摘要:
Die Erfindung betrifft ein MR-Verfahren und eine MR-Anordnung zur Ermittlung von MR-Bildern eines Untersuchungsbereichs eines Untersuchungsobjekts (10). Dabei wird eine mindestens eine bewegliche und/oder flexible Erregeispule (19) aufweisende Erregerspulenanordnung (21) zur Anregung des abzubildenden Untersuchungsbereichs und/oder eine mindestens eine bewegliche und/oder flexible Empfangsspule (61, 62, 63) aufweisende Empfangsspulenanordnung zur Erfassung von MR-Daten aus dem Untersuchungsbereich eingesetzt. Um MR-Bilder mit höherer Genauigkeit und insbesondere höherer örtlicher und räumlicher Auflösung gewinnen zu können, wird vorgeschlagen, Positions- und Lageinformationen der Empfangsspulen (61, 62, 63) bzw. der mindestens einen Erregerspule (19) zu ermitteln und die gewonnenen Informationen zur Korrektur der Eingangsdaten der Rekonstxuktion bzw. zur Korrektur des Anregungssignals der mindestens einen Erregerspule (19) zu verwenden. Damit sollen Bewegungen und/oder Deformationen von Spulen während der Akquisition von MR-Daten berücksichtigt werden.
摘要:
Die Erfindung betrifft ein MR-Bildgebungsverfahren, bei dem die Akquisition der MR-Daten gemäß der SENSE-Methode mit einer Mehrzahl von Empfangsspulen durchgeführt wird. Die unterschiedlichen räumlichen Empfindlichkeitsprofile der Empfangsspulen werden bei der Bildrekonstruktion ausgenutzt. Stimmen die bei der Bildrekonstruktion verwendeten Empfindlichkeitsdaten nicht mit der bei der Bildakquisition bestehenden räumlichen Lage der Empfangsspulen überein, so führt dies zu unerwünschten Bildartefakten. Diese werden gemäß der Erfindung dadurch beseitigt, dass die räumlichen Empfindlichkeitsprofile bei der Bildrekonstruktion automatisch angepasst werden.
摘要:
A steady-state free precession fast NMR pulse sequence includes a readout gradient waveform (256,257,258) which refocuses the transverse magnetization to produce an S- NMR signal (254) during the subsequent pulse sequence. This readout gradient waveform (302,304, 303) is shaped (310) to null the gradient first moment and to thereby suppress flow and motion artifacts. In an alternative embodiment, crusher pulses employed in the phase encoding or slice select gradients are also flow compensated.
摘要:
A steady-state free precession fast NMR pulse sequence includes a readout gradient waveform (256,257,258) which refocuses the transverse magnetization to produce an S- NMR signal (254) during the subsequent pulse sequence. This readout gradient waveform (302,304, 303) is shaped (310) to null the gradient first moment and to thereby suppress flow and motion artifacts. In an alternative embodiment, crusher pulses employed in the phase encoding or slice select gradients are also flow compensated.
摘要:
To obtain a high quality image at a vascular area at high speed: (1) there is used a pulse sequence which includes a bipolar phase encoding magnetic field (106, 107), dephases (701, 702) a stationary area, and does not generate the first order moment; (2) phase distortions are estimated from measured data and removed, without incorporating a new function for function fitting; and (3) the relationship between the application timing (T E ) of a readout gradient magnetic field and the latest application time of the other slice selection and phase encoding magnetic fields is obtained using as its parameter the time T E from excitation to generation of an echo peak within a measurement signal, and using this relationship, the application timing T E is obtained which makes minimum the echo peak shift quantity.
摘要:
On élimine les artefacts dits de bougé dans des expérimentations d'imagerie par RMN en choisissant une méthode d'imagerie de type 2DFT et en choisissant un pas de codage de phase dans cette méthode multiple d'un pas de codage utile déterminé par la hauteur d'un champ image à représenter. On montre qu'après calcul de reconstruction de l'image par transformé Fourier, l'image centrale correspond à la représentation des composantes continues des moments magnétiques des particules situées dans une coupe examinée d'un corps étudié, et que ces composantes continues ne sont pas affectées par toutes les variations de rythme d'un phénomène cyclique qui perturbe les images (en générale le cycle cardiaque).
摘要:
A method for reducing image artifacts due to signal variations in the course of examining a subject using nuclear magnetic resoance (NMR) techniques includes the acquisition of scan data for imaging the object. The scan data is composed of a number of views. The acquisition of each view includes the implementation of a pulse sequence to generate an NMR signal and application of a magnetic gradient along at least one dimensional axis of the object. The magnetic field gradient is characterized by a parameter (e.g., amplitude or direction) adjustable from view to view to encode spatial information into the NMR signal. The parameter value is selected just prior to implementation of the pulse sequence for that view and depends on the phase of the signal variation at that point in time. The final view order depends on the measured phase during the scan. In this manner, the view order can be continuously adjusted to obtain optimum artifact reduction. The method is applicable to various NMR imaging techniques. including Fourier transform and multiple angle projection reconstruction.
摘要:
Un objet de référence (24) est disposé dans une région d'image (20) avec un sujet (22) à examiner. L'objet de référence possède des paramètres connus tels qu'un temps de relaxation, une densité de spin, des dimensions, et une position. Des signaux de résonance magnétique dans lesquels la position spatiale des noyaux résonants est codée dans leurs fréquence et phase relatives sont échantillonnés et stockés temporairement dans une mémoire de visualisation (56). Une transformée de Fourier (60) est effectuée pour convertir les signaux stockés de visualisation en une représentation d'au moins les positions et la densité de spin des dipôles magnétiques résonants du sujet et de l'objet de référence. Les paramètres de l'objet de référence mesurés à partir de la représentation d'image sont comparés ou subissent une transformation inverse pour être convertis en données spatiales et comparés aux paramètres réels de l'objet de référence ou seuils. En se basant sur la comparaison, les signaux de résonance ou la représentation d'image sont réglés. Par exemple les signaux de résonance magnétique subissent une rotation (78) en passant par un processus de correction de phase pour corriger les décalages dans le codage de phase. Comme autres exemples, on peut citer le réglage de la densité du spin, le rejet de données de faible intensité, le déplacement de données décalées dans l'espace, ou autre. Dans une variante, l'objet de référence peut être interconnecté au sujet pour subir un mouvement commun avec ce dernier. La position de l'objet de référence est ensuite utilisée pour sélectionner des visualisations dans lesquelles le mouvement du sujet se trouve dans des plages présélectionnées ou pour corriger approximativement le mouvement. L'image peut être décalée vers une position sélectionnée ou interpôlée.