジタル送信器24が、適当なRFパルスを適当な回数送
信することを可能にする。x、y及びz勾配ドライバ6
2、64、66は、勾配増幅器を制御して、スライス選
択、2次元位相符号化、及び読出し方向に沿っての周波
数符号化のために、x、y及びz軸に沿って適当な勾配
を設定する。
【0012】図3を特に参照する。飽和制御器52は、
平面70の様な対象の選択領域に飽和を引き起こす。血
管造像の応用において、飽和平面は、静脈を通して関心
のある容積72に到達する血液流を飽和する様に選択さ
れる。この方法において、動脈血流が、得られる画像に
おいて強調される。事前飽和は、他の目的のために他の
領域を飽和するために使用することができる。例えば、
飽和平面又は領域を、関心のある容積の何れかの側に導
入することができる。他の実施の態様では、飽和平面
を、血液が明るいのでは無く、黒になる様に関心のある
容積に流入する全ての血液を飽和する様に、位置するこ
とが出来る。この分野で従来用いられている様な種々の
他の飽和技術も、用いることが予期されている。MTC
を適用すると、読出し勾配期間中、関心のある領域から
読み出されるべきスペクトルの周波数の外側の共鳴周波
数で関心のある領域内の水素の双極子が飽和される。頭
部映像において、MTCの適用は、白及び灰色事象から
の寄与を抑制するのに使用することが出来る。典型的に
は、MTCは、映像で使用されるスペクトルの一方又は
両方の側に隣接する周波数スペクトルが飽和する様に、
RFパルスを補正する。
【0013】図1、図2及び図3を参照する。シークエ
ンス制御器40は、選択された事前飽和シークエンスの
RF、スライス選択、位相符号化、及び読出し勾配を適
用し、次に、MTCシークエンスのパルスを適用し、そ
して、第1のスラブ741 からの共鳴を誘起し、符号化
し、そして読出すための第1映像シークエンス部分が続
く。次に、第3のスラブ743 からの画像が発生される
様に、映像シークエンスが、調整され、そして繰り返さ
れる。次に、第5のスラブ745 からの映像を発生する
ために、映像シークエンスが調整され、且つ繰り返され
る。このシークエンスは、第2のスラブ742 からの画
像又はデータ列を発生するために再び繰り返され、第4
のスラブ744 に対しても再び繰り返される。勿論、デ
ータ列は、5つよりも多いか又は5つよりも少ないスラ
ブから集めることが出来る。好ましくは、スラブからの
画像の収集は、スラブ間のクロストーク(混信)を最小
とするために、2つの隣接するスラブからの画像が連続
しない様に、互い違いとされる。データが、最後のスラ
ブから収集された後、(事前飽和及びMTC部分を含
む)全シークエンスが直ちに繰り返される。相応しい場
所では、遅延を組み込むことができる。例えば、遅い血
流を有する小さな血管を映像する時は、事前飽和をより
長時間とると、画像中の血液が明るく照らされる。
【0014】図1を再び参照する。ソータプログラム又
は回路80は、受信データ列を各スラブに対するデータ
メモリに仕分けする。図1の実施の態様において、5つ
のスラブ(スラブ1、2、3、4及び5)データメモリ
821 、822 、823 、824 、825 が説明のため
に提供されている。容積再構成プロセッサ84は、スラ
ブデータメモリの各々からのデータを、対応するスラブ
画像表現又はデータに再構成し、対応するスラブ画像メ
モリ86内に記憶される。再び、5つのスラブ画像メモ
リ861 、862 、863 、864 及び865 が説明の
ために与えられている。スラブ画像表現は、スラブ画像
組合せ又は積重ね回路88によって、好ましくは積重ね
られて、組み合わされて、容積画像メモリ90内に記憶
するための容積画像表現にされる。オペレータの制御の
もとで、選択された平面、傾斜スライス、表面描写、投
影、及び他の表示フォーマットが、容積映像メモリから
回収される。ビデオプロセッサ92は、回収されたデー
タを、CRT、アクティブマトリックス、CCD、その
他の画像装置の様なモニター94上に表示するための適
当な形態に変換する。
【0015】他の実施の形態としては、映像シークエン
スが、各映像シークエンス成分内に、複数の画像又はデ
ータ列を発生する様に選択される。この方法において
は、スラブ毎に2つ以上のデータ列が各繰返しにおいて
発生される。勾配エコーシークエンス、高速スピンシー
クエンス等が、当分野で知られている様に、誘起毎に複
数の映像を発生するのに利用される。図4を参照する。
各事前飽和、MTC、又は他の事前準備シークエンス部
分の後に、全スライスで画像が取られる必要はないこと
が、理解さるべきである。図4の実施の態様において、
事前準備シークエンス部分に、各奇数番号スラブの内の
一以上の画像を収集する映像シークエンスが続く。次の
事前準備シークエンス部分の後に、映像シークエンス部
分が適用され、各偶数番号のスラブの内の1つ以上の画
像が発生される。勿論、画像は全のスラブの他の部分
で、スラブ内で別の順番を有して発生することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に従う磁気共鳴映像システムの図、
【図2】繰り返される映像シークエンス図、
【図3】対象に重ねられる複数のスラブの図、
【図4】図2の映像シークエンスの別の実施の態様の
図。
【符号の説明】
10…主磁場制御器 12…磁石 20…勾配パルス増幅器 24…デジタル無線周波数送信機 40…シークエンス制御回路、 80…ソータ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 マーク ジェイ ロンカー アメリカ合衆国 オハイオ州 44143 リ ッチモンド ハイツ リッチンド パーク ウェスト 443−107 (72)発明者 ポール エム マーゴシアン アメリカ合衆国 オハイオ州 44107 レ イクウッド ベル アベニュー 1270

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】検査領域を通して時間的に一定の磁場を発
    生するための磁石、無線周波数共鳴信号が発生されるよ
    うに検査領域で双極子を誘起して共鳴を生じるための送
    信機、少なくともスラブ選択、位相、及び読出し磁場勾
    配パルスを、検査領域を横切る直交軸に沿って発生する
    ための勾配増幅器及び勾配磁場コイル、読出し勾配期間
    中に読み出された無線周波数磁気共鳴信号を受信し且つ
    復調するための受信機、そして再構成された容積画像表
    現を記憶するためのメモリを含む磁気共鳴映像システム
    において、 少なくとも一つの事前準備シークエンス部分と、検査領
    域の第1のスラブ内で磁気共鳴を誘起し、この誘起され
    た共鳴を位相及び周波数符号化し、そして第1のスラブ
    から少なくとも一つの画像を受信する第1の映像シーク
    エンス部分と、検査領域の第2のスラブ内で磁気共鳴を
    誘起し、この誘起された共鳴を位相及び周波数符号化
    し、そして第2のスラブから少なくとも一つの画像を受
    信する第2の映像シークエンス部分である少なくとも一
    つの事前準備シークエンス部分との適用を各繰返しにお
    いて生じるため、送信機及び勾配増幅器を制御するシー
    クエンス制御器(40)、 受信機と接続されていて、少なくとも第1のスラブデー
    タメモリ及び第2のスラブデータメモリ間で、スラブ毎
    の画像を仕分けるソータ(80)、 第1のスラブデータメモリからのデータを第1のスラブ
    画像表現に再構成し、第2のスラブデータメモリからの
    データを第2のスラブ画像表現に再構成するための容積
    再構成プロセッサ(84)、及び第1及び第2のスラブ
    画像表現を組み合わせて、画像メモリ(90)内に記憶
    される容積画像表現を形成する回路(88)からなる磁
    気共鳴映像システム。
  2. 【請求項2】容積画像メモリからの容積画像表現から選
    択されたデータを回収し、且つデータをビデオ表示ユニ
    ットに表示するための適当なフォーマットに変換するた
    めのビデオプロセッサ(92)を含むことを特徴とする
    請求項1記載の磁気共鳴映像システム。
  3. 【請求項3】少なくとも一つの事前準備シークエンス
    が、 事前飽和シークエンス部分と、 磁化転送コントラスト適用シークエンス部分との内の少
    なくとも一方を含む請求項1又は2記載の磁気共鳴映像
    システム。
  4. 【請求項4】複数の映像シークエンスの繰返しが適用さ
    れて、複数のデータ列を発生する磁気共鳴映像法におい
    て、 前記複数の映像シークエンスの繰返しの各々において、 少なくとも一つの事前準備シークエンス部分を適用し、 第1のスラブ内に磁気共鳴を誘起し、この誘起された共
    鳴を位相且つ周波数符号化し、そして対応するデジタル
    データ列の発生を引き起こす第1の映像シークエンス部
    分を適用し、 第2のスラブ内に磁気共鳴を誘起し、この誘起された共
    鳴を位相且つ周波数符号化し、そして対応するデジタル
    データ列の発生を引き起こす第2の映像シークエンス部
    分を適用し、 第1のスラブからデジタルデータ列を第1の電子的スラ
    ブ画像表現に再構成し、 第2のスラブからデジタルデータ列を第2の電子的スラ
    ブ画像表現に再構成し、そして第1及び第2のスラブ画
    像表現を組み合わせることを特徴とする磁気共鳴映像
    法。
  5. 【請求項5】別の複数の映像シークエンスの繰返しの各
    々において、 少なくとも一つの事前準備シークエンス部分を適用し、 第3のスラブ内に磁気共鳴を誘起し、この誘起された共
    鳴を位相且つ周波数符号化し、そして対応するデジタル
    データ列の発生を引き起こす第3の映像シークエンス部
    分を適用し、 第4のスラブ内に磁気共鳴を誘起し、この誘起された共
    鳴を位相且つ周波数符号化し、そして対応するデジタル
    データ列の発生を引き起こす第4の映像シークエンス部
    分を適用し、 第3のスラブからのデジタルデータ列を第3の電子的ス
    ラブ画像表現に再構成し、 第4のスラブからのデジタルデータ列を第4の電子的ス
    ラブ画像表現に再構成し、そして第1、第2、第3及び
    第4のスラブ画像表現を組み合わせることを特徴とする
    請求項4記載の磁気共鳴映像法。
  6. 【請求項6】前記複数の映像シークエンスの繰返しの各
    々において、 第3のスラブ内に磁気共鳴を誘起し、この誘起された共
    鳴を位相且つ周波数符号化し、そして対応するデジタル
    データ列の発生を引き起こす第3の映像シークエンス部
    分を適用し、 第4のスラブ内に磁気共鳴を誘起し、この誘起された共
    鳴を位相且つ周波数符号化し、そして対応するデジタル
    データ列の発生を引き起こす第4の映像シークエンス部
    分を適用し、 第3のスラブからのデジタルデータ列を第3の電子的ス
    ラブ画像表現に再構成し、 第4のスラブからのデジタルデータ列を第4の電子的ス
    ラブ画像表現に再構成し、そして第1、第2、第3及び
    第4のスラブ画像表現を組み合わせることを特徴とする
    請求項4記載の磁気共鳴映像法。
  7. 【請求項7】第3のスラブが第1のスラブと第2のスラ
    ブとの間に設置されており、第2のスラブが第3のスラ
    ブと第4のスラブとの間に設置されており、スラブ同士
    が交互に配置されていることを特徴とする請求項5又は
    6記載の方法。
  8. 【請求項8】第1の映像シークエンス部分が、各繰返し
    において、複数のデータ列を発生し、第2の映像シーク
    エンス部分が、各繰返しにおいて、複数のデータ列を発
    生することを特徴とする請求項5乃至7の何れかに記載
    の方法。
  9. 【請求項9】少なくとも一つの事前準備シークエンス部
    分が、 事前飽和シークエンス部分と、 磁化転送コントラスト適用シークエンス部分との内の少
    なくとも一方を含むことを特徴とする請求項5乃至8の
    何れかに記載の方法。
JP9088416A 1996-04-26 1997-04-07 磁気共鳴映像法を使用するバッチ式の複数容積血管造像法 Abandoned JPH1033498A (ja)

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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11299753A (ja) * 1998-04-17 1999-11-02 Toshiba Corp Mri装置およびmr撮像方法
JP2005537096A (ja) * 2002-08-27 2005-12-08 ケネディー クリーガー インスティチュート 微小血管の血液容量の磁気共鳴画像化
JP2007090061A (ja) * 2005-09-26 2007-04-12 General Electric Co <Ge> 3dタイムオブフライト・イメージングにおける同時脂肪抑制、磁化移動コントラスト及び空間飽和の装置及び方法
US7405565B2 (en) 2005-09-26 2008-07-29 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc MRI apparatus and method for performing spatial selective saturation
US8131338B2 (en) 1998-04-17 2012-03-06 Kabushiki Kaisha Toshiba MR imaging providing tissue/blood contrast image

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3987223B2 (ja) * 1998-12-28 2007-10-03 株式会社日立メディコ 核磁気共鳴イメージング装置
US6340887B1 (en) 1999-09-21 2002-01-22 Picker International Inc. Multiple contrast FSE approach to black blood angiography with redundant and supplementary vascular information
US6397096B1 (en) 2000-03-31 2002-05-28 Philips Medical Systems (Cleveland) Inc. Methods of rendering vascular morphology in MRI with multiple contrast acquisition for black-blood angiography
DE10155790B4 (de) * 2001-11-14 2005-04-07 Siemens Ag Magnet-Resonanz-Bildgebung unter Verwendung einer interaktiven Kontrastoptimierung
DE10161925B4 (de) * 2001-12-17 2005-08-18 Siemens Ag Verfahren zum Aufnehmen von Magnetresonanzsignalen eines Objekts mittels einer Magnetresonanzanlage und Rekonstruieren eines Bildes anhand der aufgenommenen Magnetresonanzsignale, sowie Computerprogrammprodukt und Magnetresonanzanlage
JP4497973B2 (ja) * 2004-03-24 2010-07-07 株式会社東芝 磁気共鳴イメージング装置
WO2008048641A2 (en) * 2006-10-17 2008-04-24 The Trustees Of The University Of Pennsylvania Reducing imaging-scan times for mri systems
DE102009011290B4 (de) * 2009-03-02 2013-08-14 Siemens Aktiengesellschaft MR-Bildgebung eines Volumenabschnitts mit überlappendem Versetzen einer Messschicht
US10624607B2 (en) * 2010-11-19 2020-04-21 Koninklijke Philips N.V. Method for guiding the insertion of a surgical instrument with three dimensional ultrasonic imaging
DE102011007835B4 (de) 2011-04-21 2022-05-12 Siemens Healthcare Gmbh Verfahren zur Erstellung von MR-Angiographiebildern
US9013184B2 (en) * 2011-07-18 2015-04-21 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. MR imaging system for automatically providing incidental findings
KR101733800B1 (ko) * 2015-09-18 2017-05-10 삼성전자주식회사 자기 공명 영상 장치가 혈관을 스캔하는 방법 및 그 자기 공명 영상 장치
CN109212443B (zh) * 2018-08-23 2020-02-21 清华大学 基于多板块同时激发的等体素磁共振扩散成像方法及装置
US20240109063A1 (en) * 2022-09-29 2024-04-04 Illumina, Inc. Dynamic optical system calibration

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4516582A (en) * 1983-05-02 1985-05-14 General Electric Company NMR blood flow imaging
US4609872A (en) * 1984-08-10 1986-09-02 General Electric Company NMR multiple-echo phase-contrast blood flow imaging
JPS639432A (ja) * 1986-06-30 1988-01-16 株式会社東芝 磁気共鳴イメ−ジング装置のデ−タ収集方法
JP2574767B2 (ja) * 1986-07-25 1997-01-22 株式会社日立製作所 三次元動体イメ−ジング方式
US5022397A (en) * 1987-02-11 1991-06-11 General Electric Company Multiple-echo NMR angiography with multiple-velocity images
IL90862A (en) * 1989-07-04 1992-09-06 Elscint Ltd Localized multiregion magnetic resonance data acquisition
US5167232A (en) * 1990-08-07 1992-12-01 Ihc Hospitals, Inc. Magnetic resonance angiography by sequential multiple thin slab three dimensional acquisition
US5307014A (en) * 1991-10-18 1994-04-26 Siemens Medical Systems, Inc. Inflow MR angiography with spatially variable flip angles
US5271399A (en) * 1991-11-27 1993-12-21 Trustees Of The University Of Pennsylvania Three dimensional Fourier transform, fast spin echo, black blood magnetic resonance angtography
US5327088A (en) * 1992-07-31 1994-07-05 The University Of Michigan Multiplexed echo trains in nuclear magnetic resonance
US5422572A (en) * 1993-08-06 1995-06-06 Toshiba America Mri, Inc. Method and apparatus for substantially simultaneously exciting a plurality of slices in NMR imaging
DE4326902C1 (de) * 1993-08-11 1994-10-27 Hennig Juergen Verfahren der bildgebenden Kernspintomographie zur Erzeugung von RARE-Bildern mit zusätzlicher Präparation der Magnetisierung zur Kontrastvariation
US5528144A (en) * 1994-07-29 1996-06-18 Picker International, Inc. Interleaved slab inversion for enhanced throughput in fluid attenuated inversion recovery imaging

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11299753A (ja) * 1998-04-17 1999-11-02 Toshiba Corp Mri装置およびmr撮像方法
US8131338B2 (en) 1998-04-17 2012-03-06 Kabushiki Kaisha Toshiba MR imaging providing tissue/blood contrast image
US8560049B2 (en) 1998-04-17 2013-10-15 Kabushiki Kaisha Toshiba Magnetic resonance imaging system
JP2005537096A (ja) * 2002-08-27 2005-12-08 ケネディー クリーガー インスティチュート 微小血管の血液容量の磁気共鳴画像化
JP2007090061A (ja) * 2005-09-26 2007-04-12 General Electric Co <Ge> 3dタイムオブフライト・イメージングにおける同時脂肪抑制、磁化移動コントラスト及び空間飽和の装置及び方法
US7405565B2 (en) 2005-09-26 2008-07-29 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc MRI apparatus and method for performing spatial selective saturation

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