CN1907221A - 在磁共振设备中规划检查的方法和为此的磁共振设备 - Google Patents

在磁共振设备中规划检查的方法和为此的磁共振设备 Download PDF

Info

Publication number
CN1907221A
CN1907221A CNA2006101031924A CN200610103192A CN1907221A CN 1907221 A CN1907221 A CN 1907221A CN A2006101031924 A CNA2006101031924 A CN A2006101031924A CN 200610103192 A CN200610103192 A CN 200610103192A CN 1907221 A CN1907221 A CN 1907221A
Authority
CN
China
Prior art keywords
image
measurement parameter
subordinate
parameter
measurement
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2006101031924A
Other languages
English (en)
Other versions
CN100522053C (zh
Inventor
克劳斯·迈耶
塞西尔·莫尔
麦克·米勒
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Publication of CN1907221A publication Critical patent/CN1907221A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100522053C publication Critical patent/CN100522053C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/055Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves  involving electronic [EMR] or nuclear [NMR] magnetic resonance, e.g. magnetic resonance imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/54Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
    • G01R33/56Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution
    • G01R33/563Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution of moving material, e.g. flow contrast angiography
    • G01R33/56375Intentional motion of the sample during MR, e.g. moving table imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/54Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
    • G01R33/543Control of the operation of the MR system, e.g. setting of acquisition parameters prior to or during MR data acquisition, dynamic shimming, use of one or more scout images for scan plane prescription
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/54Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
    • G01R33/546Interface between the MR system and the user, e.g. for controlling the operation of the MR system or for the design of pulse sequences
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/54Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
    • G01R33/56Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution
    • G01R33/563Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution of moving material, e.g. flow contrast angiography
    • G01R33/56375Intentional motion of the sample during MR, e.g. moving table imaging
    • G01R33/56383Intentional motion of the sample during MR, e.g. moving table imaging involving motion of the sample as a whole, e.g. multistation MR or MR with continuous table motion

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

本发明涉及一种用于规划在磁共振设备中对检查对象的检查的方法,其中,拍摄检查对象不同区域的图像,这些图像被综合成整体图像,该方法包括步骤:确定检查对象中至少一个第一图像的位置,为该至少一个第一图像确定测量参数,确定检查对象中至少一个第二图像的位置,为该至少一个第二图像确定测量参数,以及确定作为从属测量参数的测量参数,其中,在这些从属参数中这样设置图像的测量参数,使得它们对于所有图像都是相同的。

Description

在磁共振设备中规划检查的方法和为此的磁共振设备
技术领域
本发明涉及一种用于在磁共振设备中规划对检查对象进行的检查的方法,其中,从检查对象的不同区域拍摄图像。本发明尤其应用于在不同的卧榻位置下拍摄检查对象的图像的磁共振设备,但不仅仅局限于此。
背景技术
在磁共振设备中呈现出采用越来越短的形状的磁铁的趋势,以便提高患者在检查时的舒适度。该较短的磁铁结构形式在多数检查中允许患者的头部从磁铁中出来,使得检查对于患者来说不伴随着狭窄的感觉。
但这种较短的磁铁还导致在拍摄中可用的视场越来越小。由此,在MR检查中被检查的身体区域的重要图像片段也同样越来越小。同时对使用者来说越来越难以只用一次检查就覆盖越来越大的检查区域。
此外,开发了其中可以检查身体的较大区域的MR技术,其中,患者躺在其上的卧榻被移动穿过磁铁,其中在不同卧榻位置的条件下进行检查。由此,可以对大于***所提供的视场的身体区域进行检查。
根据现有技术,通过测量多个所谓的分层(Etagen),来对大于可用视场的身体区域进行检查。在此,将身体区域分解为单个段,而在每个段上在所属的卧榻位置下执行一个测量方案,该测量方案例如可以包含多个成像序列。例如,通过在不同身体区域上的测量可以记录整个身体,其中在不同的层(卧榻位置或成像区域)上进行。在每个层上拍摄的图像分别具有相互独立的测量参数,例如回波时间、重复时间、层厚、层的数量、体素大小、层取向等等。在此产生了这样的问题,用户无法建立各个层和测量方案参数之间的相关性。例如,如果用户改变在全身检查的第三层上的对比度,则该对比度的改变不会自动地传送到其它层的测量中。不过,如果要将单个的图像综合成一幅整体图像,则特定的参数对于所有的图像必须是相同的,由此例如在综合图像中不包含具有不同对比度特性的图像。迄今为止,按照现有技术用户必须在改变应对整个多层检查有效的参数时,对每个层的单个参数数据组手动地进行设置。因此,用户必须注意到每个参数的改变,将测量方案对下一层的处理打开,并且个别地设置每个测量参数以及每个数据处理步骤。
发明内容
因此,本发明要解决的技术问题是,简化并加快在磁共振设备中对检查的规划,其中,该检查优选包括在不同的卧榻位置下的测量。
根据本发明的一种优选的实施方式,该方法包括下列步骤:首先确定检查对象的至少一个第一图像的位置。同样,确定拍摄该MR图像所需的测量参数。此外,确定检查对象的至少一个第二图像的位置,其中,同样为该至少一个第二图像确定测量参数。在另一个步骤中确定作为从属测量参数的测量参数,这意味着,在这些从属参数中这样设置测量参数,使得其对于所有图像是相同的。通过引入测量参数之间的依赖关系,使得可以明显地简化和加速在磁共振设备中对检查的规划。这通过简单的操作带来了工作的轻松,因为避免了例如在对于多个层的参数改变中的、相同的工作步骤的重复。此外,显著地简化了综合的全身或多层概貌图像的建立。
根据一个优选的实施方式,在改变一个图像的从属测量参数时,将该从属图像参数的改变传送到其它图像上;而在改变图像中的个性参数时,则不将该改变传送到其它图像。由此,简化了在不同测量中对于测量参数的改变,因为将在一个成像频率下进行的测量参数的改变自动地传送到其它成像频率上。
优选地,该至少一个第一图像和至少一个第二图像是在检查对象或待检查的人位于其上的卧榻的不同位置下拍摄的。
此外,可以在第一卧榻位置下产生具有第一测量方案数据组的第一测量方案,以及在第二卧榻位置下产生具有第二测量方案数据组的第二测量方案。优选在各卧榻位置下的测量方案包括多个用于不同卧榻位置的MR图像的多个成像频率。如果此时改变一个测量方案数据组中的一个从属参数,则将该变化自动地传送至另一个测量方案数据组。
此外,可以确定所谓的从属测量参数的类别,其中,一个类别包含其值对于所有图像都相同的从属参数。一个类别描述一组其值对于所有参与检查的测量方案都相同的参数。此外,用户具有自身配置一个类别的可能性。这意味着,用户从测量参数、几何依赖关系和数据后处理步骤的总库(pool)中选择出在它们之间应该对于预定的检查存在依赖关系的那些参数和步骤。可以将该新产生的类别按照一个预定的名称存储,并且提供给进一步的应用。
优选地,类别取决于检查对象的被检查区域。由此,用户可以通过选择被检查区域来选择对于所有测量应该相同的测量参数。例如,操作人员可以选择类别肝脏,这意味着,在该对肝脏的检查中必须相同的测量参数是相同的,以便得到有说服力的、由单个图像综合而成的图像。此外,例如可以要求所有被拍摄的层相互平行。在另一个例子、例如在类别全身拍摄中,对于所有测量来说诸如层厚、体素大小或层距离的几何参数都必须相同。
由此,操作人员可以确定,所涉及的是从属的还是个性的测量参数。根据一个优选的实施方式,将从属测量参数与其值不必对所有图像都相同的个性测量参数不同于地进行显示。例如,可以将从属参数用斜体字表示,而将其它个性参数用非斜体字表示。不过,也可以考虑其它色彩的表示或者带有特定符号的标志。
这样,操作人员在检查的规划中选择一个通常依赖于检查区域的类别。通过选择类别来确定从属的和个性的参数。
本发明同样涉及一种磁共振设备,其中,从检查对象的不同区域拍摄如上面提到的图像,这些图像被综合成整体图像。该磁共振设备包括图像拍摄单元,用于拍摄检查对象的至少一个第一图像和至少一个第二图像。此外设置了操作单元,用于在检查对象中确定第一和第二图像的位置,以及用于为第一和第二图像确定测量参数。优选地,在检查对象的不同位置上拍摄多个图像。此外,设置了控制单元,其检查是否在测量参数中存在从属测量参数,其中,该控制单元将从属测量参数设置为对于所有图像都相同。特别是,控制单元这样控制测量参数:在图像之一的从属测量参数改变时,将该改变传送到其它图像。
附图说明
下面参考附图结合实施方式对本发明作进一步的说明。图中:
图1示意性示出根据本发明的磁共振设备,
图2示意性示出被检查人员,其中在身体的不同位置上拍摄图像,
图3示出在考虑从属测量参数的条件下规划测量的流程图,以及
图4示出自动传输测量参数的改变的流程图。
具体实施方式
图1中示意地示出了一个磁共振设备,利用该设备简化了对于在检查对象的不同区域进行测量的检查的规划。磁共振设备的作用方式为专业人员所公知的,因此仅涉及对于理解本发明所必须的组成部分。
图1中示出的磁共振设备包括图像拍摄单元10,其可以产生被检查人员的磁共振图像(MR图像)。为了规划测量设置了操作单元或者操作面板11,借助于该操作单元11可以规划对被检查人员(还在不同的卧榻位置下)的完全的测量。例如,借助于操作单元11可以进行层定位,这些层要被用于对不同身体区域的检查中。图2示意性示出被检查人员20,例如要拍摄其上部身体。利用附图标记21、22和23示意性地示出了几个层位置,在这些层的位置上要拍摄被检查人员20的图像。其中示出了在检查中可供使用的视场或者固有视场(IFOV),同样示出了待检查的总区域或者虚拟大视场(VLFOV)。只有通过将被检查人员20逐步地行驶穿过磁铁,才能对该VLFOV进行检查,在此,在每个卧榻位置下可以拍摄确定的身体区域。
再次参考图1,磁共振设备还具有显示单元12,在其上可以显示由图像拍摄单元10所拍摄的图像,操作人员利用这些图像例如可以识别他在对规划贯穿被检查人员20的测量中设定的层的位置。此外,设置了包含不同的数据组15的存储单元14,其中每个数据组对应于一个类别。如在图1中示出的,每个类别可以自动地识别一个区域,以及具有在拍摄中是从属参数的测量参数,这意味着,对于所有在磁铁中的被检查人员的不同位置所拍摄的图像应该相同。在为了说明给出的肝脏的第一数据组中例如给出了回波时间TE和重复时间TR,这意味着,这些测量参数在所有测量中应该相同。通常,在第一卧榻位置下利用多个成像序列拍摄第一测量,其中,对于每个卧榻位置将不同的成像序列和所属的测量参数存储在具有第一测量方案数据组的测量方案中。
此时,控制单元16保证,在被检查人员的不同区域的不同测量中从属参数是相同的。在图1的第一数据组15中,这意味着:回波时间和重复时间对于所有测量大小相等。在另一个在图1中给出的例子中,在选择类别全身的情况下保证,例如层厚、体素大小对于所有测量是相同的。同样,可以确定所采用成像序列是相同的,对比度是相同的,或者通过重复时间和回波时间以及必要时反转时间的改变仅仅出现最小的对比度改变。
自然,用户可以配置新的类别,其中,其选择测量参数以及对称依赖关系或者数据后处理步骤,在它们之间应该存在对于检查的依赖关系。然后,用户可以为该类别赋予一个新的名称并且将其存储在存储单元14中。
图3示例性地示出了一个步骤流程图,这些步骤有助于对检查的规划。例如,在第一步骤31中规划在检查对象中的第一图像的位置。同样,在步骤32中为第一图像确定测量参数或后处理步骤。在另一个步骤中必须在检查对象中的另一个位置上规划其它图像,其中,在步骤33中首先规划在被检查人员中的第二图像的位置。在下一个步骤34中检查在所选择的成像频率中或者在对检查区域的选择中是否存在从属测量参数。这例如可以如下实现:操作人员通过在显示单元12上的显示和对类别的选择来确定对于后续测量应该是从属的测量参数。
如果在当前的测量中存在从属测量参数,则将在步骤32中为第一图像确定的、这些测量参数的值自动地传送到第二图像,使得不再需要由操作人员手动地设置(步骤35)。然后,在下一个步骤36中确定其余的、非从属测量参数,其中,这些其它的个性测量参数不依赖于为第一图像的测量参数选择。如果测量方案不包含任何从属测量参数,则同样在步骤36中为第二图像确定测量参数,其差别在于,此时不需要个别地设置所有测量参数。例如,可以为操作人员将从属测量参数在视觉上不同于个性测量参数地进行显示,使得操作人员立刻知道其为从属测量参数。
图4中示出了本发明的另一个应用。操作人员可以在步骤41中选择类别,由此确定一组其值对于所有参与检查的测量方案均相同的测量参数。然后,在步骤42中还必须确定各个图像在检查对象中的位置。在步骤43中必须同样为每个卧榻位置确定测量方案数据组,其中其在本发明的应用中可以被简化,因为仅须设置个性参数,而从属测量参数仅须为测量方案设置。然后在步骤44中检查,是否可能有任何一个从属测量参数被改变。如果是这种情况,则将该测量参数的改变传送到其它的记录数据组。如果已经将改变传送至其它测量方案,则随后可以在步骤46中实施测量。如果在步骤44中没有任何从属测量参数被改变,则在确定了测量参数和对于不同图像的位置之后,同样在步骤47中实施测量。
如从上面的详细说明可以看出的那样,本发明使得对于MR检查的规划更容易,因为省略了在不同检查区域中对于测量参数的费时的改变。从属测量参数的每个改变被自动地传送到该检查的所有其它测量。

Claims (10)

1.一种用于规划在磁共振设备中对检查对象进行的检查的方法,其中,拍摄检查对象的不同区域的图像,这些图像被综合成整体图像,该方法包括下列步骤:
-在检查对象中确定至少-个第一图像的位置,
-为该至少一个第一图像确定测量参数,
-在检查对象中确定至少一个第二图像的位置,
-为该至少一个第二图像确定测量参数,以及
-确定作为从属测量参数的测量参数,其中,在这些从属参数中这样设置图像的测量参数,使得它们对于所有图像都是相同的。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在改变一个图像中的从属测量参数时,将该从属测量参数的改变传送到其它图像上;而在改变图像中的个性参数时,不将该改变传送到其它图像上。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述至少一个第一图像和至少一个第二图像是在检查对象位于其上的卧榻的不同位置下拍摄的。
4.根据上述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,在第一卧榻位置下产生具有第一测量方案数据组的第一测量方案,以及在第二卧榻位置下产生具有第二测量方案数据组的第二测量方案,其中,在改变一个测量方案数据组中的从属参数时,将该变化传送至另一个测量方案数据组。
5.根据上述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,确定从属测量参数的类别,其中,一个类别包含其值对于所有图像都是相同的从属参数。
6.根据上述权利要求5所述的方法,其特征在于,所述类别与检查对象的被检查区域相关。
7.根据上述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,为磁共振设备的操作人员将所述从属测量参数与其值不必对所有图像都相同的个性测量参数不同于地进行显示。
8.根据权利要求5至7中任一项所述的方法,其特征在于,操作人员为了规划检查根据检查区域选择所述类别,其中,通过确定类别来确定所述从属测量参数。
9.一种用于对检查对象进行检查的磁共振设备,其中,拍摄检查对象不同区域的图像,这些图像被综合成整体图像,该磁共振设备包括:
-图像拍摄单元(10),用于拍摄检查对象的至少一个第一图像和至少一个第二图像,
-操作单元(11),用于确定在检查对象中该第一和第二图像的位置,以及用于为该第一和第二图像确定测量参数,和
-控制单元(16),其检查在测量参数中是否存在从属测量参数,其中,该控制单元将从属测量参数设置为对于所有图像都相同。
10.根据权利要求9所述的磁共振设备,其特征在于,在改变图像的从属测量参数时,所述控制单元(16)将该改变传送到其它图像。
CNB2006101031924A 2005-07-07 2006-07-07 在磁共振设备中规划检查的方法和为此的磁共振设备 Expired - Fee Related CN100522053C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102005031901.7A DE102005031901B4 (de) 2005-07-07 2005-07-07 Verfahren zur Planung einer Untersuchung in einer Magnetresonanzanlage und Magnetresonanzanlage hierfür
DE102005031901.7 2005-07-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1907221A true CN1907221A (zh) 2007-02-07
CN100522053C CN100522053C (zh) 2009-08-05

Family

ID=37563381

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2006101031924A Expired - Fee Related CN100522053C (zh) 2005-07-07 2006-07-07 在磁共振设备中规划检查的方法和为此的磁共振设备

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7355406B2 (zh)
JP (1) JP4402081B2 (zh)
CN (1) CN100522053C (zh)
DE (1) DE102005031901B4 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104224176A (zh) * 2013-06-11 2014-12-24 西门子公司 为磁共振检查在层协议内匹配层定位的方法及磁共振设备

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004026616B4 (de) * 2004-06-01 2007-09-20 Siemens Ag Verfahren zum Messen eines Untersuchungsbereichs mit einem Magnetresonanzgerät
DE102005036515B4 (de) * 2005-08-03 2015-07-09 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Planung einer Untersuchung in einer Magnetresonanzanlage
JP5236213B2 (ja) * 2007-06-11 2013-07-17 株式会社日立メディコ 磁気共鳴イメージング装置
DE102008004469A1 (de) 2008-01-15 2009-07-23 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Planung einer kombinierten Untersuchung eines Untersuchungsobjekts
CN102596027B (zh) * 2010-11-01 2014-08-27 株式会社东芝 磁共振成像装置以及磁共振摄像方法
US8948484B2 (en) 2010-11-11 2015-02-03 Siemens Corporation Method and system for automatic view planning for cardiac magnetic resonance imaging acquisition
US9305356B2 (en) * 2011-02-28 2016-04-05 Kabushiki Kaisha Toshiba Image processing method and apparatus
EP3349219A1 (de) 2017-09-29 2018-07-18 Siemens Healthcare GmbH Verfahren und system zum ermitteln eines untersuchungsparameters für eine medizinische bildgebungsuntersuchung

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5539312A (en) * 1995-02-02 1996-07-23 Mayo Foundation For Medical Education And Research Detection and measurement of motion during NMR imaging using orbital navigator echo signals
US6363163B1 (en) * 1998-02-23 2002-03-26 Arch Development Corporation Method and system for the automated temporal subtraction of medical images
US6195409B1 (en) * 1998-05-22 2001-02-27 Harbor-Ucla Research And Education Institute Automatic scan prescription for tomographic imaging
DE19943404B4 (de) * 1999-09-10 2009-10-15 Siemens Ag Verfahren zum Betrieb eines MR-Tomographiegeräts
EP1399068A1 (en) * 2001-05-16 2004-03-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Automatic prescription of tomographic parameters
DE10150138B4 (de) * 2001-10-11 2009-10-08 Siemens Ag Verfahren zur Magnetresonanz-Bildgebung
US20030095144A1 (en) * 2001-11-21 2003-05-22 Trevino Scott E. Method and apparatus for prescribing an imaging scan and determining user input validity
DE10357203B4 (de) * 2003-12-08 2018-09-20 Siemens Healthcare Gmbh Verfahren und Steuereinrichtung zum Betrieb eines Magnetresonanztomographie-Geräts sowie Magnetresonanztomographie-Gerät

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104224176A (zh) * 2013-06-11 2014-12-24 西门子公司 为磁共振检查在层协议内匹配层定位的方法及磁共振设备
CN104224176B (zh) * 2013-06-11 2017-09-22 西门子公司 为磁共振检查在层协议内匹配层定位的方法及磁共振设备

Also Published As

Publication number Publication date
US7355406B2 (en) 2008-04-08
DE102005031901A1 (de) 2007-01-18
JP2007014781A (ja) 2007-01-25
JP4402081B2 (ja) 2010-01-20
CN100522053C (zh) 2009-08-05
US20070161889A1 (en) 2007-07-12
DE102005031901B4 (de) 2015-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100522053C (zh) 在磁共振设备中规划检查的方法和为此的磁共振设备
CN101329389B (zh) 用于校正运动伪影的方法
CN1883414A (zh) 用于计划检查的方法和为此的诊断设备
DE102008055528A1 (de) System und Verfahren zur "Augmented Reality" - Inspektion und Datenvisualisierung
JP5667066B2 (ja) Mrスキャンの自動シーケンシャルプランニング
CN102612695A (zh) 在准备步骤和操作步骤中用户采用指导装置执行诊断成像检查的设备和方法
EP2019619A2 (en) Inflammatory condition progression, diagnosis and treatment monitoring methods, systems, apparatus, and uses
CN1661390A (zh) 用于自动确定矢状面的方法
CN110226098A (zh) 动态对比增强的磁共振成像中的图像质量控制
CN111640118A (zh) 使用多参数磁共振成像的肿瘤组织表征
KR20030047790A (ko) 의료 영상 진단 장치를 작동시키기 위한 방법
CN1891149A (zh) 计划检查的方法
CN102596027B (zh) 磁共振成像装置以及磁共振摄像方法
US7965882B2 (en) Image display apparatus and computer-readable image display program storage medium
CN1954774A (zh) 用于计划磁共振装置中的检查的方法
CN1857157A (zh) 用于产生对象的检查图像的医疗检查设备及有关方法
CN1580808B (zh) 失真校正的磁共振测量和磁共振设备
US20220292662A1 (en) Information processing apparatus,information processing method,and non-transitory computer-readable storage medium
CN101803919B (zh) 借助磁共振设备建立二维磁共振图像的方法和装置
KR102144718B1 (ko) 기계 학습을 통해 분류된 나이그로좀 1 영역을 이용하는 인공지능 기반 파킨슨 병 진단 장치 및 방법
CN1857156A (zh) 成像装置
US6770879B1 (en) Motion picture output from electron microscope
JP2591788B2 (ja) Mri画像の臓器領域抽出方法
Klein et al. Performance standards and edge detection witk computerized quantitative coronary arteriography
DE102006002982A1 (de) Verfahren zur Erzeugung von MR(=Magnetresonanz)-Bildern eines sich bewegenden Teilbereichs eines Objekts

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20090805

Termination date: 20190707

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee