JP2000512533A - 拡散重み付けmri方法 - Google Patents
拡散重み付けmri方法Info
- Publication number
- JP2000512533A JP2000512533A JP10529367A JP52936798A JP2000512533A JP 2000512533 A JP2000512533 A JP 2000512533A JP 10529367 A JP10529367 A JP 10529367A JP 52936798 A JP52936798 A JP 52936798A JP 2000512533 A JP2000512533 A JP 2000512533A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- signal
- navigator
- phase
- measured
- absolute value
- 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.)
- Pending
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/44—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
- G01R33/48—NMR imaging systems
- G01R33/54—Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
- G01R33/56—Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution
- G01R33/563—Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution of moving material, e.g. flow contrast angiography
- G01R33/56341—Diffusion imaging
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/44—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
- G01R33/48—NMR imaging systems
- G01R33/54—Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
- G01R33/56—Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution
- G01R33/565—Correction of image distortions, e.g. due to magnetic field inhomogeneities
- G01R33/56554—Correction of image distortions, e.g. due to magnetic field inhomogeneities caused by acquiring plural, differently encoded echo signals after one RF excitation, e.g. correction for readout gradients of alternating polarity in EPI
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
Abstract
(57)【要約】
生物組織のスピンの拡散の画像を形成する拡散重み付けMR方法。巨視的な動きを補正するために、本発明のMR方法はナビゲーターMR信号を測定し、それから位相補正がMR信号に対してもたらされる。例えば人間又は動物の脳の一部分の画像化中にCSFを含む脳の一部分の領域に対応する画像の領域でアーティファクトが発生する。MR画像内のそのアーティファクトは位相が充分小さな誤差で決定されるナビゲーターMR信号の異なる基準測定点の位相から閾値より小さい絶対値を有する測定点に対して補正された位相を決定することにより減少される。
Description
【発明の詳細な説明】
拡散重み付けMRI方法
本発明は
対象の一部分のスピンを励起し;
読み取り傾斜及び他の傾斜の印加し、ナビゲーターMR信号の測定用のナビゲー
ター傾斜を印加し、MR信号の拡散感度を達成するために付加的な傾斜を印加す
ることによりk空間で複数のラインを含む所定の軌跡に沿ってMR信号を測定し
、
測定されたMR信号を補正するためにナビゲーターMR信号の位相と絶対値から
位相補正を決定し、補正されたMR信号から対象の部分の画像を決定する
各段階を繰り返し実行することを含む定常磁界に配置された対象の磁気共鳴(M
R)画像化方法に関する。
本発明はまたそのような方法を実行するMR装置にも関する。
上記の方法はK.Butts等によるMagnetic Resonance
in Medicine,No.35,pp.736−770,1996の論
文”Diffusion−Weighted Interleaved Ech
o−Planar Imaging with a Pair of Orth
ogonal Navigator Echoes”から知られている。k空間
に関しては空間周波数領域として理解可能であり、ここでは所定の軌跡が静磁界
に傾斜を印加することにより描かれる。軌跡のラインはサンプル点を結び、その
位置はMR信号が測定された時点までのスピンの励起からの期間中に印加された
傾斜の時間積分により決定される。測定された値は対象の画像の逆フーリエ変換
された値を形成する。更にまた定常磁界に重畳され、3つのそれぞれ直交する方
向で定常磁界の傾斜を引き起こす時間的磁界として理解されうる。
第一の方向の傾斜は読み出し傾斜と称され、第二の方向は位相エンコーディング
、第三の方向は選択傾斜と通常称される。
知られている方法は例えば人間又は動物の脳の一部分のような体の一部分の組
織の拡散現象のMR画像を得るために医学的診断に応用される。知られている方
法によれば高いb値を有する双極傾斜を含む付加的な傾斜が印加される。これは
MR信号の画像化される組織の拡散により動くスピンに対する感度を向上させる
。測定されたMR信号は位相補正により巨視的な動きに対して補正される。その
ような位相補正は測定されたナビゲーターMR信号の位相から決定される。この
補正の後に脳の一部分の画像が再構成される。知られている方法の欠点は細片状
のアーティファクトが脳脊髄液(CSF)の大量に含まれる脳の領域に対応する
再構成された画像の領域で発生しがちであることである。
本発明の目的はこれらのアーティファクトに対処することである。これを達成
するために本発明による方法は補正された位相は測定されたナビゲーターMR信
号の絶対値が閾値より小さい場合には測定点から測定されたナビゲーターMR信
号に対して決定され、測定されたナビゲーターMR信号の絶対値が閾値を越える
場合には異なる基準測定点から測定されたナビゲーターMR信号の位相に対して
決定されることを特徴とする。本発明は高い値の付加的な傾斜による強い拡散運
動の存在は大量のCSFを含む脳の領域に対応するナビゲーターMRでの測定さ
れた点の絶対値の値を減少する。絶対値の低い値の故に位相の決定の誤差は増加
する。MR画像のアーティファクトは閾値より小さな絶対値を有する測定点に対
して補正された位相は位相が充分小さな誤差で決定されるナビゲーターMR信号
の種々の基準測定点の位相から決定される。
本発明による方法の特別なバージョンは測定点から測定されたナビゲーターM
R信号の補正された位相は測定されたナビゲーターMR信号の隣接する基準測定
点から測定されたナビゲーターMR信号
の位相の補間により決定されることを特徴とする。測定されたナビゲーターMR
信号の絶対値が閾値より小さい測定点の位相は簡単に決定されうる。この点に関
して測定されたナビゲーターMR信号の位相は例えばナビゲーター傾斜の方向の
距離の線形関数として変化すると仮定される。
本発明による方法の更なるバージョンは測定点から測定されたナビゲーターM
R信号の補正された位相はナビゲーター傾斜の方向の座標の値は測定点の対応す
る座標より小さい場合の異なる基準測定点から測定されたナビゲーターMR信号
の位相の平均位相、及びナビゲーター傾斜の方向の座標の値は測定点の対応する
座標より大きい場合の異なる基準測定点から測定されたナビゲーターMR信号の
位相の平均位相の補間により推定されることを特徴とする。この段階は小さい座
標を有する基準測定点の位相及びその測定点の対応する座標より大きな座標を有
し、該基準測定点の絶対値が付与された条件を満たす基準測定点の位相は測定点
の補正された位相を決定することのみに限定されるよう考慮に入れられ、斯くし
て該基準測定点の激しく変化する絶対値の故に予想された位相変化から変動する
位相による可能なエラーは減少される。
本発明による方法の更なるバージョンは線形補間又は高次の補間は補正された
位相を決定するために用いられることを特徴とする。線形又は高次の補間はナビ
ゲーター傾斜の方向での距離の関数としてナビゲーターMR信号の予想される位
相変化に依存するよう用いられ、補間関数は基準点に対して決定された位相に対
応する。
本発明による方法の更なるバージョンは閾値は測定されたナビゲーターMR信
号の絶対値の最大値の関数により決定される。測定されたナビゲーターMR信号
の絶対値の最大値を2で割った値はそのような関数の一例である。この段階は測
定されたナビゲーターMR信号の位相が不正確であるナビゲーターMR信号の一
部分を決定する。
本発明による方法の更なるバージョンは付加的な傾斜は双極傾斜を含むことを
特徴とする。双極傾斜は傾斜の方向で組織のスピンの拡散により変位の測定を可
能にする傾斜である。
本発明による方法の更なるバージョンはリフォーカシングRFパルスが双極傾
斜の時間的な中心で発生されることを特徴とする。このリフォーカシングRFパ
ルスの発生により横緩和時間T2の測定が自由誘導減衰信号の時定数T* 2の代わ
りに得られる。
本発明による方法の更なるバージョンは2つの90°RFパルスが双極傾斜の
時間的な中心で間隔TMで発生されることを特徴とする。この段階の結果として
、付加的な傾斜の高いb値は達成され、高い信号対ノイズ比がまた磁化の横緩和
時間T2を越える磁化の縦緩和時間T1を有する生物組織での測定に対して達成さ
れる。
本発明による方法の更なるバージョンは反転回復RFパルスが励起の前の時間
TIで発生されることを特徴とする。180°RFパルスはそのような反転回復
パルスの一例である。反転回復RFパルスとRFパルスによる励起との間の時間
TIの間隔は異なる型の組織間のコントラストが増強されるように選択される。
本発明はまた処理ユニットはまた測定された第一のナビゲーターMR信号の絶
対値の閾値を決定する手段を含み、補正された位相を測定されたナビゲーターM
R信号の絶対値が閾値より小さい場合には測定点から測定されたナビゲーターM
R信号に対して決定し、測定されたナビゲーターMR信号の絶対値が閾値を越え
る場合には異なる基準測定点から測定されたナビゲーターMR信号の位相に対し
て決定する補正ユニットを更に含むことを特徴とするMR装置に関する。
本発明の上記及び他のより詳細な特徴は以下に図面を参照して例により詳細に
説明される。
図1はMR装置を示す。
図2は第一の拡散重み付けEPIパルスシーケンスを示す。
図3は絶対値の小さい値を有する測定点からの測定されたナビゲーターMR信
号の位相を決定する方法の第一のバージョンを示す。
図4は絶対値の小さい値を有する測定点からの測定されたナビゲーターMR信
号の位相を決定する方法の第二のバージョンを示す。
図5は2つの90°RFパルスと付加的な傾斜を含むパルスシーケンスを示す
。
図6は励起RFパルスに先行する反転回復RFパルスを含むパルスシーケンス
を示す。
図1は定常磁界を発生する第一の磁石システム2と、X,Y,Z方向に傾斜を
有する付加的な磁界を発生する幾つかの傾斜コイル3とを含む磁気共鳴装置を示
す。座標系のZ方向は慣例により磁石システム2の定常磁界の方向に対応する。
使用される測定の座標系x,y,zは図1に示されるX,Y,Zの座標系とは独
立に選ばれる。傾斜コイルは電源ユニット4から給電される。RF送信コイル5
はRF磁界を発生するよう設けられ、RF送信機及び変調器6に接続される。受
信コイルは例えば人間又は動物の身体である検査される対象7のRF磁界により
発生された磁気共鳴信号を受信するよう設けられる。このコイルはRF送信コイ
ル5と同じコイルでありうる。更にまた磁石システム2は検査される身体7の部
分を収容するのに充分な検査空間を囲う。RF送信コイル5は送受信回路9を介
して信号増幅器と復調器10に接続される。制御ユニット11はRFパルス及び
傾斜を含む特定のパルスシーケンスを発生するようRF送信機及び変調器6及び
電源ユニット4を制御する。復調器10から得られた位相と振幅は処理ユニット
12に印加される。処理ユニット12は変換により画像を形成するために信号値
を処理する。この画像は例えばモニタ13により可視化される。
本発明は以下に説明されるように拡散重み付けがMR信号を発生
するように知られているエコープラナー画像法(EPI)パルスシーケンスと組
み合わせて用いられる。これらのEPIパルスシーケンスは二次元又は三次元フ
ーリエ画像法技術により画像を形成するよう用いられ得る。
図2は第一のバージョンで用いられる第一のパルスシーケンス20と第二のパ
ルスシーケンス30とを示す。第一のパルスシーケンス20は励起RFパルス及
び時間的傾斜磁界を含む。第一のパルスシーケンス20はフリップ角αを有する
第一の励起RFパルス100及び人間及び動物の脳の一部分のような対象のスピ
ンを励起するための第一の選択傾斜110の印加により開始される。フリップ角
αは例えば90°である。第一の選択傾斜110はz方向に向けられ、z方向に
延在する傾斜を有する一時的な磁界である。スライス選択の後に付加的な傾斜が
拡散重み付けを得るように印加される。好ましくは付加的傾斜Gauxは2つの等
しいが時間的にシフトされた部分170、171を有する双極(bipolar
)傾斜を含み、第一のリフォーカシングRFパルス101は2つの部分の間の時
間的に中間で発生される。第一のリフォーカシングRFパルス101は第一の選
択傾斜110と同じ特性を有する第二の選択傾斜111の印加により選択的にな
される。
付加的な傾斜Gauxは
により決定されるb値により特徴づけられ、ここでδは付加的な傾斜Gauxの2
つの等しい部分の第一の部分170の時間であり、Δは拡散時間、γは回転角磁
気定数、Gは付加的な傾斜の強度である。
続いて第一の最初の位相エンコーディング傾斜120と読み出し傾斜151は
パルスシーケンス20で印加される。第一の位相エン
コーディング傾斜と読み出し傾斜は両方ともz方向に向けられた時間的傾斜磁界
であり、それらの傾斜は相互に直交し、両方はz軸に垂直な面内にある。更にブ
リップと称される位相エンコーディング傾斜121、122、123、124が
k空間がk空間に均一に分布されたラインに沿ってスキャンされるように読み取
り磁界151、152、153、154の第二及び更なるゼロ交差の後に印加さ
れる。MR信号181、182、183、184、185は読み取り傾斜151
、152、153、154の存在下で測定される。読み取り傾斜155に続いて
第一のリフェーズ傾斜125が印加される。その後にパルスシーケンス20が例
えばk空間の64、128、256ラインに対応するMR信号の完全な組を測定
するために第一の最初の位相エンコーディング傾斜及び第一のリフェージング傾
斜の異なる値に対して繰り返される。
体の巨視的な動きによる位相変動を補正するためにパルスシーケンス20はま
た第一のナビゲーターMR信号180を測定する第一のナビゲーター傾斜150
を含む。第二のリフォーカシングRFパルス102は自由誘導減衰信号の時定数
T* 2の代わりに組織の横緩和時間T2を決定するために発生される。第二のリフ
ォーカシングRFパルス102は第三の選択傾斜112の印加により選択的にな
される。ナビゲーターMR信号はそれ自体米国特許第4937526号から知ら
れている。好ましくは第一のナビゲーター傾斜150は読み出し傾斜の第一のロ
ーブ151が関数f(t)により記述されるときに第一のナビゲーター傾斜15
0は同じ関数f(t)で記述される。更にまた第一の初期位相エンコーディング
傾斜120の前に、第一の付加的な傾斜171の後で第一のナビゲーター傾斜1
50は印加され、第二のリフォーカシングRFパルス102が発生される。第一
のナビゲーターMR信号180は第一のナビゲーター傾斜150の存在下で測定
される。
好ましくは画像の再構成をなすための一連のパルスシーケンスの
第一のパルスシーケンス20の測定された第一のナビゲーターMR信号180は
基準信号として用いられる。続いて測定されたMR信号187から191に対す
る位相補正が第二のパルスシーケンス30の測定された第二のナビゲーターMR
信号186と第一のナビゲーターMR信号180から得られる。図2はまた第二
のパルスシーケンス30を示し、これは第二の最初の位相エンコーディング傾斜
126と第二のリフェージング傾斜127以外は第一のシーケンス20と同一で
ある。
続いて測定された第一と第二のナビゲーターMR信号187から191はID
フーリエ変換をなされ、シーケンスΦnav1(φnav1(x))、Φnav2(φnav2(
x))が得られ、これは読み出し傾斜157から161の方向の距離の関数とし
て測定されたMR信号187から191の位相を含み、これはこの例では第一の
ナビゲーター傾斜150の方向と同じように選択される。続いて位相補正がシー
ケンスΦ1(φmr1(x))の補正用にシーケンスΦnav1、Φnav2から得られる。
好ましくは非線形位相補正が用いられ、これは第一と第二のパルスシーケンス
20、30で測定された第一及ぴ第二のナビゲーターMR信号180、186か
ら計算され、以下の式により与えられるφmr0(x)=φmr1(x)+(φnav2(
x)−φnav1(x))
ここでφmr0は補正された位相であり、φmr1は第二のパルスシーケンス30の
測定されたMR信号187の測定された点xの位相であり、φnav2(x)−φna v1
(x)は補正である。
例えば付加的な傾斜の高いb値の存在で人体7の脳の部分の画像化のために測
定されたナビゲーターMR信号の絶対値はCSFの存在により強く変化する傾向
にある。主要な誤差が測定されたナビゲーターMR信号180、186に発生し
た測定点の絶対値の最大値と比べて絶対値の小さな値で測定点に対して測定され
たナビゲーターMR信号80、186の位相の決定で生ずる。
この誤差を減少するために測定されたナビゲーターMR信号180、186の
位相は測定されたMR信号187から191が補正されるよう該非線形位相補正
が決定される前に補正される。この目的のために閾値より小さい測定されたナビ
ゲーターMR信号180の絶対値を有する測定点からナビゲーターMR信号18
0の補正された位相は閾値より大きい測定されたナビゲーターMR信号180の
絶対値を有する異なる基準測定点から測定されたMR信号180の位相を決定す
る。従ってMR信号が非常に小さい絶対値をを有する領域では非線形補間が基準
測定点の知られている位相の線形又は高次の補間により置き換えられる。
本発明の方法の第一のバージョンによれば測定点の補正された位相は2つの隣
接する基準測定点から測定されたナビゲーターMR信号180の位相の線形補間
から決定され、第一の隣接する基準測定点は測定点の対応する座標よりも小さい
ナビゲーター傾斜方向での座標を有し、他方で他の隣接する基準測定点は測定点
の対応する座標よりも大きなナビゲーター傾斜方向での座標を有する。この点か
ら、ナビゲーターMR信号の位相はナビゲーター傾斜の方向での距離のリニア関
数として変化すると仮定される。ナビゲーターMR信号の位相が非線形関数で変
化する場合には補正された位相は例えば測定点の対応する座標よりも小さいナビ
ゲーター傾斜方向での座標を有する異なる隣接する基準測定点及び測定点の対応
する座標よりも大きいナビゲーター傾斜方向での座標を有する異なる隣接する基
準測定点から測定されたナビゲーターMR信号180の位相の三次の補間のよう
な高次の補間から決定される。三次の補間関数は基準点の知られている位相に適
合されなければならない。更にまた好ましくはナビゲーターMR信号で発生する
絶対値の最大値の半分が閾値Trとして選択される。基準測定点の位相から測定
点の補正された位相を決定するための線形補間は図3を参照して説明される。
図3は異なる基準測定点とナビゲーターMR信号の測定点の絶対
値を表す第一のライン301を示す。基準測定点、即ち絶対値が閾値Trより大
きな測定点からのナビゲーターMR信号に関する位相は第二の破線302により
表される。閾値は第三の水平ライン303により与えられる。ナビゲーター傾斜
の方向でx2とx3との間に位置する座標を有する測定点xmに対して補正された
位相φ(xm)は
により与えられる。x1より小さなナビゲーター傾斜の方向の座標を有する測定
点xm1に対して、補正された位相は
により与えられる。x4より小さなナビゲーター傾斜の方向の座標を有する測定
点xm2に対して、補正された位相は
により与えられる。これらの段階は測定されたナビゲーターMR信号の全ての測
定点に対して繰り返され、これは絶対値が閾値Trより小さくなければならない
と言う条件を満足する。
本発明の方法の第二のバージョンはナビゲーターMR信号180の測定点xm
の補正された位相のより正確な決定を可能にする。第二のバージョンによれば測
定点xmから測定されたナビゲーターMR信号180の補正された位相は第一の
ナビゲーター傾斜150の
方向の座標が測定点xmの対応する座標よりも小さい異なる隣接する基準測定点
x’2,x”2,から測定されたナビゲーターMR信号180の位相の平均位相、
及びナビゲーター傾斜の方向の座標が測定点xmの対応する座標よりも大きい異
なる基準測定点x’3,x”3から測定された第一のナビゲーターMR信号180
の位相の平均位相の補間により決定される。本発明による方法のこの第二のバー
ジョンは図4を参照して詳細の説明される。
図4は第一のライン301を示し、それはナビゲーターMR信号の異なる測定
点の絶対値を表す。基準測定点に関する位相、即ち閾値Trより大きな絶対値の
測定点からのナビゲーターMR信号の位相は第二の破線302により表される。
閾値は第三の水平ライン303により表される。x2とx3との間の座標を有する
測定点xmに対して補正された位相φ(xm)は以下の式により表される
上記の段階は測定点が絶対値が閾値Trより小さくなければならない条件を満
たす再構成の組を決定するために必要とされる連続するパルスシーケンスで測定
されたナビゲーターMR信号186の全ての測定点に対して繰り返される。
EPIパルスシーケンスを含む方法を用いる代わりに、例えばターボフィール
ドエコー(TFE)パルスシーケンス、ターボスピンエコー(TSE)パルスシ
ーケンス、傾斜及びスピンエコー(GRASE)パルスシーケンスのような他の
高速画像化パルスシーケンスがまた用いられる。これらのパルスシーケンスは就
中EP604441から知られている。
磁化の横緩和時間T2を越える磁化の縦緩和時間T1を有する組
織の測定の場合に信号対ノイズ比を増強するために付加的な傾斜の高いb値が用
いられる。これらの高いb値は付加的な傾斜の2つの部分の間に時間的に配置さ
れた第一のリフォーカシングRFパルス101を期間TMの間隔で発生される2
つの90°RFパルス101’により置き換えることにより達成される。図5は
第三のパルスシーケンス40を示し、これは就中2つの90°RFパルス101
’と、付加的な傾斜170、171とを含み、第一のリフォーカシングRFパル
ス101と第二の選択傾斜111を除いて図2のパルスシーケンス20と同一で
ある。しかしながら第一のリフォーカシングRFパルスの代わりに、第三のパル
スシーケンス40は2つの90°パルスを用い、これらは期間TMにより分離さ
れる。更にまた第一のパルスシーケンス20の第二の選択傾斜111は第三のパ
ルスシーケンス40で2つの別の選択傾斜111’により置き換えられる。
画像内の異なる組織の異なる型の間のコントラストを増強するために、MR信
号を測定するパルスシーケンスは反転回復RFパルスをまた含む。そのような反
転回復RFパルスは励起RFパルスの前に時間TIの間隔で発生される。画像内
の異なる型の組織間のコントラストは時間TIの期間により調整される。図6は
4つのパルスシーケンス50を示し、これは反転回復パルス104と選択傾斜1
13を除き第一のパルスシーケンス20と同一である。例えば180°RFパル
スは反転回復RFパルスの例である。180°RFパルスの代わりに、画像内の
異なる2つの組織間のコントラストに対して同等の効果を達成するために90°
飽和RFパルスがまた用いられ得る。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1. 対象の一部分にスピンを励起し; 読み取り傾斜及び他の傾斜を印加し、ナビゲーターMR信号の測定用のナビゲー ター傾斜を印加し、MR信号の拡散感度を達成するために付加的な傾斜を印加す ることによりk空間で複数のラインを含む所定の軌跡に沿ってMR信号を測定し 、 測定されたMR信号を補正するためにナビゲーターMR信号の位相と絶対値から 位相補正を決定し、補正されたMR信号から対象の部分の画像を決定する 各段階を繰り返し実行することを含む定常磁界に配置された対象の画像化のため の磁気共鳴(MR)方法であって、 補正された位相は測定されたナビゲーターMR信号の絶対値が閾値より小さい場 合には測定点から測定されたナビゲーターMR信号に対して決定され、測定され たナビゲーターMR信号の絶対値が閾値を越える場合には異なる基準測定点から 測定されたナビゲーターMR信号の位相から決定される ことを特徴とする磁気共鳴方法。 2. 測定点から測定されたナビゲーターMR信号の補正された位相は隣接する 基準測定点から測定されたナビゲーターMR信号の位相の補間により決定される ことを特徴とする請求項1記載の方法。 3. 測定点から測定されたナビゲーターMR信号の補正された位相はナビゲー ター傾斜の方向の座標の値は測定点の対応する座標より小さい場合の異なる基準 測定点から測定されたナビゲーターMR信号の位相の平均位相、及びナビゲータ ー傾斜の方向の座標の値は測定点の対応する座標より大きい場合の異なる基準測 定点から測定されたナビゲーターMR信号の位相の平均位相の補間により推定さ れることを特徴とする請求項1記載の方法。 4. 線形補間又は高次の補間は補正された位相を決定するために用いられるこ とを特徴とする請求項3記載の方法。 5. 閾値は測定されたナビゲーターMR信号の絶対値の最大値の関数により決 定されることを特徴とする請求項1乃至4のうちのいずれか1項記載の方法。 6. 付加的な傾斜は双極傾斜を含むことを特徴とする請求項1乃至5のうちの いずれか1項記載の方法。 7. 180°RFパルスが双極傾斜の時間的な中心で発生されることを特徴と する請求項6記載の方法。 8. 2つの90°RFパルスが双極傾斜の時間的な中心で間隔TMで発生され ることを特徴とする請求項6記載の方法。 9. 反転回復RFパルスが励起の前に発生されることを特徴とする請求項1乃 至8のうちのいずれか1項記載の方法。 10. 定常磁界を維持する手段と; RFパルスを発生する手段と; 時間的傾斜磁界を発生する手段と; RFパルスを発生する手段と時間的磁界を発生する手段に対する制御信号を発 生する制御ユニットと; 磁気共鳴信号を受信し、サンプリングする手段と; サンプルされた磁気共鳴信号を処理する処理ユニットと を含み、該処理ユニットはまた測定された第一のMR信号の絶対値 と位相を決定する手段を含む定常磁界内に配置された対象の拡散重み付けされた 画像を形成するMR装置であって、 処理ユニットはまた測定された第一のナビゲーターMR信号の絶対値の閾値を決 定する手段を含み、補正された位相を測定されたナビゲーターMR信号の絶対値 が閾値より小さい場合には測定点から測定されたナビゲーターMR信号に対して 決定し、測定されたナビゲーターMR信号の絶対値が閾値を越える場合には異な る基準測定点から測定されたナビゲーターMR信号の位相から決定する補正ユニ ットを更に含むことを特徴とするMR装置。
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP97201136 | 1997-04-17 | ||
| EP97201136.5 | 1997-04-17 | ||
| PCT/IB1998/000417 WO1998047015A1 (en) | 1997-04-17 | 1998-03-23 | Diffusion-weighted mri method |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2000512533A true JP2000512533A (ja) | 2000-09-26 |
Family
ID=8228214
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP10529367A Pending JP2000512533A (ja) | 1997-04-17 | 1998-03-23 | 拡散重み付けmri方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6076006A (ja) |
| JP (1) | JP2000512533A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2003063702A1 (en) * | 2002-02-01 | 2003-08-07 | Hitachi Medical Corporation | Magnetic resonance imaging method and apparatus |
| WO2018020905A1 (ja) * | 2016-07-27 | 2018-02-01 | 株式会社日立製作所 | 磁気共鳴イメージング装置及びその制御方法 |
Families Citing this family (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000031559A1 (en) * | 1998-11-25 | 2000-06-02 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Magnetic resonance method and device |
| EP1210614B1 (en) * | 1999-08-05 | 2012-08-01 | THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, as represented by THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | Methods and apparatus for mapping internal and bulk motion of an object with phase labeling in magnetic resonance imaging |
| US7233818B1 (en) | 1999-08-05 | 2007-06-19 | United States Of America As Represented By The Secretary Of The Department Of Health And Human Services | Methods and apparatus for mapping internal and bulk motion of an object with phase labeling in magnetic resonance imaging |
| JP3878429B2 (ja) * | 2001-04-05 | 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 |
| US6518759B2 (en) | 2001-04-09 | 2003-02-11 | Mayo Foundation For Medical Education And Research | Motion correction of magnetic resonance images |
| EP1506422A1 (en) * | 2002-05-13 | 2005-02-16 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Magnetic resonance imaging method |
| US6859203B2 (en) * | 2002-05-15 | 2005-02-22 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Sweeping real-time single point fiber |
| CN100451671C (zh) * | 2002-11-18 | 2009-01-14 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 磁共振方法和设备 |
| JP5127276B2 (ja) * | 2006-05-26 | 2013-01-23 | 株式会社東芝 | 画像処理装置および磁気共鳴イメージング装置 |
| JP2009082609A (ja) * | 2007-10-02 | 2009-04-23 | Koninkl Philips Electronics Nv | 磁気共鳴イメージング装置、イメージング方法及びイメージングプログラム |
| US8320647B2 (en) * | 2007-11-20 | 2012-11-27 | Olea Medical | Method and system for processing multiple series of biological images obtained from a patient |
| KR101845222B1 (ko) | 2011-11-09 | 2018-04-05 | 삼성전자주식회사 | 고차 확산자기공명 영상의 인공물 저감 장치 및 방법 |
| US10241182B2 (en) * | 2012-12-12 | 2019-03-26 | Koninklijke Philips N.V. | Motion detection and correction method for magnetic resonance diffusion weighted imaging (DWI) |
| US9681821B2 (en) | 2015-02-19 | 2017-06-20 | Synaptive Medical (Barbados) Inc. | Methods for measuring global glymphatic flow using magnetic resonance imaging |
| US11340323B2 (en) * | 2020-01-06 | 2022-05-24 | General Electric Company | Low acoustic noise magnetic resonance image acquisition |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4937526A (en) * | 1988-11-23 | 1990-06-26 | Mayo Foundation For Medical Education And Research | Adaptive method for reducing motion and flow artifacts in NMR images |
| US5800354A (en) * | 1994-11-23 | 1998-09-01 | U.S. Phillips Corporation | Method of and device for magnetic resonance imaging |
| US5539312A (en) * | 1995-02-02 | 1996-07-23 | Mayo Foundation For Medical Education And Research | Detection and measurement of motion during NMR imaging using orbital navigator echo signals |
| US5928146A (en) * | 1996-03-15 | 1999-07-27 | Hitachi Medical Corporation | Inspection apparatus using nuclear magnetic resonance |
| DE19628951C2 (de) * | 1996-07-18 | 2000-08-31 | Juergen Hennig | Verfahren der Kernspintomographie zur zeitaufgelösten Darstellung pulsatiler Gefäße (Projektionsangiographie) |
| US5833609A (en) * | 1996-11-26 | 1998-11-10 | Picker International, Inc. | Rotating diffusion MR imaging reduced motion artifacts |
-
1998
- 1998-03-23 JP JP10529367A patent/JP2000512533A/ja active Pending
- 1998-04-09 US US09/057,500 patent/US6076006A/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2003063702A1 (en) * | 2002-02-01 | 2003-08-07 | Hitachi Medical Corporation | Magnetic resonance imaging method and apparatus |
| US7170289B2 (en) | 2002-02-01 | 2007-01-30 | Hitachi Medical Corporation | Magnetic resonance imaging method and apparatus |
| WO2018020905A1 (ja) * | 2016-07-27 | 2018-02-01 | 株式会社日立製作所 | 磁気共鳴イメージング装置及びその制御方法 |
| JP2018015196A (ja) * | 2016-07-27 | 2018-02-01 | 株式会社日立製作所 | 磁気共鳴イメージング装置及びその制御方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US6076006A (en) | 2000-06-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US9513358B2 (en) | Method and apparatus for magnetic resonance imaging | |
| JP5719968B2 (ja) | Mrデータを収集する方法及び装置 | |
| US7015696B2 (en) | Magnetic resonance imaging apparatus and magnetic resonance imaging method | |
| CN100333690C (zh) | 核磁共振成像方法及装置 | |
| US6275038B1 (en) | Real time magnetic field mapping using MRI | |
| JP2004526491A (ja) | 拡散強調された磁気共鳴画像化データの取得方法および装置 | |
| JP2007117765A (ja) | Epiシーケンスにおける傾斜誘起された交差項磁場の測定および補正 | |
| US20130241552A1 (en) | Magnetic resonance imaging apparatus and contrast-enhanced image acquisition method | |
| US10338180B2 (en) | System and method for gradient measurement using single-point imaging | |
| JP3369688B2 (ja) | 核磁気共鳴を用いた検査装置 | |
| US6076006A (en) | Diffusion-weighted MRI method | |
| JP2002530173A (ja) | 磁気共鳴方法及び装置 | |
| US7233818B1 (en) | Methods and apparatus for mapping internal and bulk motion of an object with phase labeling in magnetic resonance imaging | |
| CN101006356A (zh) | 用于定量确定局部松弛时间值的mr方法 | |
| JP5142979B2 (ja) | 緩和パラメータを空間的に分解して決定するための磁気共鳴方法 | |
| JPH0330755A (ja) | 磁気共鳴影像方法及び装置 | |
| US20040027124A1 (en) | Measuring method in magnetic resonance imaging device and magnetic resonance imaging device | |
| US4855679A (en) | Magnetic resonance studies of restricted volumes | |
| JP3884227B2 (ja) | 磁気共鳴撮影装置 | |
| JP4330247B2 (ja) | 核磁気共鳴イメージング装置 | |
| JP2000279390A (ja) | 磁気共鳴イメージング装置 | |
| US20210270918A1 (en) | Method for generating a magnetic resonance image | |
| JP4040745B2 (ja) | Mr装置 | |
| WO1998047015A1 (en) | Diffusion-weighted mri method | |
| EP3185029A1 (en) | Mr imaging using propeller acquisition with t2 decay correction |