[发明专利]磁共振成像装置以及磁共振成像方法在审

专利信息
申请号: 201680004106.6 申请日: 2016-01-19
公开(公告)号: CN106999093A 公开(公告)日: 2017-08-01
发明(设计)人: 镰田康弘;功刀吉之 申请(专利权)人: 株式会社日立制作所
主分类号: A61B5/055 分类号: A61B5/055
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司11021 代理人: 刘慧群
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 磁共振 成像 装置 以及 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging)技术。特别,涉及有效利用k空间低域数据的拍摄技术。

背景技术

MRI装置是对构成被检测体特别是构成人体组织的原子核自旋所产生的NMR信号(回波信号)进行测量并将其头部、腹部、四肢等的形态、功能二维图像化或三维图像化的装置。在拍摄中,利用倾斜磁场对NMR信号附加不同的相位编码、频率编码。通过对所测量到的NMR信号进行二维或三维傅里叶变换从而将其重构成图像。

测量到的NMR信号配置在被称为k空间的存储器上的数据空间中,被称为k空间数据。k空间数据的原点附近的数据(所谓k空间低域数据)与其他区域相比,信号值高,且包含很多信息(被检测体信号、空间分布)。因此,在各种拍摄中,k空间低域数据被有效利用。

在有效利用该k空间低域数据的摄像法中,例如有以隔开间隔的方式对k空间进行测量从而使摄像高速化的平行成像(参照非专利文献1、专利文献1)。在平行成像中,根据各接收通道的k空间低域数据来求取接收通道的灵敏度分布和相位分布、或者k空间数据的周期性,基于这些来重构图像。

此外,有以下被称为压缩感知(Compressed Sensing)的技术,在该技术中,对根据随机地隔开间隔测量到的k空间数据作成的图像,反复应用运算来复原完整的图像(参照专利文献2)。在压缩感知技术中,大多以比其他区域高的密度来对k空间的低域进行测量。

此外,在使用k空间的共轭对称性来推定非测量数据的半推定处理、以复数来合成多个接收通道的数据的处理等中,也使用k空间低域数据来进行信号校正等。

进一步地,还有对测量到的k空间低域数据应用阈值处理从而仅挑选高信号的数据来使用于处理的技术(专利文献3)、应用奇异值分解等仅提取有意义的信号分量的技术(非专利文献2)等。

在先技术文献

专利文献

专利文献1:美国专利第6841998号说明书

专利文献2:美国专利第7646924号说明书

专利文献3:JP特开2013-42979号公报

非专利文献

非专利文献1:Klass P.Pruessmann,Markus Weiger,Markus B.Scheidegger,and Peter Boesiger.“SENSE Sensitivity Encoding for Fast MRI”.Magnetic Resonance in Medicine 1999 42 p952-962

非专利文献2:P.Qu,J.Yuan,B.Wu,G.X.Shen,“Optimization of Regularization Parameter for GRAPPA Reconstruction”,Proc.Intl.Soc.Mag.Reson.Med.2006 14 p2474

发明内容

发明想要解决的课题

这样,高密度地测量包含很多有用信息的k空间低域数据的方法被用于各种处理中。但是,k空间中的k空间数据的信号强度分布(形状),特别是k空间低域数据的形状会因FOV和截面、序列种类、图像对比度等、摄像种类而变化。此外,成为最高信号的位置(峰值位置)会因接收通道的相位分布而移位。因此,k空间数据的峰值位置并不会限于处于k空间的原点,而是按每个接收通道而移位到不同位置。

k空间低域数据具有以上这样的性质,在形状上有偏差。因此,为了准确地测量k空间低域数据,需要将从k空间的原点起至离开较远的区域视为k空间的低域而过剩地取得数据。

将过剩大的区域视为k空间低域来作为k空间低域数据取得,会将本来不是k空间低域数据的数据包含到处理中。由此,会产生伪影,或者会拉长测量时间。

本发明鉴于上述事情而完成,其目的在于,在有效利用包含很多有用信息的k空间低域数据的摄像法中,不会过多或不足地测量必要最低限的区域,在测量时间没有延长的情况下得到高品质的图像。

用于解决课题的手段

本发明在主测量之前进行前测量,针对各接收通道测定k空间低域数据的大致的形状,作为k空间特性来掌握,在该测量中,确定作为k空间低域来测量的范围。通过将确定结果反映到拍摄序列中,从而在没有过多收集或收集不足的情况下收集包含能够有效利用于处理的有用信息在内的k空间低域数据。

发明效果

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