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【課題】SWIFT(Sweep Imaging with Fourier Transformation)あるいは他の関連する磁気共鳴技術における、サイドバンド信号の除去や利用の方法を提供する。
【解決手段】方法は、スキャナにおいて、スピン系にパルス列を適用することを含む。パルス列は、時間領域における複数の切れ目を有する。方法は、スピン系から応答を受信することを含む。応答は、ゲーティングされた信号に対応する。方法は、スキャナに対応する補正因子にアクセスすることを含む。方法は、補正因子に基づき、応答に対する補正を算出することを含む。方法は、補正に基づき、出力を生成することを含む。 (もっと読む)


【課題】データ収集シーケンスにおけるパラメータの自由度に対して時間的な制限を加えることなく分離画像を生成することができる磁気共鳴イメージングシステム及び方法を提供する。
【解決手段】実施形態に係る磁気共鳴イメージングシステムは、シーケンス実行部と、画像生成部とを備える。シーケンス実行部は、共鳴周波数が異なる複数の核種の磁化ベクトルを横磁化として励起する第1のプリパルスを印加し、前記複数の核種のうち対象の核種と他の核種との間で所定の位相差が生じる位相発生時間が経過した後に、前記対象の核種の磁化ベクトルを縦磁化に戻す第2のプリパルスを印加するプレップ印加部分を用いて、当該プレップ印加部分によるプリパルスの印加後に所定のデータ収集シーケンスを実行する。画像生成部は、前記データ収集シーケンスにより収集されたデータに基づいて、前記対象の核種の分離画像を生成する。 (もっと読む)


【課題】 3次元医用画像データに複数の注目位置(異常陰影候補)が存在する場合に、それら複数の注目位置間の画像の3次元的な分布を効率的に観察することができる3断面画像表示装置を提供することを目的とする。
【解決手段】 3次元医用画像データから作成された複数の断面画像表示が可能な画像表示装置であって、表示された画像上の第1の注目位置と第2の注目位置との間の座標軸ごとの位置関係に応じて、前記座標軸ごとに表示切り替えパラメータを決定する決定手段と、前記決定手段によって決定された表示切り替えパラメータに従って、前記第1の注目位置から前記第2の注目位置に近づく方向に、各断面画像を並行して切り替え表示する表示手段を備えることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】撮像部位の非線形の動きに因って空間的に不均一に劣化して収集されたエコーデータを簡便にかつ高速に補正する画像データ補正装置を提供する。
【解決手段】画像データ補正装置は、被検体の撮像部位の実空間における動きの大きさの空間分布を示す動き情報を取得する動き情報取得部と、前記動き情報に基づいて、磁気共鳴イメージングのスキャンにより収集された前記被検体の撮像部位の画像データの第1の領域において前記動きに因る位置シフトおよび位相シフトのいずれかを第2の領域と異なる強度によるk空間上における線形の補正処理によって補正する補正部と、前記補正部により補正された前記第1の領域および前記第2の領域の各画像データをk空間上で合成する合成部と、前記k空間上で合成された画像データを実空間上の画像に再構成する再構成部と、を備える。 (もっと読む)


【課題】PIとHFIとを併用する場合にデータ処理量またはデータ処理時間を低減させることが可能な磁気共鳴イメージング装置を提供することである。
【解決手段】磁気共鳴イメージング装置は、k空間の高周波側の領域以外の領域における磁気共鳴データを複数のコイルを用いて被検体から収集するデータ収集手段と、前記複数のコイルに対応する磁気共鳴データから得られる折り返しのある複数の画像データに対して前記複数のコイルの感度データを用いた展開処理を実行することによって折り返しのない画像データを生成する展開処理手段と、前記折り返しのない画像データをフーリエ変換して得られる前記高周波側の領域以外の領域におけるk空間データを用いてk空間におけるデータの複素対称性を利用したハーフフーリエ法によるデータの補填処理、位相補正処理および前記位相補正処理前後の前記高周波側の領域以外の領域におけるk空間データの重み付け加算処理を繰返し実行して表示用の画像データを生成するデータ処理手段とを備える。 (もっと読む)


【課題】 画像形成処理時間を大幅に短縮可能な医用画像診断装置を提供する。
【解決手段】 医用画像診断装置は、収集手段、前処理手段、複数の再構成手段を有する。分割手段は、収集手段により収集されたデータを2以上の部分データに分割する。分配手段は、分割により得られた2以上の部分データに基づいて前処理手段により生成された2以上の部分投影データを複数の再構成手段に分配する。更に、再構成手段は分配された2以上の部分投影データに基づいて2以上の部分画像を再構成する。情報取得手段は、複数の再構成手段のそれぞれによる処理の処理状況情報を取得する。また分配手段は、未だ再構成されていない部分投影データがある場合に、取得された処理状況情報に基づいて複数の再構成手段の内から分配先を指定し、当該分配先に未だ処理が施されていない部分投影データを分配する。 (もっと読む)


【課題】 画像形成処理時間を大幅に短縮可能な医用画像診断装置を提供する。
【解決手段】 医用画像診断装置は、収集手段、前処理手段、複数の再構成手段を有する。分割手段は、収集手段により収集されたデータを2以上の部分データに分割する。分配手段は、分割により得られた2以上の部分データに基づいて前処理手段により生成された2以上の部分投影データを複数の再構成手段に分配する。また、再構成手段は、分配された2以上の部分投影データに基づいて2以上の部分画像を再構成する。更に、分配手段は、被検体の診断部位の設定要求を受け、前処理手段により生成された2以上の部分投影データの内の設定された診断部位に対応する部分投影データを複数の再構成手段に優先的に分配する。 (もっと読む)


【課題】パラレル核磁気共鳴撮影方法を動きのある画像にも適用可能とし、画質の劣化がなく診断に有効な画像を高速で提供する。
【解決手段】空間的に一部分をオーバーラップしかつ互いに区分された検出感度領域を有する複数の受信コイルを用いたMRI装置において、高周波パルスによる横磁化発生に続き、エコー信号を連続して計測する。連続して計測したエコー信号の一部を用いて、各受信コイルの感度分布を計算し、計算した感度分布と連続計測したエコー信号とを用いて画像を再構成する。 (もっと読む)


【課題】医療機器から得られた3次元画像群のデータに対して、複数の局所的なVOIを設定して位置あわせを行うことで、処理時間を大幅に短縮しつつ、精度よく位置あわせを行う画像処理装置等を提供する。
【解決手段】医療機器により得られる3次元画像群の間で位置合わせを行う画像処理装置10において、3次元画像群における複数の局所的な3次元関心領域を設定するVOI設定部342と、設定した3次元関心領域における特徴部を抽出する特徴点抽出部342と、抽出した特徴部について、異なる3次元画像群の間で対応する対応点を決定する対応点決定部343と、異なる3次元画像群の間のそれぞれの対応点が合致するように、対応点の位置を特定して最適なパラメータを決定するパラメータ決定部344と、決定したパラメータに基づいて、3次元画像群の位置あわせを行う最適位置あわせ部345とを備える。 (もっと読む)


画像の断層撮影再構成のためのシステムおよび方法が、k空間データから画像を生成するためのシステムおよび方法を含む。撮像されるオブジェクトのk空間データ・セットは既知のk空間データ取得システムおよび方法を使って取得される。k空間データ・セットの一部がサンプリングされて、k空間データの一部分が収集される。次いでk空間データ・セットの収集された部分から、凸最適化モデルに従って画像が再構成される。
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【課題】 3次元血流画像の計測時間を短縮、画質の劣化を低減する。
【解決手段】 静磁場発生コイルと、傾斜磁場発生コイルと、高周波磁場発生コイルと、受信コイルと、傾斜磁場電源と、高周波磁場電源と、寝台と、傾斜磁場発生コイル、高周波磁場発生コイル、および受信コイルの動作を制御する制御ユニットと、操作卓より構成される磁気共鳴装置において、撮影したい領域を少なくとも2個の異なる方向から投影し、前記投影データから少なくとも2つの2次元画像を再構成し、前記各々の2次元画像の画素の各々を血流信号または背景信号に分類し、前記各々の2次元画像の画素を前記各々の投影方向に分解した3次元画像の画素に配分し、前記3次元画像の画素の配分を、前記各々の2次元画像の画素を満足するように修正し、撮影領域の3次元血流画像を得る。 (もっと読む)


【課題】血管等の流動部と背景部とのコントラストが高く流動部の様々な構造を分かり易く示した画像を得ることを可能とする。
【解決手段】シーケンサ10は、必要な各部を制御し、多数の画素位置のそれぞれに関して、血管を静止部よりも小振幅となるように励起された磁化ベクトルを検出する。演算ユニット11は、各画素位置に関して検出された磁化ベクトルの振幅の絶対値に比例した値として各画素位置の画素値を決定する。演算ユニット11は、各画素位置に関して検出された磁化ベクトルの位相に基づいて各画素位置が血管および静止部のいずれに対応するかを判定する。演算ユニット11は、各画素位置のうちの血管に対応すると判定した画素位置について決定された画素値を、静止部に対応すると判定した画素位置について決定された画素値との差を増大させるように補正する。 (もっと読む)


【課題】視界及び撮像すべきスライスの向きの選択の改善された自由度で磁気共鳴(MR)による撮像方法を提供する。
【解決手段】勾配及び受信コイルのアレイを与えることでMR信号の多数のセットを同時に測定し、この測定されたMR信号のセットから多数の受信コイル画像を再構成し、受信コイルの距離に依存する感度及び第1の複数の受信コイル画像から最終画像を再構成する。取得時間を少なくするために、位相符号化勾配に対応する位相符号化ステップの数が、標準的なフーリエ撮像と比較して減少係数によって減少し、同一の視界が標準的なフーリエ撮像と同程度に保持される。このようにして、高速の心臓撮像が可能になる。また、複雑な行列反転の計算が感度行列の一般逆行列及び受信コイル画像ベクトルの組合せから最終画像の画像ベクトルを決定することで簡素化される。このようにして、最終画像におけるエイリアジング偽信号が減少する。 (もっと読む)


【課題】多数の2次元画像を用いて再構成して得た3次元画像データから視点を変えつつ投影画像を作成して観察する際に、3次元的位置関係の把握を容易にする。
【解決手段】第1の投影画像上で注目領域を指定し、第1の投影画像とは異なる第2の視点位置および/または投影方向から第2の投影画像を作成する際に、指定された注目領域と対応する3次元画像データ内のボクセルを第2の視点位置および/または投影方向から投影して得られる第2の投影画像上の領域を第2の投影画像上に表示する。 (もっと読む)


【課題】造影剤を投与すること無く血流を撮像でき、且つ流れの状態が変化する血流であっても、血流のインフロー効果を最大限活かして、その血流と実質部とのコントラストを向上させたMRA像を得ることである。
【解決手段】被検体の所望領域に対して心電同期法に拠るイメージングを行うようにしたMRI装置において、前記心電同期法に拠るイメージング用MRスキャンに用いられ且つ高信号値を呈する高信号時相域に対応した最適同期タイミングを準備用MRスキャンの実行を通して事前に設定する最適遅延時間設定手段と、前記最適遅延時間に同期したイメージング用MRスキャンを実行してエコー信号を収集するイメージング用スキャン手段と、このエコー信号をk空間に配置すると共に当該配置信号に再構成処理を施して画像を生成する画像生成手段とを備え、前記イメージング用スキャン手段は、前記高信号時相域で収集したエコー信号を前記k空間の中心部の所望低周波領域に配置するように設定したパルスシーケンスを実行する実行手段を備えた。 (もっと読む)


【課題】基準画像を用いた位置決め作業をより効率的に実行することができる磁気共鳴イメージングにおける位置決め法を提供する。
【解決手段】この磁気共鳴イメージングにおける位置決め方法は、被検体の撮像したい部位を含む領域の、予め準備した複数の断層像データから成る3次元画像データの中の一部の断層像データを基準画像として表示する第1の表示ステップと、この第1の表示ステップにより表示された前記基準画像上で3次元ROI(関心領域)を設定する第1の設定ステップと、この第1の設定ステップにより設定された前記3次元ROI上を当該3次元ROIに垂直な方向及び水平な方向の少なくとも一方向から前記3次元画像データを投影したときの投影データを編集する編集ステップと、この編集ステップにより編集された前記投影データを位置決め用の参照画像として前記3次元ROIと共に表示する第2の表示ステップとを含む。 (もっと読む)


アンダーサンプルされた画像データから良質の画像を再構成する方法を提供する。該画像再構成法は多くの異なる撮像手段に用いることができる。特に、本発明は、適切な先験的画像を画像再構成プロセスに組み込む画像再構成法を提供する。従って、本発明の一側面は、圧縮センシング等の従来の方法よりも少ない数のデータサンプルを用いて所望の画像の正確な再構成を行う画像再構成法を提供することである。本発明の別の側面は、先験的画像の信号対ノイズ比を、再構成される所望の画像に分け与える画像再構成法を提供することである。本発明の別の側面は、X線撮像の分野において実施される際に、対象を、従来のX線撮像技術よりも実質的に少ない放射線量にさらす画像再構成法を提供することである。
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【課題】細長いナビゲータ領域と撮像したい注目領域とが互いに重なり合う部分を持つ場合でも適用可能なNavigator Echo法を提供する。
【解決手段】MRI装置における制御部が、被検体における呼吸活動を監視するため第1の領域を励起させる第1の送信パルスに応じて発せられる第1の受信パルスから得られる測定信号に基づき、被検体において画像化したい第2の領域と前記第1の領域とが互いに重なり合う部分を持つかを判定し、判定の結果互いに重なり合う部分を持つ場合、第1の受信パルスから得られる測定信号を補正し、第2の領域を励起させる第2の送信パルスに応じて発せられる第2の受信パルスから得られる測定信号と補正後の測定信号とに基づき、第2の領域の画像を再構成するよう再構成部を制御する。 (もっと読む)


本発明は、複素信号を処理する方法であって、信号を複素数の形式で取得する工程と、関連付けられた超複素成分を、取得された複素信号に基づいて求める工程であって、上記成分が、少なくとも、取得された複素信号の位相の時間に対する導関数に対応する工程と、それによって求められた超複素信号を処理する工程であって、上記処理から結果として生じる信号が、取得信号の成分の数よりも大きな成分数を含む工程とを含む方法に関する。

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【課題】RF励起をフェーズサイクリング法で行うSSFPパルスシーケンスを用いながらも、短時間で撮像できるようにする。
【解決手段】第1のフェーズ系列によって全周波数領域についてのデータを収集し、残りの複数のフェーズ系列によって低周波数領域についてのデータをそれぞれ収集し、全周波数領域についてのデータを低周波数領域のデータと高周波数領域のデータに分離し、低周波数領域のデータに0データを付加し、高周波数領域のデータに0データを付加し、残りの複数のフェーズ系列によってそれぞれ収集された低周波数領域のデータに0データをそれぞれ付加し、0が付加された各低周波数領域のデータに基づく低空間周波数画像をそれぞれ再構成し、0が付加された高周波数領域のデータに基づく高空間周波数画像を再構成し、各低空間周波数画像とスケール係数が乗じられた高空間周波数画像を全加算する。 (もっと読む)


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