JP2017526513A - 低磁場磁気共鳴イメージングシステムの自動構成 - Google Patents
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Abstract
Description
essentially of)」のみが、それぞれクローズド移行句又は半クローズド移行句である。
Claims (127)
- B0磁石と、動作中に前記B0磁石から熱を逃がすように構成された少なくとも1つの熱管理要素とを含む磁気共鳴イメージングシステムの作動方法であって、当該作動方法は、
前記B0磁石に動作電力を供給するステップと、
前記B0磁石の温度を監視して、前記B0磁石の現在の温度を決定するステップと、
少なくとも1つのイベントの発生に応答して、前記少なくとも1つの熱管理要素を動作能力未満で動作させるステップと、を含む、
作動方法。 - 前記B0磁石の温度を監視するステップは、温度センサを用いて前記温度を監視するステップを含む、請求項1に記載の作動方法。
- 前記B0磁石の温度を監視するステップは、前記B0磁石に関連する電圧を測定するステップを含む、請求項1に記載の作動方法。
- 前記少なくとも1つのイベントの発生は、前記磁気共鳴イメージングシステムの電源を入れることを含み、前記少なくとも1つの熱管理要素を動作能力未満で動作させることは、イメージングを行うために前記B0磁石を準備するために必要な時間を削減する、請求項1に記載の作動方法。
- 前記少なくとも1つのイベントの発生は、低出力モードへの移行を含む、請求項1に記載の作動方法。
- 前記少なくとも1つの熱管理要素は、前記B0磁石の現在の温度が第1の閾値未満である間に、動作能力未満で動作される、請求項1に記載の作動方法。
- 第1の閾値は、前記B0磁石の熱平衡及び/又はB0磁場安定性に対応する、請求項6に記載の作動方法。
- 前記少なくとも1つのイベントの発生は、指定された時間に亘って、前記磁気共鳴イメージングシステムをアイドリングさせることを含む、請求項1に記載の作動方法。
- 前記少なくとも1つの熱管理要素が、低出力モードでの電力消費を低減するために、動作能力未満で動作している間に、低減された電流量を用いて前記B0磁石を動作させるステップをさらに含む、請求項1に記載の作動方法。
- 前記少なくとも1つの熱管理要素が動作能力未満で動作している間に、少なくとも1つの画像を取得するステップをさらに含む、請求項1に記載の作動方法。
- 前記磁気共鳴イメージングシステムの少なくとも1つのパラメータの変動を決定するステップをさらに含み、前記少なくとも1つの画像を取得するステップは、前記少なくとも1つのパラメータの前記決定された変動を補償するステップを含む、請求項10に記載の作動方法。
- 前記少なくとも1つのパラメータは、前記B0磁石のラーモア周波数及び/又は前記B0磁石によって生成されたB0磁場の均一性である、請求項11に記載の作動方法。
- 前記少なくとも1つのパラメータの変動を決定するステップは、前記B0磁石の現在の温度に少なくとも部分的に基づいて変動を決定するステップを含む、請求項11に記載の作動方法。
- 前記B0磁石の温度を監視するステップは、前記B0磁石に関連する電圧を測定するステップを含み、前記少なくとも1つのパラメータの変動を決定するステップは、前記B0磁石の前記測定された電圧に少なくとも部分的に基づいて前記変動を決定するステップを含む、請求項13に記載の作動方法。
- 前記磁気共鳴イメージングシステムは、少なくとも1つの傾斜磁場コイルをさらに含み、当該作動方法は、前記少なくとも1つのイベントの発生に応答して、前記少なくとも1つの傾斜磁場コイルの動作状態を修正するステップをさらに含む、請求項1に記載の作動方法。
- 前記少なくとも1つの傾斜磁場コイルの動作状態を修正するステップは、前記少なくとも1つの傾斜磁場コイルに動作電力を供給するステップを含む、請求項15に記載の作動方法。
- 前記少なくとも1つの傾斜磁場コイルの動作状態を修正するステップは、前記少なくとも1つの傾斜磁場コイルに供給される動作電力を低減するステップを含む、請求項15に記載の作動方法。
- 低磁場磁気共鳴イメージングに適したB0磁場の少なくとも一部を生成するように前記B0磁石を動作させるステップをさらに含む、請求項1に記載の作動方法。
- 磁気共鳴イメージングシステムであって、当該イメージングシステムは、
B0磁場の少なくとも一部を提供するように構成されたB0磁石と、
動作中に前記B0磁石から熱を逃がすように構成された少なくとも1つの熱管理要素と、
少なくとも1つのプロセッサと、を有しており、
該少なくとも1つのプロセッサは、
前記B0磁石の温度を監視して、前記B0磁石の現在の温度を決定し、
少なくとも1つのイベントの発生に応答して、前記少なくとも1つの熱管理要素を動作能力未満で動作させる、ようにプログラムされる、
磁気共鳴イメージングシステム。 - 少なくとも1つの傾斜磁場コイルをさらに有しており、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記B0磁石の現在の温度に少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つの傾斜磁場コイルの動作状態を制御するようにさらにプログラムされる、請求項19に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- B1磁場を提供するように構成された少なくとも1つの高周波コイルをさらに有しており、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記磁石の現在の温度に少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つの高周波コイルの動作状態を制御するようにさらにプログラムされる、請求項19に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 少なくとも1つのシムコイルをさらに有しており、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記B0磁石の現在の温度に少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つのシムコイルの動作状態を制御するようにさらにプログラムされる、請求項19に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 前記B0磁石は、低磁場磁気共鳴イメージングに適したB0磁場を提供するように構成される、請求項19に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 磁気共鳴イメージングシステムによって生成されるB0磁場を動的に調整する方法であって、当該方法は、
B0磁石によって生成されたB0磁場に寄与する第1の磁場を検出するステップと、
少なくとも1つのシムコイルを選択的に動作させて、前記検出した第1の磁場に基づいて第2の磁場を生成し、前記磁気共鳴イメージングシステムによって生成される前記B0磁場を調整するステップと、を含む、
方法。 - 前記検出した第1の磁場に基づいて、第2の磁場の磁場強度を決定するステップをさらに含む、請求項24に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのシムコイルを選択的に動作させるステップは、前記検出した第1の磁場に基づいて決定されるそれぞれの磁場強度で複数のシムコイルのそれぞれを選択的に動作させるステップを含む、請求項24に記載の方法。
- 第1の磁場を検出するステップは、前記B0磁石をウォーミングアップしている間に、前記磁気共鳴イメージングシステムの電源投入時に実行される、請求項24に記載の方法。
- 第1磁場を検出するステップは、前記B0磁石が熱平衡に達する前に行われる、請求項24に記載の方法。
- 第1の磁場を検出するステップは、前記磁気共鳴イメージングシステムを動作させて少なくとも1つの画像を取得した後に実行される、請求項24に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのシムコイルを選択的に動作させるステップは、前記少なくとも1つのシムコイルによって生成される磁場強度を調整して、第2の磁場を生成するステップを含む、請求項29に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのシムコイルによって生成される磁場強度を調整するステップは、前記B0磁石の熱ドリフトを補償するために行われる、請求項30に記載の方法。
- 前記B0磁石及び前記少なくとも1つのシムコイルは、低磁場磁気共鳴イメージングに適したB0磁場を少なくとも部分的に生成するように構成される、請求項24に記載の方法。
- 磁気共鳴イメージングシステムであって、当該イメージングシステムは、
B0磁場に寄与する第1の磁場を提供するように構成されたB0磁石と、
複数のシムコイルと、
前記B0磁石が動作するときに、第1の磁場を検出するように構成された少なくとも1つのセンサと、
前記複数のシムコイルのうちの少なくとも1つを選択的に動作させて、前記少なくとも1つのセンサによって検出された第1の磁場に基づいて第2の磁場を生成し、前記磁気共鳴イメージングシステムによって生成されるB0磁場を調整するように構成された少なくとも1つのコントローラと、を有する、
磁気共鳴イメージングシステム。 - 前記少なくとも1つのコントローラは、前記少なくとも1つのセンサによって検出された第1の磁場に基づいて、第2の磁場の磁場強度を決定するように構成される、請求項33に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 前記少なくとも1つのコントローラは、前記少なくとも1つのセンサによって検出された第1の磁場に基づいて決定されたそれぞれの磁場強度で前記複数のシムコイルのそれぞれを選択的に動作させるように構成される、請求項33に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 前記少なくとも1つのセンサは、前記B0磁石をウォーミングアップしている間に、前記磁気共鳴イメージングシステムの電源投入時に第1の磁場を検出するように動作される、請求項33に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 前記少なくとも1つのセンサは、前記B0磁石が熱平衡に達する前に、第1の磁場を検出するように動作される、請求項33に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 前記少なくとも1つのセンサは、前記磁気共鳴イメージングシステムを動作させて少なくとも1つの画像を取得した後に、第1の磁場を検出するように動作される、請求項33に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 前記コントローラは、前記複数のシムコイルのうちの少なくとも1つによって生成される磁場強度を調整することにより、前記複数のシムコイルの前記少なくとも1つを選択的に動作させて、第2の磁場を生成するように構成される、請求項38に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 前記コントローラは、前記複数のシムコイルのうちの少なくとも1つによって生成される磁場強度を調整して、前記B0磁石の熱ドリフトを補償するように構成される、請求項39に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 前記B0磁石及び前記複数のシムコイルのうちの少なくとも1つは、低磁場磁気共鳴イメージングに適したB0磁場を少なくとも部分的に生成するように構成される、請求項33に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- B0磁場を少なくとも部分的に提供するように構成されたB0磁石を含む磁気共鳴イメージングシステムに近接する対象物を脱磁する方法であって、当該方法は、
前記B0磁石を第1の極性で動作させるステップと、
第1の極性とは反対の第2の極性で前記B0磁石を周期的に動作させるステップと、を含む、
方法。 - 前記B0磁石は、低磁場磁気共鳴イメージングの使用に適したB0磁場の少なくとも一部を生成するように構成される、請求項42に記載の方法。
- 前記B0磁石は、第1の時間間隔に亘って第1の極性で動作する、請求項42に記載の方法。
- 前記B0磁石は、第1の時間間隔とほぼ等しい持続時間の第2の時間間隔に亘って第2の極性で動作する、請求項44に記載の方法。
- 前記B0磁石は、第1の時間間隔に亘った第1の極性での動作と、第2の時間間隔に亘った第2の極性での動作とを交互に行う、請求項45に記載の方法。
- 前記B0磁石が第1の極性又は第2の極性で動作しているかどうかに依存して、少なくとも1つのシムコイルを第1の極性又は第2の極性で動作させるステップをさらに含む、請求項42に記載の方法。
- 近接する対象物を脱磁するように構成された磁気共鳴イメージングシステムであって、当該イメージングシステムは、
B0磁場を少なくとも部分的に提供するように構成されたB0磁石と、
該B0磁石を第1の極性で動作させ、前記B0磁石を第1の極性とは反対の第2の極性で周期的に動作させるように構成されたコントローラと、を有する、
磁気共鳴イメージングシステム。 - 前記B0磁石は、低磁場磁気共鳴イメージングの使用に適したB0磁場の少なくとも一部を生成するように構成される、請求項48に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 前記コントローラは、第1の時間間隔に亘って前記B0磁石を第1の極性で動作させるように構成される、請求項48に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 前記コントローラは、第1の時間間隔とほぼ等しい持続時間の第2の時間間隔に亘って前記B0磁石を第2の極性で動作させるように構成される、請求項50に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 前記コントローラは、第1の時間間隔に亘って前記B0磁石を第1の極性で動作させることと、第2の時間間隔に亘って前記B0磁石を第2の極性で動作させることとを交互に行うように構成される、請求項51に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 少なくとも1つのシムコイルをさらに有しており、前記コントローラは、該コントローラが前記B0磁石を第1の極性又は第2の極性で動作しているかどうかに依存して、前記少なくともシムコイルを第1の極性又は第2の極性で動作させるように構成される、請求項48に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 任意の環境で使用するための磁気共鳴イメージングシステムを動的に構成する方法であって、当該方法は、
磁気共鳴イメージングを行うことに対する少なくとも1つの障害を特定するステップと、
特定された少なくとも1つの障害に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの是正措置を自動的に実行するステップと、を含む
方法。 - 少なくとも障害を特定するステップは、前記磁気共鳴イメージングシステムの環境内の少なくとも1つのノイズ源を特定するステップを含み、前記少なくとも1つの是正措置を実行するステップは、特定された少なくとも1つのノイズ源に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの是正措置を実行するステップを含む、請求項54に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのノイズ源を特定するステップは、前記環境内の別の磁気共鳴イメージングシステムを検出するステップを含み、前記少なくとも1つの是正措置を実行するステップは、前記磁気共鳴イメージングシステム同士の間の干渉を低減又は排除するために、少なくとも1つの動作パラメータをネゴシエートするステップを含む、請求項55に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの動作パラメータをネゴシエートするステップは、前記磁気共鳴イメージングシステムのそれぞれが動作するためのそれぞれ異なるラーモア周波数及び/又はB0磁場強度を選択するステップを含む、請求項56に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの是正措置を実行するステップは、前記特定された少なくとも1つのノイズ源をオペレータに通知する警告を提供するステップ、及び/又は前記特定された少なくとも1つのノイズ源を自動的に補償するステップを含む、請求項55に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの是正措置を実行するステップは、前記磁気共鳴イメージングシステムが前記検出されたノイズ環境において動作できないという通知を提供するステップを含む、請求項55に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの是正措置を実行するステップは、前記特定された少なくとも1つのノイズ源に関する情報をオペレータに提供するステップを含む、請求項55に記載の方法。
- 前記情報をオペレータに提供するステップは、前記特定された少なくとも1つのノイズ源のタイプ及び/又は位置に関する情報を提供するステップを含む、請求項60に記載の方法。
- 前記磁気共鳴イメージングシステムは、低磁場磁気共鳴イメージングシステムである、請求項54に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの是正措置は、
相対的に低い雑音周波数範囲を識別することと、
該識別された周波数範囲で動作するように低磁場磁気共鳴イメージング装置を構成することと、を含む、請求項62に記載の方法。 - 前記低磁場磁気共鳴イメージングシステムを構成することは、
磁場を生成するためにB0磁石及び/又は少なくとも1つのシムコイルを構成して、前記識別された周波数範囲で前記低磁場磁気共鳴イメージングシステムを動作させることを可能にすることと、
前記識別された周波数範囲で動作するように、少なくとも1つの送受信コイルを構成することと、を含む、請求項63に記載の方法。 - 当該方法は、前記低磁場磁気共鳴イメージングシステムの起動時に実行される、請求項62に記載の方法。
- 当該方法は、低出力モードから動作モードに移行する際に実行される、請求項62に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの障害を特定するステップは、前記低磁場磁気共鳴イメージングシステムの少なくとも1つの構成要素における短絡回路を検出するステップを含む、請求項62に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの障害を特定するステップは、前記低磁場磁気共鳴イメージングシステムの少なくとも1つの構成要素における開回路を検出するステップを含む、請求項62に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの障害を特定するステップは、前記低磁場磁気共鳴イメージングシステムの1つ又は複数の構成要素に動作電力を供給する電源の安定性を決定するステップを含む、請求項62に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの障害を特定するステップは、前記低磁場磁気共鳴イメージングシステムが接続される電源の少なくとも1つの特性を決定するステップを含む、請求項62に記載の方法。
- 前記電源の少なくとも1つの特性を決定するステップは、前記電源の配線構成を決定するステップを含む、請求項70に記載の方法。
- 前記電源の少なくとも1つの特性を決定するステップは、前記電源によって供給される電圧を測定するステップと、前記電源によって供給される電流のノイズレベルを測定するステップと、前記電源の配線が予想通りに構成されているかどうかを判定するステップと、から構成されるグループから選択された動作を実行するステップを含む、請求項70に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの障害を特定するステップは、高周波コイルが前記低磁場磁気共鳴イメージングシステムに動作可能に結合されているかどうかを判定するステップを含み、前記少なくとも1つの是正措置は、前記高周波コイルが前記低磁場磁気共鳴イメージングシステムに動作可能に結合されていないことを判定したときに警告を提供することを含む、請求項62に記載の方法。
- 異なるタイプの高周波コイルが動作可能に結合される構成要素を有する磁気共鳴イメージングシステムを構成する方法であって、当該方法は、
高周波コイルが前記磁気共鳴イメージングシステムの前記構成要素に動作可能に結合されているかどうかを検出するステップと、
前記高周波コイルが前記磁気共鳴イメージングシステムに動作可能に結合されていると判定することに応答して、前記高周波コイルに関する情報を決定するステップと、
前記高周波コイルに関する情報に少なくとも部分的に基づいて、前記高周波コイルと共に動作するように前記磁気共鳴イメージングシステムを構成するための少なくとも1つの動作を自動的に実行するステップと、を含む、
方法。 - 前記高周波コイルが前記少なくとも1つの構成要素に動作可能に結合されるときに、前記少なくとも1つのコイルの少なくとも1つの電気的特性を検出すること、及び/又は少なくとも1つの機械的特性に少なくとも部分的に基づいて、前記高周波コイルに関する前記情報の少なくとも一部を決定するステップをさらに含む、請求項74に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの動作を実行するステップは、前記高周波コイルに関する情報に少なくとも部分的に基づいて、前記高周波コイルと共に動作するように前記磁気共鳴イメージングシステムの少なくとも1つの構成要素を自動的に構成するステップを含む、請求項74に記載の方法。
- 前記高周波コイルに関する情報を決定するステップは、前記高周波コイルから情報を自動的に取得するステップを含む、請求項74に記載の方法。
- 前記高周波コイルからの前記情報は、コイルのタイプ、動作要件、視界、及び/又は利用可能なチャネル数に関する情報を含む、請求項77に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの構成要素を自動的に構成するステップは、前記高周波コイルを自動的に同調させるステップを含む、請求項76に記載の方法。
- 前記高周波コイルは、該高周波コイルに結合され、前記高周波コイルに関する情報を有する記憶装置を含む、請求項77に記載の方法。
- 前記記憶装置は、前記高周波コイルの構成情報でプログラムされたプログラマブル記憶装置を含む、請求項80に記載の方法。
- 前記記憶装置は、前記高周波コイルに関する情報を記憶するRFIDタグを含む、請求項80に記載の方法。
- 前記記憶装置は、前記高周波コイルに結合されたマイクロコントローラの一部である、請求項80に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの動作を実行するステップは、少なくとも1つのオペレータによって、前記高周波コイルを使用して利用可能な少なくとも1つのイメージング手順の選択を提示するステップを含む、請求項74に記載の方法。
- 前記磁気共鳴イメージングシステムは、低磁場磁気共鳴イメージングシステムである、請求項74に記載の方法。
- 磁気共鳴イメージングシステムであって、当該イメージングシステムは、
B0磁場の少なくとも一部を提供するように構成されるB0磁石と、
異なるタイプの高周波コイルが動作可能に結合される構成要素と、
少なくとも1つのコントローラと、を有しており、
該少なくとも1つのコントローラは、
高周波コイルが前記磁気共鳴イメージングシステムの前記構成要素に動作可能に結合されているかどうかを検出し、
前記高周波コイルが前記磁気共鳴イメージングシステムに動作可能に結合されていると判定することに応答して、前記高周波コイルに関する情報を決定し、
前記高周波コイルに関する情報に少なくとも部分的に基づいて、前記高周波コイルと共に動作するように前記磁気共鳴イメージングシステムを構成するための少なくとも1つの動作を自動的に実行する、ように構成される、
磁気共鳴イメージングシステム。 - 前記B0磁石は、低磁場磁気共鳴イメージングに適したB0磁場の少なくとも一部を提供するように構成される、請求項86に記載の磁気共鳴イメージングシステム。
- 磁気共鳴イメージングシステムが1つ又は複数の外部コンピュータ装置と通信することを可能にする少なくとも1つの通信インターフェイスを含む低磁場磁気共鳴イメージングシステムの作動方法であって、当該作動方法は、
前記低磁場磁気共鳴イメージングシステムの少なくとも1つのプロセッサによって、少なくとも1つの外部コンピュータ装置との接続を開始するステップと、
前記少なくとも1つのプロセッサを使用して、前記少なくとも1つの外部コンピュータ装置と情報を交換するステップと、を含む、
作動方法。 - 前記少なくとも1つの外部コンピュータ装置は、モバイルコンピュータ装置を含み、前記情報を交換するステップは、前記モバイルコンピュータ装置からの前記磁気共鳴イメージングシステムの動作を容易にする情報を前記モバイルコンピュータ装置に提供するステップを含む、請求項88に記載の作動方法。
- 前記磁気共鳴イメージングシステムは、前記磁気共鳴イメージングシステムのタイプ及び/又は能力に関する情報を前記モバイルコンピュータ装置に提供する、請求項89に記載の作動方法。
- 前記磁気共鳴イメージングシステムは、前記磁気共鳴イメージングシステムに関する状態を前記モバイルコンピュータ装置に提供する、請求項89に記載の作動方法。
- 前記磁気共鳴イメージングシステムは、前記磁気共鳴イメージングシステムが動作の準備が整った旨の表示を前記モバイルコンピュータ装置に提供する、請求項91に記載の作動方法。
- 前記磁気共鳴イメージングシステムは、前記磁気共鳴イメージングシステムを動作させることに対する少なくとも1つの障害に関する情報を前記モバイルコンピュータ装置に提供する、請求項91に記載の作動方法。
- 前記少なくとも1つの障害に関する情報は、前記磁気共鳴イメージングシステムによって検出された少なくとも1つのノイズ源、前記磁気共鳴イメージングシステム内で検出された開回路及び/又は短絡回路、1つ又は複数の欠落した構成要素の検出、及び/又は起動及び/又はウォーミングアップ手順が完了していない旨の表示の少なくとも1つを含む、請求項91に記載の作動方法。
- 前記モバイルコンピュータ装置から命令を受信して、少なくとも1つの画像取得プロセスを実行するステップをさらに含む、請求項89に記載の作動方法。
- 前記モバイルコンピュータ装置は、ユーザが前記磁気共鳴イメージングシステムを操作することを可能にするインターフェイスを有しており、
当該作動方法は、前記モバイルコンピュータ装置上の前記インターフェイスを介して、前記磁気共鳴イメージングシステムを動作させて、少なくとも1つの画像を取得するステップをさらに含む、請求項95に記載の作動方法。 - 前記モバイルコンピュータ装置は、タブレットを含む、請求項89に記載の作動方法。
- 前記モバイルコンピュータ装置は、スマートフォンを含む、請求項89に記載の作動方法。
- 前記モバイルコンピュータ装置は、ウェアラブル装置を含む、請求項89に記載の作動方法。
- 前記情報を交換するステップは、ウェアラブル装置から着用者の少なくとも1つの生理学的パラメータを受信するステップを含む、請求項99に記載の作動方法。
- 前記少なくとも1つの生理学的パラメータは、心拍数、心拍及び/又は心臓周期の表示、呼吸数、及び/又は呼吸サイクルの表示を含む、請求項100に記載の作動方法。
- 前記少なくとも1つの外部コンピュータ装置は、少なくとも1つの他の低磁場磁気共鳴イメージングシステムの少なくとも1つのプロセッサを含む、請求項88に記載の作動方法。
- 前記情報を交換するステップは、少なくとも1つの動作パラメータを前記少なくとも1つの他の低磁場磁気共鳴イメージングシステムと交換するステップを含む、請求項102に記載の作動方法。
- 前記情報を交換するステップは、前記少なくとも1つの他の低磁場磁気共鳴イメージングシステムとの干渉を避けるために、少なくとも1つの動作パラメータをネゴシエートするステップを含む、請求項103に記載の作動方法。
- 前記接続を開始するステップは、少なくとも1つのネットワークを介して前記少なくとも1つの他の低磁場磁気共鳴イメージングシステムへの接続を開始するステップを含む、請求項102に記載の作動方法。
- 前記接続を開始するステップは、装置間通信を介して前記少なくとも1つの他の低磁場磁気共鳴イメージングシステムへの接続を開始するステップを含む、請求項102に記載の作動方法。
- 前記少なくとも1つの外部コンピュータ装置は、少なくとも1つのネットワークを介してアクセス可能な遠隔サーバを含み、
前記接続を開始するステップは、前記少なくとも1つのネットワークを介して前記遠隔サーバに接続するステップを含む、請求項88に記載の作動方法。 - 前記遠隔サーバは、複数の低磁場磁気共鳴イメージングシステムに関する情報を記憶する、請求項107に記載の作動方法。
- 前記遠隔サーバは、前記複数の低磁場磁気共鳴イメージングシステムの活動、及び/又は前記複数の低磁場磁気共鳴イメージングシステム同士の間の活動を調整するように構成される、請求項108に記載の作動方法。
- 前記情報を交換するステップは、前記磁気共鳴イメージングシステムを動作させる際に使用される情報を前記遠隔サーバから受信するステップを含む、請求項107に記載の作動方法。
- 低磁場磁気共鳴イメージングシステムであって、当該イメージングシステムは、
低磁場で動作するように構成された少なくとも1つの磁性要素と、
前記低磁場磁気共鳴イメージングシステムが1つ又は複数の外部コンピュータ装置と通信することを可能にする少なくとも1つの通信インターフェイスと、
少なくとも1つのプロセッサと、を有しており、
該少なくとも1つのプロセッサは、
少なくとも1つの外部コンピュータ装置との接続を開始し、
前記少なくとも1つのプロセッサを使用して、前記少なくとも1つの外部コンピュータ装置と情報を交換する、ように構成される、
低磁場磁気共鳴イメージングシステム。 - 磁気共鳴イメージングシステムの自動セットアップを支援する方法であって、当該方法は、
前記磁気共鳴イメージングシステムに接続された高周波コイルのタイプ及び/又は患者支持体の位置を検出するステップと、
該検出された高周波コイルのタイプ及び/又は前記患者支持体の位置に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つのセットアッププロセスを自動的に実行するステップと、を含む、
方法。 - 前記少なくとも1つのセットアッププロセスを実行するステップは、イメージングプロトコルを選択するステップを含む、請求項112に記載の方法。
- 前記イメージングプロトコルを選択するステップは、対応するパルスシーケンスをロードするステップを含む、請求項113に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのセットアッププロセスを実行するステップは、選択のために少なくとも1つのイメージングプロトコルを提示するステップを含む、請求項112に記載の方法。
- 高周波数識別タグ、バーコード、病院タグ、及び/又はモバイル装置から患者に関する情報を自動的に取得するステップをさらに含む、請求項112に記載の方法。
- 少なくとも1つのセットアッププロセスを実行するステップは、前記取得した情報に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つのセットアッププロセスを実行するステップを含む、請求項116に記載の方法。
- 前記情報を取得するステップは、モバイル装置から情報を取得するステップを含む、請求項116に記載の方法。
- 前記モバイル装置は、スマートフォンを含む、請求項118に記載の方法。
- 前記モバイル装置は、ウェアラブル装置を含む、請求項118に記載の方法。
- 少なくとも1つのスカウト画像を取得するステップをさらに含む、請求項112に記載の方法。
- 表示するための前記少なくとも1つのスカウト画像を提示するステップと、該表示された少なくとも1つのスカウト画像を介して所望の走査ボリュームの表示を受信するステップをさらに含む、請求項121に記載の方法。
- 画像取得シーケンスを実行するステップをさらに含む、請求項112に記載の方法。
- 前記画像取得シーケンスの間に、関心領域を示す情報をユーザから受け取り、前記関心領域に対応する追加シーケンスを自動的に実行するステップをさらに含む、請求項123に記載の方法。
- 前記画像取得シーケンスを介して取得した少なくともいくつかの磁気共鳴データの低品質を自動的に検出するステップと、前記少なくともいくつかの磁気共鳴データに対応する更なる磁気共鳴データを取得するために1つ又は複数のパルスシーケンスを自動的に生成するステップをさらに含む、請求項123に記載の方法。
- ユーザインターフェイス上に少なくとも1つの参照画像を提示するステップをさらに含む、請求項123に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの参照画像は、患者の以前に取得した少なくとも1つの画像を含む、請求項126に記載の方法。
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