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Fターム[4C096AA17]の内容

磁気共鳴イメージング装置 (34,967) | 用途 (4,130) | ディフュージョン、パーフュージョン (196)

Fターム[4C096AA17]に分類される特許

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本発明は、特に急性期、すなわち脳卒中からの生還後6時間の、脳梗塞の進展ポテンシャルを自動的に推定する方法に関する。先行技術には脳梗塞の進展を予測するいくつかの方法があるが、それらの方法は、まだ標準化されていない。従って、本発明は、脳梗塞の進展ポテンシャルを推定する方法を利用可能にすることにより、この問題を克服することを提案する。この方法は、拡散MRI画像シーケンスが得られるステップ(10)と、皮質実質の複数の点またはボクセルでのみかけの拡散係数(ADC)が算出されるステップ(40)と、初期の梗塞の位置を特定してその境界を画定し、ADCの大きさに応じた基本エネルギーパラメータの線形結合により規定される全体エネルギー指数Eの反復最小化により確立された進展モデルに基づき、梗塞の発現をモデル化することを伴うステップ(30)とを備えている。
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【課題】心筋パーフュージョン計測において、体動による位置ずれを検出することにより、心壁の抽出を容易かつ短時間に行うことができるMRI装置を提供する。
【解決手段】心周期ごとに、心外膜の脂肪組織等からNMR信号を取得するナビゲートシーケンス50と、撮像シーケンス51とを実行する。ナビゲートシーケンス50から求めたスライス方向についての位置ずれ量については、撮像シーケンスで励起するスライス位置を変更することにより補正する。位相エンコード方向およびリードアウト方向については、撮像シーケンスで取得したNMR信号から、位置ずれ量に対応する位相差成分を除去する。これにより、体動による位置ずれを補正した画像を再構成できるため、心壁の抽出を容易かつ短時間に行うことができる。 (もっと読む)


【課題】位相エンコード用に被写体に印加する傾斜磁場の影響で蓄積される位相分散による画像の歪みを補正可能な核磁気共鳴測定装置及び核磁気共鳴画像生成方法を提供する。
【解決手段】核磁気共鳴測定装置1は、撮影可能領域内の位置によって磁場強度を変化させた傾斜磁場を発生させる傾斜磁場発生器4と、傾斜磁場発生器4によって発生された傾斜磁場を印加して被写体を位相エンコードした第1のNMR信号を取得し、且つ傾斜磁場の勾配を反転させた傾斜磁場を印加して被写体を位相エンコードした第2のNMR信号を取得する検出器7と、第1のNMR信号に基づいて第1の中間画像を生成し、且つ第2のNMR信号に基づいて第2の中間画像を生成する画像再構成部12と、第1の中間画像及び第2の中間画像に基づいて出力画像を生成する画像処理部13とを有する。 (もっと読む)


【課題】CPMG状態のずれに影響されない高速スピンエコーイメージング技術の提供。
【解決手段】a)少なくとも2つのエコートレインの各々から、少なくとも1つのエコー対を発生し、エコートレイン各々は、異なる時刻に発生する1番目のエコー及び2番目のエコーからなり、エコー対各々は、k空間上の異なる角度にて収集され、b)1番目のエコーに基づいてハイブリッドラジアルカーテシアン(hybrid radial−Cartesian)構成技術により第1の予備的な画像52を発生し50、c)前記2番目のエコーに基づいてハイブリッドラジアルカーテシアン構成技術により第2の予備的な画像54を発生し56、d)前記第1及び第2の予備的な画像を結合して58、最終的な画像60を発生する。 (もっと読む)


機能的医療画像化で用いる方法は、機能的画像化データを、空間的に変化する誤差モデルの関数として、適応的に分割することを含む。機能的画像化データは、最適化戦略によって分割される。データを可視化し又は用いて治療過程を計画してもよい。1つの実装では、画像データは、その空間解像度を変化させるように分割される。別の実装では、誤差モデルに基づいてクラスターの数を変える。
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本発明は、灌流イメージングの方法、ならびに後イメージングデータ操作の方法およびそのためのプログラムに関する。 (もっと読む)


情報が画像データセットから得られる、ターゲットボリューム、特に人体内のターゲットボリュームに関する少なくとも1つの情報を求めて表示する方法であって、
ターゲットボリュームを含むターゲット領域の第1の画像データセットおよび少なくとも1つの第2の画像データセットが取得され、第1の画像データセットはターゲットボリュームの境界に関して高いコントラストを有し、第1の画像データセットおよび第2の画像データセットが互いにレジストレーションされているかまたはレジストレーションされ、
第1の画像データセットにおいてターゲットボリュームのセグメンテーションが行われ、
セグメンテーションおよびレジストレーションを考慮して第2の画像データセットにおいてターゲットボリューム画像データが選び出され、
ターゲットボリューム画像データから情報が求められて情報が表示される。
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【課題】心筋の灌流及び生存性による疾患の重症度の判定をする。
【解決手段】疾患の評価のために組織又は器官の構成要素を視覚化して特徴評価するために、統計学的処理又はクラスタ分析処理を実行し、組織を含む器官の関心のある特徴のデータの三次元単相データ集合又は三次元多相データ集合を含む画像データであって、撮像用薬剤、血液、造影剤及び生物医学的薬剤の少なくとも一つと共に取得されるデータにアクセスし、組織での撮像用薬剤、血液、造影剤又は生物医学的薬剤、組織での撮像用薬剤、血液、造影剤又は生物医学的薬剤の相対的な領域別取込み量、撮像用薬剤、血液、造影剤又は生物医学的薬剤の相対的な領域別流動、並びに組織内での撮像用薬剤、血液、造影剤又は生物医学的薬剤の浄化値又は残存性を視覚化するための処理済みデータ集合を得るために、分類処理又はクラスタ分析処理を行なう。 (もっと読む)


【課題】 造影Perfusion法において、撮像1回目の画像から安定した信号強度の画像を取得し、造影Perfusion解析手段に用いることができる手段を提供する。
【解決手段】 計測が開始されてから本撮像シーケンスが起動されるまでの間の期間をエコー信号を計測しない予備励起期間として設定できるようにし、同じ繰り返し時間間隔にて同じ高周波パルスを印加する。予備励起を行うことにより、本撮像シーケンスで取得される時系列画像の信号強度を安定化する。 (もっと読む)


【課題】拡散強調画像の歪みを補正する拡散強調画像処理法において、被検体への負担を強いることなく、拡散強調画像の歪みを補正することができる拡散強調画像処理装置等を提供することを目的する。
【解決手段】撮像された際の勾配磁場パルス方向がそれぞれ異なる複数の拡散強調画像を互いに参照して、各前記拡散強調画像の前記勾配磁場パルスによって発生する歪みであって、前記各拡散強調画像が撮像された際の前記勾配磁場パルス方向の歪みを相対的に補正する補正手段を有することを特徴とする。 (もっと読む)


骨試料内部の分子拡散の効果を測定することによって骨梁骨の構造に関するパラメータを導出することで骨の性質を調べるためのインビトロまたはインビボの核磁気共鳴及び/または磁気共鳴画像法。本方法は、骨梁骨の構造の完全な高解像度画像を必要とすることなく骨梁骨についてトポロジカルな情報を与える非侵襲的な検査法であって、臨床での使用に適合したものである。 (もっと読む)


【課題】自動的に2値化画像作成のための閾値を決定し、画像コントラストが異なる画像同士を用いた、歪み補正や、位置補正をも高速に処理可能な医用画像処理装置を実現する。
【解決手段】、基準画像と対象画像とのそれぞれに対して、2値化画像を作成し、対象画像の2値化画像点を、座標変換して移動させながら、基準画像の2値化画像点の各点との画素値の差の2乗を計算し、その総和を画像全体について計算し、得られた値が最小となる変換行列を決定する。決定した変換行列を用いて、対象画像を座標変換し、対応する画素値を設定するように構成したので、画像コントラストが異なる画像同士を用いた、歪み補正や、位置補正を、自動的に高速に処理可能な医用画像処理装置を実現することができる。 (もっと読む)


【課題】撮影領域に形成される静磁場の誤差分布が適切に推定されて静磁場の不均一性による画像歪みの補正が適切に行われたか否かを評価することが可能な磁気共鳴イメージング装置および画像補正評価方法である。
【解決手段】磁気共鳴イメージング装置20は、異なる複数の撮影条件を設定する撮影条件設定手段46と、複数の撮影条件に従って撮影領域から磁気共鳴信号を受信する受信手段と、磁気共鳴信号に基づいて複数の撮影条件に対応する複数の画像データを再構成する画像再構成手段42と、撮影領域の磁場分布に基づいて複数の画像データの歪みを補正する画像歪み補正手段45と、補正後の複数の画像データに基づいて少なくとも1つの画像データの補正が適切に行われたか否かを評価する画像補正評価手段47、48とを備える。 (もっと読む)


本発明のある実施形態は、入力制御に少なくとも3段階の空間的自由度を持つ入力インターフェースと、少なくとも3段階の空間的自由度を持つ入力インターフェースで操作可能な拡散テンソルイメージング(DTI)モジュールとを備えたシステムを含む。ある実施態様では、DTIモジュールは、ファイバー束を計算するために操作可能である。該モジュールは、さらに、参照ボリューム中の、1以上の3D関心領域(ROI)を特定するために操作可能である。ある実施態様では、このシステムは、3D ROIを通過するファイバー束の3D立体視的画像を表示するのを支援する。
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ターゲット30の磁気共鳴モニタリングは、検出された磁気共鳴を使用して、オブジェクトに対する造影剤の拡散のような動きを決定し、その動きを使用して、ターゲットに結合している造影剤の部分を、造影剤の残りのものから識別する(50、60)。クリアリング剤のニーズが、回避され又は低減されることができ、それゆえにイメージングは即座である。オブジェクトの「静止スピンマップ」は、さまざまな異なる方向における動きを比較し、それら間の差が所与の閾値より小さいかどうか決定することによって形成されることができる。オブジェクト上の複数の位置についてこのように等方性の動きを決定することによって、マップが生成されることができる。
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少なくとも第一と第二デジタル画像又は同じ対象の一連の断面画像のような生物医学画像を登録する方法において、第一画像又は画像セットの中で、一定数のランドマーク、いわゆる特徴が、一定数のピクセル又はボクセルを選択することで個別化される。特徴として選択された各ピクセル又はボクセルの位置は、オプティカルフローベクトルを決定することによって第一から第二画像又は画像セット内で追跡される。第一と第二画像又は画像セットは、逆オプティカルフローベクトルを第二画像又は画像セットのピクセル又はボクセルに適用することで登録される。本発明は、第一画像又は第一の一連の断面画像の各ピクセル又はボクセルの周囲近傍のピクセル又はボクセルを定義することに存する自動追跡可能なランドマーク選択ステップを提供する。各目標ピクセル又はボクセルは、この目標ピクセル又はボクセルと、ウインドウの各ピクセル又はボクセル又はその一部の外観を記述するパラメータの関数として、そして数字で表したマトリックス又は前記ウインドウのピクセル又はボクセルを表現する前記数字で表したマトリックスの変形の一つ以上の特徴的なパラメータの関数として計算される一つ以上の特徴的なパラメータを決定する。有効に追跡可能なランドマークと同時に起こるピクセル又はボクセルが、前記目標ピクセル又はボクセルの前記特徴的なパラメータの関数として決定される。
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【課題】演算量が少なくて済み、かつ、フロー(組織血流)の実際の挙動をより正確に反映させた高精度なフロー値を求めることができるフロー定量化装置及びフロー定量化方法を提供する。
【解決手段】フロー定量化装置は、被検体の血流が組織に拡散する状態を表すモデルに当該被検体の撮像領域の組織の代表的なパラメータを適用して複数の既知のフローのそれぞれに対応する単位ボクセル内のトレーサー量を複数個求める手段と、前記複数の既知フローと前記複数のトレーサー量との関係をノンリニアな式で近似する手段と、前記ノンリニアな式に基づく対応関係を記憶テーブル又は変換式として記憶する手段とを備えたものである。 (もっと読む)


投影再構成パルスシーケンスを使用して、高度にアンダーサンプリングされた拡散強調画像データセットが、複数の異なる方向について取得される。取得された投影ビューをインタリーブし、組み合わせて、より高度にサンプリングされたデータセットを形成し、このデータセットが、合成画像を再構成するために使用される。DWI画像は、合成画像を用いる高度に限定された逆投影法を使用して、各方向についてアンダーサンプリングされた各データセットから再構成される。拡散テンソル値はDWI画像から算出される。 (もっと読む)


【課題】息継ぎ時間を挟んで息止め撮影を2回以上繰り返し行う際に、各回における臓器の位置変動にスライス位置を追従させる。
【解決手段】呼吸を停止させた状態で横隔膜を含む撮像領域を持つMR画像を撮像するナビゲータ用撮像ステップ(K1,K4)と、ナビゲータ画像を解析して横隔膜の位置を取得する横隔膜位置取得ステップ(C1,C3)と、呼吸を停止させた状態で所望のスライスのMR画像を撮像するイメージング用撮像ステップ(K3,K6)と、呼吸を再開させる息継ぎステップとを、この順で2回以上繰り返す。1回目のスライスの位置を1回目の横隔膜の位置と2回目以後の横隔膜の位置の差だけ補正した位置を2回目以後のスライスの位置とする。
【効果】各回における息止めタイミングのずれに起因する臓器の位置変動にスライス位置を追従させることが出来る。 (もっと読む)


【課題】造影剤の通過により、血流動態を検出する灌流画像に対して、脳室や病変部に左右されることなく、診断に必要な部位に適切なウインドウ幅・ウインドウレベルを自動的に計算し表示可能な医用画像診断装置を実現する。
【解決手段】造影剤が通過しない脳室部分等を除外したヒストグラムを度数が高い画素部分302を頂上部分とするガンマ関数で近似処理する。ガンマ関数により近似された曲線は指数分布的曲線となり、最小画素値307から画素部分302及び点線306を通り最大画素値308までの曲線で、画素部分303付近の画素が除外される。ガンマ関数により近似されたヒストグラムの最小画素値307と最大画素値308とからウィンドウ幅309、ウィンドウレベル310を決定し、灌流画像311を表示する。灌流画像311は灌流画像診断に必要な脳実質312の画素が最適なコントラストで表示される。 (もっと読む)


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