JP2007125423A - Magnetic resonance imaging system, information providing method regarding various kinds of parameter settings for magnetic resonance imaging system, and information providing system - Google Patents

Magnetic resonance imaging system, information providing method regarding various kinds of parameter settings for magnetic resonance imaging system, and information providing system Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic resonance imaging system or the like which can quickly and easily select and set imaging parameters or the like being optimal according to the imaging kind. <P>SOLUTION: This methods concerns an information providing method to be used when an information operator uses, controls and provides setting information on a plurality of controllable conditions via a communication line, in carrying out at least one of the parameter settings such as examination kinds, imaging kinds, and process kinds from each magnetic resonance imaging system installed at a plurality of medical institutions. The setting information on the examination kinds, imaging kinds, and process kinds, is each categorized into a first condition where the operator's control is allowed and a second condition where the operator's control is not allowed. Such information is received via the communication line, and then stored in a storage medium. Upon the receipt of a request for acquiring prescribed setting information from either a prescribed medical institution, manufacturer or maintenance provider, the prescribed setting information is sent to the party via the communication line. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、磁気共鳴映像装置、磁気共鳴映像装置の種々のパラメータ設定に関する情報の提供方法、及び当該情報の提供システムに関する。   The present invention relates to a magnetic resonance imaging apparatus, a method for providing information regarding various parameter settings of the magnetic resonance imaging apparatus, and a system for providing the information.

医療用画像機器は、被検体についての多くの情報を画像により提供するものであり、疾病の診断、治療や手術計画等を初めとする多くの医療行為において重要な役割を果たしている。現在では、主な医療用画像機器として、超音波診断装置、X線CT装置、磁気共鳴映像装置、核医学診断装置等がある。中でも磁気共鳴映像装置は、軟部組織において優れたコントラストをもつ画像を収集でき、医用画像診断において重要な位置を占めている。   A medical imaging device provides a lot of information about a subject as an image, and plays an important role in many medical practices such as disease diagnosis, treatment, and surgical planning. At present, as main medical imaging equipment, there are an ultrasonic diagnostic apparatus, an X-ray CT apparatus, a magnetic resonance imaging apparatus, a nuclear medicine diagnostic apparatus, and the like. Among them, the magnetic resonance imaging apparatus can collect images having excellent contrast in soft tissues and occupies an important position in medical image diagnosis.

このMR画像においては、画像コントラストは、様々な撮影パラメータや現象、対象によって支配される。例えば、代表的な撮影種によるコントラストの異なるMR画像として、縦緩和強調(T1W)画像、横緩和強調(T2W)画像、拡散強調(DW)画像、流入(Time-Of-Flight)効果を利用したMR血管像(MRA)、Blood Oxygenation Level Dependent(BOLD)効果を利用した機能的MR画像(fMRI)などが知られている。これ以外にも、造影剤を利用した画像が盛んに利用されている。このような多様なコントラスト画像を磁気共鳴映像装置によって提供するには、コントラストに影響を与える因子、すなわち撮影パラメータを適切に制御する必要がある。   In this MR image, the image contrast is governed by various imaging parameters, phenomena, and objects. For example, as MR images having different contrasts depending on typical photographing types, a longitudinal relaxation emphasis (T1W) image, a lateral relaxation emphasis (T2W) image, a diffusion emphasis (DW) image, and an inflow (Time-Of-Flight) effect are used. MR blood vessel images (MRA), functional MR images (fMRI) using the Blood Oxygenation Level Dependent (BOLD) effect, and the like are known. In addition to this, images using a contrast agent are actively used. In order to provide such various contrast images by the magnetic resonance imaging apparatus, it is necessary to appropriately control factors affecting the contrast, that is, imaging parameters.

図11は、従来の磁気共鳴映像装置が有する、撮影パラメータ、処理パラメータを制御するためのユーザインターフェースの一例を示した図である。図11に示すように、従来の磁気共鳴映像装置のインタフェースでは、あるパルスシーケンスの撮影条件を設定する場合、設定可能な全ての撮影パラメータが表示され入力可能となっている。通常、この設定可能な全ての撮影パラメータは、10〜20種類にも及ぶ。このため、ある撮影種の画像コントラストを得るために調整すべき撮影パラメータ等が解りづらく、キー操作やマウス移動を繰り返し、撮影パラメータを逐一設定することが必要となる。従って、操作性に欠け、操作者にとって大きな負担となる場合がある。また、この操作性の欠如により、撮影時間は長びくこととなり、操作者及び患者に負担をかけていた。   FIG. 11 is a diagram showing an example of a user interface for controlling imaging parameters and processing parameters of a conventional magnetic resonance imaging apparatus. As shown in FIG. 11, in the interface of a conventional magnetic resonance imaging apparatus, when setting imaging conditions for a certain pulse sequence, all settable imaging parameters are displayed and can be input. Normally, all of the settable imaging parameters range from 10 to 20 types. For this reason, it is difficult to understand the shooting parameters to be adjusted in order to obtain an image contrast of a certain shooting type, and it is necessary to repeat the key operation and the mouse movement to set the shooting parameters one by one. Therefore, the operability may be lacking and may be a heavy burden on the operator. Further, due to the lack of operability, the imaging time is prolonged, which places a burden on the operator and the patient.

また、装置によっては、パラメータ群の1セットを記憶し再利用し易くする工夫がなされているものもある。しかしながら、この様な装置においても、ある撮影種による画像コントラストを得るために調整すべき撮影パラメータ等が解りづらく、また、微調整が簡便でない等の操作性に欠ける面があった。   Some devices have been devised to store a set of parameter groups so that they can be easily reused. However, even in such an apparatus, it is difficult to understand shooting parameters and the like to be adjusted in order to obtain an image contrast according to a certain shooting type, and there is a lack of operability such that fine adjustment is not easy.

ところで、撮影パラメータ等の最適な範囲は、あらかじめ磁気共鳴映像装置の製造機器メーカが取扱説明書などで指示する場合もあれば、臨床検査技師や医師が決定する場合もある。いずれにせよ、多数のボランティアや患者を撮影していくなかで、その範囲が確定される。この様なプロセスを経て得られるパラメータの最適な範囲は、価値の高いノウハウと言うことができ、最近特に重要視されている。現在では、このノウハウとしての最適なパラメータ範囲は、学会発表や文献等を通じて社会全体に普及している。   By the way, the optimal range of the imaging parameters and the like may be instructed in advance by the manufacturer of the magnetic resonance imaging apparatus in the instruction manual, or may be determined by the clinical laboratory technician or doctor. In any case, the range is fixed as many volunteers and patients are photographed. The optimum range of parameters obtained through such a process can be said to be valuable know-how, and has recently been particularly emphasized. At present, the optimal parameter range as this know-how is prevalent throughout society through academic presentations and literature.

しかしながら、学会発表や文献等では、その情報取得の機会が学会開催日程や文献発行日程に依存することとなり、その迅速性に限界があった。また、提供される情報は、学会発表者や文献投稿者に限定されることとなり、情報の自由度に限界があった。   However, in academic conference presentations and literatures, the information acquisition opportunity depends on the academic conference schedule and the publication date, which limits the speed. Also, the information provided is limited to academic conference presenters and literature contributors, and there is a limit to the degree of freedom of information.

本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、撮影種毎に最適な撮影パラメータ等を迅速且つ容易に選択・設定可能な磁気共鳴映像装置を提供することを目的としている。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a magnetic resonance imaging apparatus capable of quickly and easily selecting and setting optimal imaging parameters and the like for each imaging type.

また、本発明は、さらに高い自由度で、迅速かつ簡便に各施設等で決定されたノウハウとしての最適パラメータ範囲を集中管理し、これらの情報を保護しながら有償又は無償で他の施設に提供する、あるいは製造メーカにフィードバックする情報提供システム及び方法を提供することを目的としている。   In addition, the present invention centrally manages the optimum parameter range as know-how determined at each facility, etc. with a higher degree of freedom, and provides it to other facilities for a fee or free of charge while protecting this information. It is an object of the present invention to provide an information providing system and method for providing feedback to a manufacturer.

本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。   In order to achieve the above object, the present invention takes the following measures.

本発明の第1の視点は、複数の医療機関に配置された各磁気共鳴映像装置から、所定の検査種、撮影種、処理種の少なくとも一つを実行する場合において、制御可能な複数の条件に関する設定情報を、情報管理者が通信回線を利用して管理し提供する情報提供サービス方法であって、前記各磁気共鳴映像装置から、操作者による制御を許可する第1の条件と操作者による制御を禁止する第2の条件とに分類された、検査種毎若しくは撮影種毎又は処理種毎の前記設定情報を、前記通信回線を介して受信し、記憶手段に格納するステップと、所定の医療機関、製造業者、メンテナンスプロバイダの少なくともいずれかより、所定の設定情報の取得要求を受け付けるステップと、前記要求を行った者に対して、前記通信回線を介して前記所定の設定情報を送信するステップと、を具備することを特徴とする情報提供サービス方法である。   A first aspect of the present invention is a plurality of controllable conditions when executing at least one of a predetermined examination type, imaging type, and processing type from each magnetic resonance imaging apparatus disposed in a plurality of medical institutions. The information providing service method in which the information manager manages and provides the setting information on the communication line using the communication line, and the first condition for allowing the operator to control from each of the magnetic resonance imaging apparatuses and the operator Receiving the setting information classified by the second condition for prohibiting the control, for each inspection type, for each photographing type, or for each processing type, via the communication line and storing the setting information in a storage unit; A step of receiving an acquisition request for predetermined setting information from at least one of a medical institution, a manufacturer, and a maintenance provider; and for the person who has made the request, the predetermined setting via the communication line. It is an information providing service method characterized by comprising the step of transmitting the information.

本発明の第2の視点は、複数の医療機関に配置された各磁気共鳴映像装置から、所定の検査種、撮影種、処理種の少なくとも一つを実行する場合において、制御可能な複数の条件に関する設定情報を、情報管理者が通信回線を利用して管理し提供する情報提供システムであって、前記各磁気共鳴映像装置から、操作者による制御を許可する第1の条件と操作者による制御を禁止する第2の条件とに分類された、検査種毎若しくは撮影種毎又は処理種毎の前記設定情報を、前記通信回線を介して受信し、記憶手段に格納する第1のサーバと、所定の医療機関、製造業者、メンテナンスプロバイダの少なくともいずれかより、所定の設定情報の取得要求を受け付ける第2のサーバと、を具備し、前記第2のサーバは、前記要求を行った者に対して、前記通信回線を介して前記所定の設定情報を送信すること、を特徴とする情報提供システムである。   According to a second aspect of the present invention, a plurality of controllable conditions when executing at least one of a predetermined examination type, imaging type, and processing type from each magnetic resonance imaging apparatus disposed in a plurality of medical institutions. The information providing system in which the information manager manages and provides the setting information on the communication line using the communication line, and the first condition permitting the control by the operator from each magnetic resonance imaging apparatus and the control by the operator A first server that receives the setting information for each inspection type, for each imaging type, or for each processing type that is classified as a second condition that prohibits the data, via the communication line, and stores the setting information in a storage unit; A second server that receives an acquisition request for predetermined setting information from at least one of a predetermined medical institution, manufacturer, and maintenance provider, and the second server The Transmitting the predetermined setting information via the communication line, an information providing system characterized.

本発明の第3の視点は、複数の撮影種のうち少なくとも1つを実行する場合において設定可能な複数の条件を、使用頻度が高い第1の条件と、使用頻度が低いまたは使用できない第2の条件とに分類し、前記撮影種毎に記憶する記憶手段と、前記複数の撮影種から撮影種を選択するための選択手段と、選択された撮影種に対応する前記第1の条件および第2の条件を読み出して、当該第1の条件を第1の形態にて、当該第2の条件を前記第1の形態とは異なる第2の形態にて表示する表示手段と、表示された前記第1の条件の少なくとも一つを変更するための入力手段と、を有するインタフェース手段と、を具備することを特徴とする磁気共鳴映像装置である。   According to a third aspect of the present invention, there are a plurality of conditions that can be set when executing at least one of a plurality of photographing types, a first condition that is used frequently, and a second condition that is used less frequently or cannot be used. Storage means for storing each of the shooting types, selection means for selecting a shooting type from the plurality of shooting types, the first condition and the first corresponding to the selected shooting type Display means for reading out the second condition, displaying the first condition in the first form, and displaying the second condition in a second form different from the first form, and the displayed An magnetic resonance imaging apparatus comprising: interface means having input means for changing at least one of the first conditions.

以上本発明によれば、撮影種毎に最適な撮影パラメータ等を迅速且つ容易に選択・設定可能な磁気共鳴映像装置を実現することができる。    As described above, according to the present invention, it is possible to realize a magnetic resonance imaging apparatus capable of quickly and easily selecting and setting optimal imaging parameters and the like for each imaging type.

また、さらに高い自由度で、迅速かつ簡便に各施設等で決定されたノウハウとしての最適パラメータ範囲を集中管理し、これらの情報を保護しながら有償又は無償で他の施設に提供する、あるいは製造メーカにフィードバックする情報提供システム及び方法を実現することができる。   In addition, with a higher degree of freedom, the optimal parameter range as know-how determined at each facility, etc. is centrally managed and provided to other facilities for a fee or free of charge while protecting this information, or manufacturing It is possible to realize an information providing system and method for feeding back to a manufacturer.

以下、本発明の第1の実施形態乃至第4の実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行う。   Hereinafter, first to fourth embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following description, components having substantially the same function and configuration are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be given only when necessary.

図1は、本実施形態に係る磁気共鳴映像装置10の概略構成を示した図である。磁気共鳴映像装置10は、被検体としての患者Pを載せる寝台部と、静磁場を発生させる静磁場発生部と、静磁場に位置情報を付加するための傾斜磁場発生部と、高周波信号を送受信する送受信部と、システム全体のコントロール及び画像再構成を担う制御・演算部と、を備えている。   FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a magnetic resonance imaging apparatus 10 according to the present embodiment. The magnetic resonance imaging apparatus 10 transmits and receives high-frequency signals to a bed part on which a patient P as a subject is placed, a static magnetic field generation part for generating a static magnetic field, a gradient magnetic field generation part for adding position information to the static magnetic field, And a control / arithmetic unit responsible for overall system control and image reconstruction.

静磁場発生部は、例えば超電導方式の磁石101と、この磁石101に電流を供給する静磁場電源102とを備え、被検体Pが遊挿される円筒状の開口部(診断用空間)の軸方向(Z軸方向)に静磁場Hを発生させる。なお、この磁石部にはシムコイル114が設けられている。このシムコイル114には、ホスト計算機106の制御下で、シムコイル電源115から静磁場均一化のための電流が供給される。寝台部は、被検体Pを載せた天板を磁石101の開口部に退避可能に挿入できる。 The static magnetic field generation unit includes, for example, a superconducting magnet 101 and a static magnetic field power supply 102 that supplies current to the magnet 101, and an axial direction of a cylindrical opening (diagnostic space) into which the subject P is loosely inserted. (Z-axis direction) to generate a static magnetic field H 0. A shim coil 114 is provided in the magnet portion. A current for homogenizing the static magnetic field is supplied from the shim coil power supply 115 to the shim coil 114 under the control of the host computer 106. The couch portion can removably insert the top plate on which the subject P is placed into the opening of the magnet 101.

傾斜磁場発生部は、磁石101に組み込まれた傾斜磁場コイルユニット103を備える。この傾斜磁場コイルユニット103は、互いに直交するX、Y及びZ軸方向の傾斜磁場を発生させるための3組(種類)のx,y,zコイル103x、103y、103zを備える。傾斜磁場部はまた、x,y,zコイル103x、103y、103zに電流を供給する傾斜磁場電源4を備える。この傾斜磁場電源4は、後述するシーケンサ5の制御のもと、x,y,zコイル103x、103y、103zに傾斜磁場を発生させるためのパルス電流を供給する。   The gradient magnetic field generation unit includes a gradient magnetic field coil unit 103 incorporated in the magnet 101. The gradient coil unit 103 includes three sets (types) of x, y, and z coils 103x, 103y, and 103z for generating gradient magnetic fields in the X, Y, and Z axis directions orthogonal to each other. The gradient magnetic field unit also includes a gradient magnetic field power supply 4 that supplies current to the x, y, and z coils 103x, 103y, and 103z. The gradient magnetic field power supply 4 supplies a pulse current for generating a gradient magnetic field to the x, y, z coils 103x, 103y, and 103z under the control of a sequencer 5 described later.

傾斜磁場電源104からx,y,zコイル103x、103y、103zに供給されるパルス電流を制御することにより、物理軸である3軸X,Y,Z方向の傾斜磁場を合成して、互いに直交するスライス方向傾斜磁場Gs、位相エンコード方向傾斜磁場Ge、および読出し方向(周波数エンコード方向)傾斜磁場Grの各論理軸方向を任意に設定・変更することができる。スライス方向、位相エンコード方向、および読出し方向の各傾斜磁場は、静磁場Hに重畳される。 By controlling the pulse current supplied from the gradient magnetic field power source 104 to the x, y, z coils 103x, 103y, 103z, the gradient magnetic fields in the three axes X, Y, and Z, which are physical axes, are synthesized and orthogonal to each other. The logical axis directions of the slice direction gradient magnetic field Gs, the phase encode direction gradient magnetic field Ge, and the readout direction (frequency encode direction) gradient magnetic field Gr can be arbitrarily set and changed. Slice direction, phase encoding direction, and gradient magnetic fields in the readout direction are superimposed on the static magnetic field H 0.

送受信部は、磁石101内の撮影空間にて被検体Pの近傍に配設されるRFコイル107と、このコイル107に接続された送信器108T及び受信器108Rとを備える。この送信器108T及び受信器108Rは、シーケンサ105の制御のもとで動作する。送信器108Tは、核磁気共鳴(NMR)を起こさせるためのラーモア周波数のRF電流パルスをRFコイル107に供給する。受信器108Rは、RFコイル107が受信したエコー信号(高周波信号)を取り込み、これに前置増幅、中間周波変換、位相検波、低周波増幅、フィルタリングなどの各種の信号処理を施した後、A/D変換してエコー信号に応じたデジタル量のエコーデータ(原データ)を生成する。   The transmission / reception unit includes an RF coil 107 disposed in the vicinity of the subject P in the imaging space in the magnet 101, and a transmitter 108T and a receiver 108R connected to the coil 107. The transmitter 108T and the receiver 108R operate under the control of the sequencer 105. The transmitter 108T supplies the RF coil 107 with an RF current pulse having a Larmor frequency for causing nuclear magnetic resonance (NMR). The receiver 108R takes in an echo signal (high frequency signal) received by the RF coil 107, and performs various signal processing such as preamplification, intermediate frequency conversion, phase detection, low frequency amplification, filtering, etc. A digital amount of echo data (original data) corresponding to the echo signal is generated by / D conversion.

制御・演算部は、シーケンサ(シーケンスコントローラとも呼ばれる)105、ホスト計算機106、演算ユニット110、記憶装置111、表示装置112、入力装置113を備える。この内、ホスト計算機106は、記憶したソフトウエア手順により、シーケンサ105にパルスシーケンス情報を指令するとともに、装置全体の動作を統括する機能を有する。   The control / arithmetic unit includes a sequencer (also called a sequence controller) 105, a host computer 106, an arithmetic unit 110, a storage device 111, a display device 112, and an input device 113. Among these, the host computer 106 has a function of instructing the pulse sequence information to the sequencer 105 according to the stored software procedure and overseeing the operation of the entire apparatus.

ホスト計算機106は、位置決め用スキャンなどの準備作業に引き続いて、撮影種毎に応じた所定のパルスシーケンス、撮影パラメータ設定に基づいてイメージングスキャンを実施する。ここで、撮影種とは、あるコントラスト像を取得するための撮影の種類を意味する。具体的な撮影種としては、縦緩和強調(T1W)画像、横緩和強調(T2W)画像、拡散強調(DW)画像、流入(Time-Of-Flight)効果を利用したMR血管像(MRA)、Blood Oxygenation Level Dependent(BOLD)効果を利用した機能的MR画像(fMRI)、その他造影剤を使用した画像等を取得するための撮影が挙げられる。また、撮影パラメータは、撮影種毎に好適な画像を取得するために、当該撮影種に影響を及ぼすパラメータ(一つとは限らない)である。   Following the preparatory work such as the positioning scan, the host computer 106 performs an imaging scan based on a predetermined pulse sequence and an imaging parameter setting corresponding to each imaging type. Here, the shooting type means the type of shooting for acquiring a certain contrast image. Specific imaging types include longitudinal relaxation emphasis (T1W) image, lateral relaxation emphasis (T2W) image, diffusion emphasis (DW) image, MR blood vessel image (MRA) using inflow (Time-Of-Flight) effect, Imaging for acquiring a functional MR image (fMRI) using a Blood Oxygenation Level Dependent (BOLD) effect, an image using a contrast medium, and the like can be given. Further, the shooting parameter is a parameter (not necessarily one) that affects the shooting type in order to obtain a suitable image for each shooting type.

また、ホスト計算機106は、撮影種に応じた処理種に従って、データ処理及び画像処理を行う。ここで、処理種とは、特定の撮影種によって取得されたデータに対して施される処理の種類である。この処理種においても、好適な画像を取得するために影響するパラメータ(一つとは限らない)が存在する。以下、このパラメータを、処理パラメータと呼ぶ。   In addition, the host computer 106 performs data processing and image processing according to the processing type corresponding to the shooting type. Here, the processing type is a type of processing performed on data acquired by a specific photographing type. Even in this processing type, there is a parameter (not limited to one) that affects the acquisition of a suitable image. Hereinafter, this parameter is referred to as a processing parameter.

さらに、ホスト計算機106は、撮影パラメータ、処理パラメータを管理し、所定形式のインタフェースにてユーザに提供する撮影条件管理部106aを有している。なお、撮影条件とは、撮影種毎に管理される撮影パラメータ、及び処理種毎に管理される処理パラメータを指す。この撮影条件管理部106aの構成及び機能については、後で詳しく説明する。   Further, the host computer 106 has a shooting condition management unit 106a that manages shooting parameters and processing parameters and provides them to the user through a predetermined format interface. The imaging conditions refer to imaging parameters managed for each imaging type and processing parameters managed for each processing type. The configuration and function of the photographing condition management unit 106a will be described in detail later.

なお、ホスト計算機106によって制御されるイメージングスキャンは、画像再構成に必要なエコーデータの組を収集するスキャンであり、ここでは2次元スキャンに設定されている。また、パルスシーケンスとしては、3次元(3D)スキャンまたは2次元(2D)スキャン)である。そのパルス列の形態としては、SE(スピンエコー)法、FSE(高速SE)法、FASE(高速 Asymmetric SE)法(すなわち、高速SE法にハーフフーリエ法を組み合わせたイメージング法)、EPI(エコープラナーイメージング)法、などが用いられる。   The imaging scan controlled by the host computer 106 is a scan that collects a set of echo data necessary for image reconstruction, and is set to a two-dimensional scan here. The pulse sequence is a three-dimensional (3D) scan or a two-dimensional (2D) scan. The pulse trains include SE (spin echo) method, FSE (fast SE) method, FASE (fast asymmetric SE) method (that is, imaging method combining the fast SE method with the half Fourier method), EPI (echo planar imaging). ) Method, etc. are used.

シーケンサ105は、CPUおよびメモリを備えており、ホスト計算機106から送られてきたパルスシーケンス情報を記憶し、この情報にしたがって傾斜磁場電源104、送信器108T、受信器108Rの動作を制御するとともに、受信器108Rが出力したエコーデータを一旦入力し、これを演算ユニット110に転送するように構成されている。ここで、パルスシーケンス情報とは、一連のパルスシーケンスにしたがって傾斜磁場電源104、送信器108Tおよび受信器108Rを動作させるために必要な全ての情報であり、例えばx,y,zコイル103x、103y、103zに印加するパルス電流の強度、印加時間、印加タイミングなどに関する情報を含む。   The sequencer 105 includes a CPU and a memory, stores pulse sequence information sent from the host computer 106, controls operations of the gradient magnetic field power source 104, the transmitter 108T, and the receiver 108R according to this information, The echo data output from the receiver 108 </ b> R is once input and transferred to the arithmetic unit 110. Here, the pulse sequence information is all information necessary for operating the gradient magnetic field power source 104, the transmitter 108T, and the receiver 108R in accordance with a series of pulse sequences, for example, x, y, z coils 103x, 103y. , 103z includes information on the intensity of the pulse current applied, the application time, the application timing, and the like.

また、演算ユニット110は、受信器108Rが出力したエコーデータ(原データ又は生データ)をシーケンサ105を通して入力し、その内部メモリ上のフーリエ空間(k空間または周波数空間とも呼ばれる)にエコーデータを配置し、このエコーデータを各組毎に2次元又は3次元のフーリエ変換に付して実空間の画像データに再構成する。また演算ユニットは、必要に応じて、画像に関するデータの合成処理、差分演算処理などを行うことができる。   The arithmetic unit 110 inputs echo data (original data or raw data) output from the receiver 108R through the sequencer 105, and arranges the echo data in a Fourier space (also referred to as k space or frequency space) in its internal memory. Then, the echo data is subjected to two-dimensional or three-dimensional Fourier transform for each group to reconstruct the image data in real space. Further, the arithmetic unit can perform a data synthesizing process, a difference arithmetic process, and the like as necessary.

この合成処理には、2次元の複数フレームの画像データを対応する画素毎に加算する加算処理、3次元データに対して視線方向の最大値又は最小値を選択する最大値投影(MIP)又は最小値(MIP)投影処理などが含まれる。また、合成処理の別の例として、フーリエ空間上で複数フレームの軸の整合をとってエコーデータのまま1フレームのエコーデータに合成するようにしてもよい。なお、加算処理には、単純加算処理、加算平均処理、重み付け加算処理などが含まれる。   In this synthesis process, two-dimensional image data of a plurality of frames are added for each corresponding pixel, and maximum value projection (MIP) or minimum for selecting the maximum value or minimum value in the line-of-sight direction for three-dimensional data Value (MIP) projection processing and the like are included. As another example of the synthesis process, the axes of a plurality of frames may be matched in the Fourier space and synthesized into one frame of echo data as it is. The addition processing includes simple addition processing, addition averaging processing, weighted addition processing, and the like.

記憶装置111は、再構成された画像データのみならず、上述の合成処理や差分処理が施された画像データを保管することができる。また、記憶装置111は、撮影種ごとに管理される撮影パラメータ及び処理パラメータを記憶する撮影条件データベース106aを有している(図2参照)。   The storage device 111 can store not only the reconstructed image data but also the image data that has been subjected to the above-described combining process and difference process. Further, the storage device 111 has a shooting condition database 106a for storing shooting parameters and processing parameters managed for each shooting type (see FIG. 2).

表示装置112は画像を表示する。また入力装置113を介して、術者が希望する撮影条件、パルスシーケンス、画像合成や差分演算に関する情報、パラメータ制御に関する情報をホスト計算機106に入力できる。さらに、後述する形態にて、撮影種ごとに管理される撮影パラメータ及び処理パラメータを制御するためのインタフェースを提供する。   The display device 112 displays an image. Also, imaging conditions desired by the surgeon, pulse sequences, information relating to image synthesis and difference calculation, and information relating to parameter control can be input to the host computer 106 via the input device 113. Furthermore, an interface for controlling shooting parameters and processing parameters managed for each shooting type is provided in the form described later.

入力装置113は、オペレータからの各種指示・命令・情報を装置12にとりこむための、関心領域(ROI)、検査種、撮影種、処理種の選択、撮影種(又は検査種、処理種)ごとに管理される撮影条件の設定などを行うための入力装置(マウスやトラックボール、モード切替スイッチ、キーボード等)が設けられる。   The input device 113 selects each region of interest (ROI), inspection type, imaging type, processing type, and imaging type (or inspection type, processing type) for incorporating various instructions, instructions, and information from the operator into the apparatus 12. Input devices (such as a mouse, a trackball, a mode switch, and a keyboard) for setting shooting conditions managed by the computer are provided.

通信装置120は、ネットワークを介して他の装置と情報通信を行う。また、通信装置120は、第4の実施形態にて説明するように、記憶装置111内に格納された撮影情報を、ネットワークを介して所定のサーバに転送する。   The communication device 120 performs information communication with other devices via a network. In addition, as described in the fourth embodiment, the communication device 120 transfers the shooting information stored in the storage device 111 to a predetermined server via the network.

(撮影条件管理機能)
次に、本磁気共鳴映像装置が有する撮影条件管理機能について説明する。
(Shooting condition management function)
Next, the imaging condition management function of the magnetic resonance imaging apparatus will be described.

図2は、撮影条件管理部106aによって実行されるの撮影条件管理を説明するための図である。図2に示すように、まず、入力装置113を介して、撮影種情報が入力されると(ステップS1)、撮影条件管理部106aは、記憶装置111内の撮影条件データべース111aから当該撮影種に対応する撮影条件を読み出す(ステップS2)。読み出された撮影条件は、表示装置112に所定の形態にて表示される(ステップS3)。   FIG. 2 is a diagram for explaining shooting condition management executed by the shooting condition management unit 106a. As shown in FIG. 2, first, when shooting type information is input via the input device 113 (step S1), the shooting condition management unit 106a reads the corresponding shooting condition database 111a in the storage device 111 from the shooting condition database 111a. The shooting conditions corresponding to the shooting type are read (step S2). The read imaging conditions are displayed in a predetermined form on the display device 112 (step S3).

図3は、表示装置112に表示された、当該撮影種に対応する撮影条件を示した図である。図11と比較すると、パラメータの配列が異なっている。また、一部のパラメータについてはカスケード表示(図3のようにハッチングで示した表示領域:ハッチング表示)とし、入力不可能になっている。   FIG. 3 is a diagram showing shooting conditions corresponding to the shooting type displayed on the display device 112. Compared to FIG. 11, the parameter arrangement is different. Some parameters are displayed in cascade (display area indicated by hatching: hatching display as shown in FIG. 3) and cannot be input.

すなわち、本撮影条件管理では、撮影種毎に管理される撮影条件を、操作者による調整が望ましいパラメータと、調整が望ましくないパラメータとに分類し、調整が望ましいパラメータのみ調整可能なインタフェースを提供する。操作者による調整が望ましいパラメータとしては、例えば、当該撮影種によって得られる画像のコントラスト調整に支配的なパラメータ等が考えられる。一方、カスケード表示される調整が望ましくないパラメータは、その撮影種において変更してはいけないパラメータであり、例えば、当該撮影種によって得られる画像のコントラスト調整に大きく影響しないパラメータや、法律にて規制された範囲に収める必要があるパラメータ等が考えられる。   That is, in the present shooting condition management, shooting conditions managed for each shooting type are classified into parameters that are desired to be adjusted by an operator and parameters that are not desired to be adjusted, and an interface capable of adjusting only parameters that are desired to be adjusted is provided. . As a parameter that is desired to be adjusted by the operator, for example, a parameter that is dominant in the contrast adjustment of an image obtained by the photographing type can be considered. On the other hand, parameters that are not desired to be cascade-adjusted are parameters that should not be changed for the shooting type. For example, parameters that do not greatly affect the contrast adjustment of images obtained by the shooting type, or are regulated by law. Parameters that need to be within the specified range are conceivable.

操作者は、図3に示したインタフェースから、所望のパラメータを選択し、当該パラメータの数値等を変更し、決定する(ステップS4)。必要なパラメータ変更・決定を終えると、撮影条件の設定を完了し、ホスト計算機106は、当該条件の内容によって撮影・データ処理を実行する(ステップS5)。なお、最終的に設定され、撮影に使用された撮影条件は、最適撮影条件として撮影条件データベース106a記憶される。この最適撮影条件は、適宜第4の実施形態で述べる手法にて、グローバルなシステムにて集中的に管理することも可能である。   The operator selects a desired parameter from the interface shown in FIG. 3, changes the numerical value of the parameter, and determines it (step S4). When the necessary parameter change / determination is completed, the setting of shooting conditions is completed, and the host computer 106 executes shooting / data processing according to the contents of the conditions (step S5). Note that the shooting conditions finally set and used for shooting are stored in the shooting condition database 106a as the optimum shooting conditions. The optimum photographing conditions can be managed intensively in a global system by the method described in the fourth embodiment as appropriate.

このように、撮影種に必要最小限の固有なパラメータ群を集中的に配置したり、入力可能状態を制御する構成によれば、マウス移動などの操作を煩雑にすることなく撮影条件を迅速且つ容易に選択・設定することができる。その結果、操作者の操作上の負担を軽減する、ユーザーフレンドリーな磁気共鳴映像装置を提供することができる。また、撮影時間を短縮することができ、操作者及び患者の精神的負担を軽減することができる。   As described above, according to the configuration in which the minimum necessary unique parameter group for the shooting type is centrally arranged and the input enabled state is controlled, the shooting conditions can be quickly and without complicated operations such as moving the mouse. Can be easily selected and set. As a result, it is possible to provide a user-friendly magnetic resonance imaging apparatus that reduces the operational burden on the operator. Further, the photographing time can be shortened, and the mental burden on the operator and the patient can be reduced.

なお、図3に示した表示形態及び内容は、撮影種(この場合は撮影種A)に依存している。従って、撮影種を変更すれば、パラメータの配列やカスケード状態は、原則として変更後の撮影種に対応した内容に変更される。例えば、撮影パラメータとしてのフリップ角がカスケード表示される撮影種Aから、当該フリップ角の制御が必要な撮影種Bに変更した場合には、当該フリップ角は、図3に示すカスケード表示領域から調整可能なパラメータの領域に変更される。   Note that the display form and contents shown in FIG. 3 depend on the shooting type (in this case, the shooting type A). Therefore, if the shooting type is changed, the parameter arrangement and the cascade state are changed to the contents corresponding to the changed shooting type in principle. For example, when the shooting angle A as the shooting parameter is changed from the shooting type A in which the flip angle is displayed in cascade to the shooting type B in which the flip angle needs to be controlled, the flip angle is adjusted from the cascade display area shown in FIG. Changed to possible parameter area.

(変形例)
次に、撮影種毎の撮影条件を提供するインタフェースの変形例について説明する。
(Modification)
Next, a modified example of an interface that provides shooting conditions for each shooting type will be described.

図4は、撮影種毎の撮影条件を提供するインタフェースの他の例を示した図である。図4に示す構成では、図3と比較してカスケード表示部分がなく、調整可能なパラメータのみが表示されて変更可能となっている。   FIG. 4 is a diagram illustrating another example of an interface that provides shooting conditions for each shooting type. In the configuration shown in FIG. 4, there is no cascade display portion as compared with FIG. 3, and only adjustable parameters are displayed and can be changed.

図5は、撮影種毎の撮影条件を提供するインタフェースの他の例を示した図であり、調整可能なパラメータの設定範囲が撮影種に依存して変化する場合の例である。例えば、図5に示したパラメータP2の設定範囲の上限をP2U、下限をP2Lとする。この場合、撮影種Aに固有の設定として、P2はP2LとP2Uとの間で設定可能な構成とすればよい。   FIG. 5 is a diagram illustrating another example of an interface that provides shooting conditions for each shooting type, and is an example in the case where the setting range of an adjustable parameter changes depending on the shooting type. For example, the upper limit of the parameter P2 setting range shown in FIG. 5 is P2U, and the lower limit is P2L. In this case, as a setting unique to the photographing type A, P2 may be configured to be set between P2L and P2U.

さらに、上記調整可能なパラメータの設定範囲が撮影種に依存して変化する場合、設定範囲の中間値という概念を導入することで、撮影種間の切換時の制御を適切に行うことも可能である。   Furthermore, when the adjustable parameter setting range changes depending on the shooting type, the concept of an intermediate value of the setting range can be introduced to appropriately control the switching between shooting types. is there.

図6は、撮影種Bから撮影種Aに変更した場合の当該インタフェースの挙動を示している。なお、図6において、P2及びP4は、撮影種Aにおいて標準的なパラメータであり、P2LとP2Uとの中間値P2M、及びP4LとP4Uとの中間値P4Mは、撮影種Aの推奨パラメータ値であるとする。また、撮影種BのパラメータP2の設定可能範囲は、撮影種AのパラメータP2の設定可能範囲と異なるとし、さらに、撮影種BでのP2の現在の値は、撮影種Aの設定可能範囲からずれているとする。   FIG. 6 shows the behavior of the interface when the shooting type B is changed to the shooting type A. In FIG. 6, P2 and P4 are standard parameters for the photographic type A, and the intermediate value P2M between P2L and P2U and the intermediate value P4M between P4L and P4U are recommended parameter values for the photographic type A. Suppose there is. The settable range of the shooting type B parameter P2 is different from the settable range of the shooting type A parameter P2. Further, the current value of P2 in the shooting type B is from the settable range of the shooting type A. Suppose that it is shifted.

図6に示すように、撮影種Bから撮影種Aに変更した場合、P2の値は撮影種Aにおける設定可能範囲に含まれる必要がある。本撮影条件管理機能では、このP2初期値として、推奨値としてのP2Mを設定する。このように、パラメータの値を撮影種の切換に際して中間値に設定することで、推奨条件からの条件変更が容易になる。   As shown in FIG. 6, when the shooting type B is changed to the shooting type A, the value of P2 needs to be included in the settable range for the shooting type A. In this photographing condition management function, P2M as a recommended value is set as the initial value of P2. In this way, by setting the parameter value to an intermediate value when switching the photographing type, it becomes easy to change the condition from the recommended condition.

以上述べた構成によっても、撮影条件を迅速且つ容易に選択・設定することができる。その結果、操作者の操作上の負担を軽減する、ユーザーフレンドリーな磁気共鳴映像装置を提供することができる。   Even with the configuration described above, it is possible to quickly and easily select and set photographing conditions. As a result, it is possible to provide a user-friendly magnetic resonance imaging apparatus that reduces the operational burden on the operator.

次に、本磁気共鳴映像装置によるより具体的な効果を、スピンエコー法を用いたT1W画像を例に、従来例と比較しながら説明する。   Next, more specific effects of the magnetic resonance imaging apparatus will be described by taking a T1W image using the spin echo method as an example and comparing it with a conventional example.

一般に、スピンエコー法における信号強度式は以下のように表される。   In general, the signal intensity formula in the spin echo method is expressed as follows.

Figure 2007125423
Figure 2007125423

ここで、T2およびT1はそれぞれ組織の横緩和時間および縦緩和時間で、TEはエコー時間、TRは繰り返し時間である。頭部のT1W画像を取得するには、TEはできるだけ小さくし、TRは白質や灰白質のT1値と同程度か、やや小さい値を用いる。1.5T(テスラ)であれば、TRは500ms程度である。   Here, T2 and T1 are the transverse relaxation time and longitudinal relaxation time of the tissue, TE is the echo time, and TR is the repetition time. To obtain a T1W image of the head, TE should be as small as possible, and TR should be the same or slightly smaller than the T1 value of white matter or gray matter. If it is 1.5T (Tesla), TR is about 500ms.

実際には、コントラスト分解能の高いT1W画像を得るには別の因子を考える必要がある。スピンエコー法は一組の90°パルスと180°パルスでスライス選択励起されたNMR信号を観察するので、マルチスライス撮影においては各パルスの選択特性がコントラストに影響を与える。このため、TEは実際にはある程度大きい値を取らざるを得ないし、TRの最適値も変わることがある。一方で、ある撮影時間内で必要なスライス枚数やスライス厚が要求されたり、一定レベルの空間分解能が必要になる。このように、質の良いT1W画像を得るためには、様々な制約条件・要求条件から最適な撮影条件を指定することが重要とされる。   Actually, another factor needs to be considered in order to obtain a T1W image with high contrast resolution. The spin echo method observes an NMR signal that is slice-excited and excited by a pair of 90 ° pulse and 180 ° pulse. Therefore, in multi-slice imaging, the selection characteristic of each pulse affects the contrast. For this reason, TE must actually take a large value to some extent, and the optimum value of TR may change. On the other hand, a required number of slices and slice thickness are required within a certain photographing time, and a certain level of spatial resolution is required. As described above, in order to obtain a high-quality T1W image, it is important to specify an optimum photographing condition from various restrictions and requirements.

このような最適な撮影条件はある一組の値を取ることは希であり、ある範囲のなかで臨機応変に変更することがある。例えば、上記のT1W画像の場合には、被検者の頭部の大きさに依存して撮影枚数を増やしたい場合がある。このとき、TRを若干延長することで対応することが多いが、延長し過ぎるとコントラストがT1Wからずれてしまう。つまり、臨床上許されるTRの範囲が決まってくる必要がある。   Such optimal shooting conditions rarely take a certain set of values, and may be changed flexibly within a certain range. For example, in the case of the above T1W image, it may be desired to increase the number of shots depending on the size of the subject's head. At this time, it is often the case that TR is slightly extended, but if it is extended too much, the contrast will deviate from T1W. In other words, it is necessary to determine the scope of clinically acceptable TR.

この様に、好適な画像コントラストを取得するためには、種々のパラメータを適切に制御する必要がある。その一方で、撮影の主目的にはあまり影響しない、すなわち好適な画像コントラストの取得には影響しないパラメータも種々存在する。従来では、これら全てのパラメータを例えば図11に示す形態にて提供し、選択・調整可能としていた。   As described above, in order to obtain a suitable image contrast, it is necessary to appropriately control various parameters. On the other hand, there are various parameters that do not significantly affect the main purpose of shooting, that is, do not affect acquisition of suitable image contrast. Conventionally, all these parameters are provided in the form shown in FIG. 11, for example, and can be selected and adjusted.

これに対し、本磁気共鳴映像装置によれば、撮影の主目的に大きな影響を及ぼすパラメータ、すなわち撮影種毎に画像コントラストに支配的なパラメータのみ調整可能とし、その他のパラメータは制御不可能な形態にて表示されるのみである。従って、操作者は、撮影の目的に影響を及ぼすパラメータを迅速且つ簡便に調整することができ、好適なコントラスト画像を取得することができる。   On the other hand, according to the present magnetic resonance imaging apparatus, only parameters that greatly affect the main purpose of imaging, that is, parameters that are dominant in image contrast can be adjusted for each imaging type, and other parameters cannot be controlled. Is only displayed. Therefore, the operator can quickly and easily adjust parameters that affect the purpose of photographing, and can acquire a suitable contrast image.

(第2実施形態)
次に、第2の実施形態について説明する。本実施形態は、操作の履歴情報に基づいて調整可能なパラメータ群の設定を変更することで、よりユーザーフレンドリーな磁気共鳴映像装置を提供するものである。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment will be described. The present embodiment provides a more user-friendly magnetic resonance imaging apparatus by changing the setting of adjustable parameter groups based on operation history information.

図7は、本実施形態に係る磁気共鳴映像装置がによって提供されるインタフェースのパラメータ設定例を示した図である。図7の設定例は、各パラメータの変更回数を集計した履歴情報に基づいて、パラメータの表示位置を制御するものである。例えば、図7に示すように、変更回数の多いパラメータ(P9など)は、使い勝手が良い様にインターフェースの左上部に配置させるような設定変更をしている。   FIG. 7 is a diagram showing an example of interface parameter settings provided by the magnetic resonance imaging apparatus according to the present embodiment. In the setting example of FIG. 7, the display position of the parameter is controlled based on the history information obtained by counting the number of changes of each parameter. For example, as shown in FIG. 7, parameters that are frequently changed (such as P9) are changed so that they are arranged at the upper left of the interface so that they are easy to use.

なお、その他の履歴情報に基づいた設定制御としては、パラメータ毎に設定した値自体の集計をとり、設定可能範囲の上限や下限、あるいは中間値を更新していく構成等がある。 In addition, as setting control based on other history information, there is a configuration in which the values set for each parameter are aggregated and the upper and lower limits of the settable range or the intermediate value is updated.

このような履歴情報は、当然ながら撮影種毎に集計・管理することが望ましい。また、調整可能なパラメータ群の更新は、操作者が任意に実行してもよいし、磁気共鳴映像装置自体の命令によっても良い。また、ネットワーク接続された機器やソフトウェアの指示に従って更新しても良い。さらに、当該更新の頻度やタイミングは、不定期(任意)に行っても良いし、定期的であってもよい。   Naturally, it is desirable to collect and manage such history information for each photographing type. Further, the update of the adjustable parameter group may be arbitrarily executed by the operator, or may be performed by a command of the magnetic resonance imaging apparatus itself. Further, it may be updated in accordance with an instruction from a device or software connected to the network. Furthermore, the frequency and timing of the update may be irregular (arbitrary) or may be regular.

このように、実際の使用頻度の集計等、履歴情報を参照することにより、操作者の使用状態に則したインターフェースにすることができる。   In this way, by referring to the history information such as the actual usage frequency totaling, it is possible to provide an interface according to the usage state of the operator.

(第3実施形態)
次に、第3の実施形態について説明する。
(Third embodiment)
Next, a third embodiment will be described.

近年、特定の撮影種に対して特有のデータ処理が必要となることがしばしばある。診断画像における定量化やインフォームドコンセントにおける説明力の向上など、画像やデータを処理すること自体がますます重要になっている。したがって、撮影種毎の撮影パラメータのみならず、当該撮影種に対して施す特定の処理に関する処理パラメータも、インターフェースで簡易に扱うことが求められている。   In recent years, data processing specific to a specific photographing type is often required. Processing images and data itself is becoming increasingly important, such as quantification in diagnostic images and improved explanatory power in informed consent. Therefore, it is required to easily handle not only the shooting parameters for each shooting type but also the processing parameters related to specific processing to be performed on the shooting type by the interface.

さらに、最近の傾向として、検査目的に応じたパルスシーケンスを実行することが重要となってきている。また、画像診断に際しては、複数のコントラスト画像を比較することで組織性状の判定や疾患部位の存在を診断することになる。この様に、検査の目的に応じた撮影、データ処理等のプロトコルが組まれており、検査種毎の撮影条件もインターフェースが扱うべき情報と考えられる。なお、検査種とは、特定の検査を目的として、当該検査に必要な撮影、データ処理等の全てを含むプロトコル全体を含むものを指す。   Furthermore, as a recent trend, it is important to execute a pulse sequence according to the inspection purpose. In image diagnosis, a plurality of contrast images are compared to determine tissue properties and diagnose the presence of a diseased part. In this way, protocols such as imaging and data processing are set according to the purpose of the inspection, and the imaging conditions for each inspection type are also considered as information to be handled by the interface. Note that the inspection type refers to a type including the entire protocol including all of imaging, data processing, and the like necessary for the specific inspection for the purpose of a specific inspection.

そこで、本実施形態では、特定の撮影種と、当該特定の撮影種に対して特有の処理を施す特定の処理種とを組み合わせた検査種毎に撮影条件を管理し、所定形態のインタフェースを提供する装置について、図8、図9を参照しながら説明する。   Therefore, in this embodiment, the imaging conditions are managed for each examination type that combines a specific imaging type and a specific processing type that performs a specific process on the specific imaging type, and a predetermined form interface is provided. The apparatus which performs is demonstrated referring FIG. 8, FIG.

図9は、検査種の定義から、定義された検査種の実行までの本装置10の操作順を示したフローチャートである。図9において、まず、実行する撮影種と、当該撮影種に対して所定の処理を施す処理種とを対応付けて、検査種の定義を行う(ステップS11)。撮影条件管理部106aは、定義された検査種、及び当該検査種に関連する撮影条件を記憶装置111内に記憶する。   FIG. 9 is a flowchart showing the operation sequence of the apparatus 10 from the definition of the examination type to the execution of the defined examination type. In FIG. 9, first, an examination type is defined by associating an imaging type to be executed with a processing type for performing a predetermined process on the imaging type (step S11). The imaging condition management unit 106 a stores the defined examination type and imaging conditions related to the examination type in the storage device 111.

図8は、ある検査種における撮影と処理との対応関係を示す表を示している。図8に示すように、検査種1は3つの撮影種(A、B、C)と3つの処理種(a、b、c)から構成されている。撮影種Aに対しては処理種aが対応している。これは撮影種Aを撮影した場合には処理種aを行うことが決まっていることを示している。具体的には、例えば、拡散強調画像においては、正規直交な3軸に拡散強調パルスを印可する場合には通常、いわゆるIsotropic画像を作成することが普通である。この他にも、MR血管撮影における最大値投影(MIP)や、fMRIにおける統計処理や標準脳へのあてはめ、心臓機能検査における定量計算、Perfusion撮影における各種計算画像の作成などが挙げられ、MR画像における処理の重要性はますます高まっている。   FIG. 8 shows a table showing the correspondence between imaging and processing in a certain examination type. As shown in FIG. 8, the examination type 1 is composed of three imaging types (A, B, C) and three processing types (a, b, c). The processing type a corresponds to the shooting type A. This indicates that when the photographing type A is photographed, the processing type a is determined to be performed. Specifically, for example, in a diffusion-weighted image, when a diffusion-weighted pulse is applied to three orthogonal axes, it is usual to create a so-called Isotropic image. In addition, the maximum projection (MIP) in MR angiography, statistical processing in fMRI and fitting to the standard brain, quantitative calculation in cardiac function tests, creation of various calculation images in Perfusion imaging, etc. The importance of processing is increasing.

なお、撮影種及び処理種の内容は予め定義されているものとするが、必要であれば、所定の操作によって新たに定義することも可能である。また、検査種、撮影種、処理種の定義は、予め製造メーカによって提供されている構成であってもよい。   The contents of the imaging type and the processing type are defined in advance. However, if necessary, they can be newly defined by a predetermined operation. Further, the definition of the inspection type, the imaging type, and the processing type may be a configuration provided in advance by the manufacturer.

次に、検査種選択メニューが提示され(ステップS12)、操作者が所望の検査種を選択すると、当該選択された検査種を構成する撮影種及び処理種が、撮影条件管理部106aによって読み出され、例えば図8に示した形態にて表示される(ステップS13)。   Next, an examination type selection menu is presented (step S12), and when the operator selects a desired examination type, the imaging condition management unit 106a reads out the imaging type and the processing type constituting the selected examination type. For example, it is displayed in the form shown in FIG. 8 (step S13).

次に、例えば撮影種Aを実行し(ステップS14)、その後当該撮影種Aに対応する処理種aが実行される(ステップS15)。この撮影種A及び処理種aの各実行時においては、既述の形態にて撮影条件が提供される。   Next, for example, the shooting type A is executed (step S14), and then the processing type a corresponding to the shooting type A is executed (step S15). At each execution time of the shooting type A and the processing type a, shooting conditions are provided in the form described above.

続いて、撮影種B、処理種b、撮影種C、処理種c、を実行して、検査種1を終了する。   Subsequently, the imaging type B, the processing type b, the imaging type C, and the processing type c are executed, and the inspection type 1 is terminated.

このように構成したインターフェースにより、検査目的に応じて組み立てられたプロトコルを簡単に選択し実行することが可能となる。   The interface configured as described above makes it possible to easily select and execute a protocol assembled in accordance with the inspection purpose.

また、検査種はある診断ツリーにおいて必要かどうかが決定されており、撮影開始前に決定されていることが多い。したがって、操作者は、検査種という指標によって、従来よりも大幅に設定回数を減少させることができ、作業の迅速化を図ることができる。   In addition, whether or not the examination type is necessary in a certain diagnosis tree is determined, and is often determined before the start of imaging. Therefore, the operator can greatly reduce the number of times of setting by the index of the inspection type, and can speed up the work.

(第4の実施形態)
次に、本発明の第4の実施例を説明する。本実施形態では、さらに高い自由度で、迅速かつ簡便に各施設等で決定されたノウハウとしての最適撮影条件(すなわち、最適パラメータの設定値や設定範囲)を集中管理し、これらの情報を保護しながら有償又は無償で他の施設に提供する、あるいは製造メーカにフィードバックする情報提供システムについて説明する。
(Fourth embodiment)
Next, a fourth embodiment of the present invention will be described. In the present embodiment, the optimum shooting conditions (that is, the setting values and setting ranges of optimum parameters) as know-how determined quickly and simply by each facility, etc. are centrally managed with a higher degree of freedom, and the information is protected. An information providing system that provides to other facilities for a fee or free of charge or provides feedback to the manufacturer will be described.

図10は、本実施形態に係るシステムの構成を示した図である。図10に示すように、本システムは、通信装置を有し、各医療施設(図10では、病院A、病院B、病院C)に設けられた磁気共鳴映像装置10と、撮影条件収集ユニット12と、撮影条件管理ユニット13とから構成されている。各装置及び各ユニットの間は、情報通信網によって接続されており、情報通信が可能となっている。   FIG. 10 is a diagram showing a configuration of a system according to the present embodiment. As shown in FIG. 10, this system has a communication device, and includes a magnetic resonance imaging apparatus 10 provided in each medical facility (in FIG. 10, hospital A, hospital B, and hospital C), and an imaging condition collection unit 12. And an imaging condition management unit 13. Each device and each unit are connected by an information communication network, and information communication is possible.

撮影条件収集ユニット12は、対象となる磁気共鳴映像装置から必要なタイミングで撮影条件を収集し、蓄積する。この収集のタイミングは、収集ユニット側から指示される場合もあれば、磁気共鳴映像装置10から指示される場合もある。収集ユニットに蓄積された情報は、ユーザインターフェース開発の参考材料になるとともに、個々の操作者に特化したインターフェースを作成するためなどに利用される。   The imaging condition collection unit 12 collects and accumulates imaging conditions from the target magnetic resonance imaging apparatus at a necessary timing. This collection timing may be instructed from the collection unit side or may be instructed from the magnetic resonance imaging apparatus 10. The information stored in the collection unit is used as a reference material for user interface development, and is used to create an interface specialized for each operator.

撮影条件管理ユニット13は、情報蓄積サーバ130、ライセンス管理認証サーバ131、課金サーバ132から構成される。情報蓄積サーバ130は個々の磁気共鳴映像装置から得られた撮影条件情報を収集し蓄積する。ライセンス管理認証サーバ131は、撮影条件に関するサービスを個々の操作者や磁気共鳴映像装置に提供するかどうかを規定するライセンスを発行したり、認証したりする。課金サーバ132は、管理された撮影条件情報やサービスを利用した料金の計算、および精算をする。   The photographing condition management unit 13 includes an information storage server 130, a license management authentication server 131, and a billing server 132. The information storage server 130 collects and stores imaging condition information obtained from each magnetic resonance imaging apparatus. The license management authentication server 131 issues or authenticates a license that defines whether or not to provide services related to imaging conditions to individual operators and magnetic resonance imaging apparatuses. The billing server 132 calculates and settles a fee using the managed shooting condition information and service.

(撮影条件の管理・提供サービス)
次に、本システムによって実行される、撮影条件の管理・提供サービスについて説明する。
(Shooting condition management and provision service)
Next, an imaging condition management / providing service executed by the present system will be described.

まず、各磁気共鳴映像装置10の記憶装置111に記憶されている撮影条件情報は、通信装置120により、情報通信網を通じて撮影条件収集ユニット12に転送される。さらに、撮影条件収集ユニット12に転送された撮影条件情報は、適宜自動的に、撮影条件管理ユニット13の情報蓄積サーバ130に格納される。なお、撮影条件収集ユニット12又は撮影条件管理ユニット13を製造メーカの専用サーバとすれば、撮影条件を自動的にフィードバックすることができる。   First, the imaging condition information stored in the storage device 111 of each magnetic resonance imaging apparatus 10 is transferred by the communication device 120 to the imaging condition collection unit 12 through the information communication network. Further, the shooting condition information transferred to the shooting condition collection unit 12 is automatically and appropriately stored in the information storage server 130 of the shooting condition management unit 13. If the photographing condition collection unit 12 or the photographing condition management unit 13 is a dedicated server of the manufacturer, the photographing conditions can be automatically fed back.

また、転送される撮影条件情報は、撮影条件データべースそのものでもよいし、通信データ量削減の観点から、同データベースから抽出され加工された情報でも良い。後者の場合には、磁気共鳴映像装置10は、撮影条件情報を通信用に加工する装置をさらに具備する構成となる。また、転送のタイミングは、操作者による任意のタイミングであってもよいし、磁気共鳴映像装置自体の命令によっても良い。また、情報通信網に接続された他の磁気共鳴映像装置、撮影条件収集ユニット12、撮影条件管理ユニット13の指示に従って転送しても良い。   Further, the imaging condition information to be transferred may be the imaging condition database itself, or information extracted from the database and processed from the viewpoint of reducing the amount of communication data. In the latter case, the magnetic resonance imaging apparatus 10 further includes a device that processes the imaging condition information for communication. Further, the transfer timing may be an arbitrary timing by the operator, or may be a command from the magnetic resonance imaging apparatus itself. Further, it may be transferred in accordance with instructions from another magnetic resonance imaging apparatus connected to the information communication network, the imaging condition collection unit 12 and the imaging condition management unit 13.

次に、所望するタイミングで、当該システムを使用するライセンスを有する所定のライセンシー(例えば、病院関係者、メーカ、メンテナンスプロバイダ等)が、磁気共鳴映像装置10、或いは所定の端末を介して、撮影条件管理ユニット130に対し撮影条件情報の取得を要求する。このとき、セキュリティの観点から、ライセンス管理認証サーバ131が、情報取得を要求する主体がサライセンシーであることの確認、すなわちアクセス権の認証を実行する。この認証は、例えば一般的にパスワード入力、ライセンシーIDの入力によるもの等が考えられる。当該ライセンス管理認証サーバ131によってアクセス権が認証された場合には、当該頼センサーは、情報蓄積サーバ130にアクセスすることができ、所望の撮影条件をダウンロードすることができる。   Next, at a desired timing, a predetermined licensee having a license to use the system (for example, a hospital official, a manufacturer, a maintenance provider, etc.) receives imaging conditions via the magnetic resonance imaging apparatus 10 or a predetermined terminal. The management unit 130 is requested to acquire shooting condition information. At this time, from the viewpoint of security, the license management authentication server 131 confirms that the entity requesting information acquisition is a licensee, that is, authenticates the access right. For example, this authentication can be generally performed by inputting a password or inputting a licensee ID. When the access right is authenticated by the license management authentication server 131, the requested sensor can access the information storage server 130 and download desired photographing conditions.

なお、既にライセンスを有するユーザではなく、新たにライセンス取得を希望するユーザに対しては、所定の操作により、ライセンス管理認証サーバ131によってライセンス発行手続が実行される。   Note that a license issuance procedure is executed by the license management authentication server 131 by a predetermined operation for a user who wishes to acquire a new license instead of a user who already has a license.

また、ユーザーフレンドリーなシステムを提供するため、ライセンシー側の装置10或いは端末において、この撮影条件情報を取得するためのプログラムや、ライセンスを発行するためのプログラムが実行される構成であってもよい。   In order to provide a user-friendly system, the licensee side apparatus 10 or terminal may be configured to execute a program for acquiring the photographing condition information or a program for issuing a license.

次に、当該撮影条件情報を有償にて提供する場合には、課金サーバ132は、ライセンシー毎の情報提供料の計算を行い、情報通信網を介した銀行口座からの引き落とし等の決済を自動的に実行する。   Next, when providing the shooting condition information for a fee, the billing server 132 calculates an information provision fee for each licensee, and automatically performs a settlement such as a withdrawal from a bank account via the information communication network. To run.

このような構成によれば、各病院や施設・医師などにより作成された固有の撮影条件を開発へフィードバックさせたり、独自性のある撮影条件の価値を保護し、他者へ有償ないし無償で提供することが可能となる。   According to such a configuration, unique imaging conditions created by each hospital, facility, doctor, etc. can be fed back to development, and the value of unique imaging conditions can be protected and provided to others for a fee or free of charge. It becomes possible to do.

なお、病院など施設内に複数の磁気共鳴映像装置がある場合には、各磁気共鳴映像装置と情報通信網を介した外部の装置との情報通信を実行する中継器を設ける構成であってもよい(図10病院C参照)。また、撮影条件収集ユニット12と撮影条件管理ユニット13とを一体化させたユニットを設ける構成であっても、同様の効果を得ることができる。   In addition, when there are a plurality of magnetic resonance imaging apparatuses in a facility such as a hospital, there may be a configuration in which a repeater that performs information communication between each magnetic resonance imaging apparatus and an external apparatus via an information communication network is provided. Good (see hospital C in FIG. 10). In addition, the same effect can be obtained even in a configuration in which a unit in which the photographing condition collection unit 12 and the photographing condition management unit 13 are integrated is provided.

また、撮影条件収集ユニット12又は撮影条件管理ユニット13を製造メーカの専用サーバとした場合、フィードバックされた撮影条件は、製造メーカ側の磁気共鳴映像装置において検証した後、要求のあったライセンシーに提供する構成であってもよい。この様な構成を取ることで、さらに改良を加えてより好適な撮影条件として提供することができ、また、製品開発の有効な情報源として利用することもできる。さらに、被情報提供者(今の場合、ライセンシー)にとっては、製造メーカによる検証を受けた情報であるから、安心して使用することができる。   When the imaging condition collection unit 12 or the imaging condition management unit 13 is a dedicated server of the manufacturer, the fed back imaging conditions are verified by the manufacturer's magnetic resonance imaging apparatus and then provided to the requested licensee. It may be configured to. By adopting such a configuration, it is possible to provide further suitable photographing conditions with further improvements, and it can also be used as an effective information source for product development. Furthermore, the information provider (in this case, the licensee) can use the information with confidence because the information has been verified by the manufacturer.

以上、本発明を実施形態に基づき説明したが、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変形例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される。例えば以下に示すように、その要旨を変更しない範囲で種々変形可能である。   Although the present invention has been described based on the embodiments, those skilled in the art can come up with various changes and modifications within the scope of the idea of the present invention. It is understood that it belongs to the scope of the present invention. For example, as shown below, various modifications can be made without changing the gist thereof.

上記各実施形態においては、撮影条件データベース111a内に予め記憶された撮影種毎の撮影条件を使用する構成であった。これは、特定の撮影種において調整すべきパラメータと、そうでないパラメータとを分別することは、一般ユーザにとっては困難であることを考慮したものである。しかしながら、本磁気共鳴映像装置10に撮影種毎の撮影条件編集機能を持たせ、ユーザ自身が特定の撮影種において調整可能なパラメータ、及びパラメータ設定範囲等を、新たな撮影条件として定義可能とする構成であってもよい。   In each of the above embodiments, the imaging condition for each imaging type stored in advance in the imaging condition database 111a is used. This is because it is difficult for a general user to separate a parameter to be adjusted in a specific photographing type from a parameter that is not. However, the magnetic resonance imaging apparatus 10 has an imaging condition editing function for each imaging type, so that the user can define parameters that can be adjusted for a specific imaging type, a parameter setting range, and the like as new imaging conditions. It may be a configuration.

また、各実施形態は可能な限り適宜組み合わせて実施してもよく、その場合組合わせた効果が得られる。さらに、上記実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果の少なくとも1つが得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。   Further, the embodiments may be combined as appropriate as possible, and in that case, the combined effect can be obtained. Furthermore, the above embodiments include inventions at various stages, and various inventions can be extracted by appropriately combining a plurality of disclosed constituent elements. For example, even if some constituent requirements are deleted from all the constituent requirements shown in the embodiment, the problem described in the column of the problem to be solved by the invention can be solved, and the effect described in the column of the effect of the invention If at least one of the following is obtained, a configuration in which this configuration requirement is deleted can be extracted as an invention.

以上本発明によれば、撮影種毎に最適な撮影パラメータ等を迅速且つ容易に選択・設定可能な磁気共鳴映像装置を実現することができる。    As described above, according to the present invention, it is possible to realize a magnetic resonance imaging apparatus capable of quickly and easily selecting and setting optimal imaging parameters and the like for each imaging type.

また、さらに高い自由度で、迅速かつ簡便に各施設等で決定されたノウハウとしての最適パラメータ範囲を集中管理し、これらの情報を保護しながら有償又は無償で他の施設に提供する、あるいは製造メーカにフィードバックする情報提供システム及び方法を実現することができる。   In addition, with a higher degree of freedom, the optimal parameter range as know-how determined at each facility, etc. is centrally managed and provided to other facilities for a fee or free of charge while protecting this information, or manufacturing It is possible to realize an information providing system and method for feeding back to a manufacturer.

図1は、本実施形態に係る磁気共鳴映像装置10の概略構成を示した図である。FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a magnetic resonance imaging apparatus 10 according to the present embodiment. 図2は、撮影条件管理部106aによって実行されるの撮影条件管理を説明するための図である。FIG. 2 is a diagram for explaining shooting condition management executed by the shooting condition management unit 106a. 図3は、表示装置112に表示された、当該撮影種に対応する撮影条件を示した図である。FIG. 3 is a diagram showing shooting conditions corresponding to the shooting type displayed on the display device 112. 図4は、撮影種毎の撮影条件を提供するインタフェースの他の例を示した図である。FIG. 4 is a diagram illustrating another example of an interface that provides shooting conditions for each shooting type. 図5は、撮影種毎の撮影条件を提供するインタフェースの他の例を示した図であり、調整可能なパラメータの設定範囲が撮影種に依存して変化する場合の例である。FIG. 5 is a diagram illustrating another example of an interface that provides shooting conditions for each shooting type, and is an example in the case where the setting range of an adjustable parameter changes depending on the shooting type. 図6は、撮影種Bから撮影種Aに変更した場合の当該インタフェースの挙動を示している。FIG. 6 shows the behavior of the interface when the shooting type B is changed to the shooting type A. 図7は、本実施形態に係る磁気共鳴映像装置がによって提供されるインタフェースのパラメータ設定例を示した図である。FIG. 7 is a diagram showing an example of interface parameter settings provided by the magnetic resonance imaging apparatus according to the present embodiment. 図8は、ある検査種における撮影と処理との対応関係を示す表を示している。FIG. 8 shows a table showing the correspondence between imaging and processing in a certain examination type. 図9は、検査種の定義から、定義された検査種の実行までの本装置10の操作順を示したフローチャートである。FIG. 9 is a flowchart showing the operation sequence of the apparatus 10 from the definition of the examination type to the execution of the defined examination type. 図10は、本実施形態に係るシステムの構成を示した図である。FIG. 10 is a diagram showing a configuration of a system according to the present embodiment. 図11は、従来の磁気共鳴映像装置が有する、撮影パラメータ、処理パラメータを制御するためのユーザインターフェースの一例を示した図である。FIG. 11 is a diagram showing an example of a user interface for controlling imaging parameters and processing parameters of a conventional magnetic resonance imaging apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

10…磁気共鳴映像装置、12…撮影条件収集ユニット、13…撮影条件管理ユニット、101…磁石、102…静磁場電源、103…傾斜磁場コイルユニット、103x.103y…コイル、104…傾斜磁場電源、105…シーケンサ、106…ホスト計算機、106a…撮影条件管理部、107…RFコイル、108T…送信器、108R…受信器、110…演算ユニット、111…記憶装置、111a…撮影条件データベース、112…表示装置、113…入力装置、114…シムコイル、115…シムコイル電源、120…通信装置、130…情報蓄積サーバ、131…ライセンス管理認証サーバ、132…課金サーバ DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Magnetic resonance imaging device, 12 ... Imaging condition collection unit, 13 ... Imaging condition management unit, 101 ... Magnet, 102 ... Static magnetic field power supply, 103 ... Gradient magnetic field coil unit, 103x. DESCRIPTION OF SYMBOLS 103y ... Coil, 104 ... Gradient magnetic field power supply, 105 ... Sequencer, 106 ... Host computer, 106a ... Imaging condition management part, 107 ... RF coil, 108T ... Transmitter, 108R ... Receiver, 110 ... Arithmetic unit, 111 ... Memory | storage device 111a ... Shooting condition database, 112 ... Display device, 113 ... Input device, 114 ... Shim coil, 115 ... Shim coil power supply, 120 ... Communication device, 130 ... Information storage server, 131 ... License management authentication server, 132 ... Billing server

Claims (5)

複数の医療機関に配置された各磁気共鳴映像装置から、所定の検査種、撮影種、処理種の少なくとも一つを実行する場合において、制御可能な複数の条件に関する設定情報を、情報管理者が通信回線を利用して管理し提供する情報提供サービス方法であって、
前記各磁気共鳴映像装置から、操作者による制御を許可する第1の条件と操作者による制御を禁止する第2の条件とに分類された、検査種毎若しくは撮影種毎又は処理種毎の前記設定情報を、前記通信回線を介して受信し、記憶手段に格納するステップと、
所定の医療機関、製造業者、メンテナンスプロバイダの少なくともいずれかより、所定の設定情報の取得要求を受け付けるステップと、
前記要求を行った者に対して、前記通信回線を介して前記所定の設定情報を送信するステップと、
を具備することを特徴とする情報提供サービス方法。
When executing at least one of a predetermined examination type, imaging type, and processing type from each magnetic resonance imaging apparatus disposed in a plurality of medical institutions, an information manager can provide setting information regarding a plurality of controllable conditions. An information providing service method for managing and providing using a communication line,
From each of the magnetic resonance imaging apparatuses, the inspection condition, the imaging type, or the processing type, classified into a first condition permitting control by an operator and a second condition prohibiting control by the operator. Receiving setting information via the communication line and storing it in the storage means;
Receiving an acquisition request for predetermined setting information from at least one of a predetermined medical institution, manufacturer, and maintenance provider;
Transmitting the predetermined setting information to the person who made the request via the communication line;
An information providing service method comprising:
前記所定の設定情報の被送信者に対し、送信された当該所定の設定情報に対する料金を、前記通信回線を介して請求するステップをさらに具備することを特徴とする請求項1記載の情報提供サービス方法。   The information providing service according to claim 1, further comprising: charging a fee for the predetermined setting information transmitted to the recipient of the predetermined setting information via the communication line. Method. 複数の医療機関に配置された各磁気共鳴映像装置から、所定の検査種、撮影種、処理種の少なくとも一つを実行する場合において、制御可能な複数の条件に関する設定情報を、情報管理者が通信回線を利用して管理し提供する情報提供システムであって、
前記各磁気共鳴映像装置から、操作者による制御を許可する第1の条件と操作者による制御を禁止する第2の条件とに分類された、検査種毎若しくは撮影種毎又は処理種毎の前記設定情報を、前記通信回線を介して受信し、記憶手段に格納する第1のサーバと、
所定の医療機関、製造業者、メンテナンスプロバイダの少なくともいずれかより、所定の設定情報の取得要求を受け付ける第2のサーバと、を具備し、
前記第2のサーバは、前記要求を行った者に対して、前記通信回線を介して前記所定の設定情報を送信すること、
を特徴とする情報提供システム。
When executing at least one of a predetermined examination type, imaging type, and processing type from each magnetic resonance imaging apparatus disposed in a plurality of medical institutions, an information manager can provide setting information regarding a plurality of controllable conditions. An information providing system that manages and provides communication lines.
From each of the magnetic resonance imaging apparatuses, the inspection condition, the imaging type, or the processing type, classified into a first condition permitting control by an operator and a second condition prohibiting control by the operator. A first server that receives setting information via the communication line and stores the setting information in storage means;
A second server that receives an acquisition request for predetermined setting information from at least one of a predetermined medical institution, manufacturer, and maintenance provider;
The second server transmits the predetermined setting information to the requester via the communication line;
An information provision system characterized by
前記第2のサーバは、前記所定の設定情報の被送信者に対し、送信された当該所定の設定情報に対する料金を、前記通信回線を介して請求することを特徴とする請求項3記載の情報提供システム。   4. The information according to claim 3, wherein the second server charges a charge for the predetermined setting information transmitted to the recipient of the predetermined setting information via the communication line. Offer system. 複数の撮影種のうち少なくとも1つを実行する場合において設定可能な複数の条件を、使用頻度が高い第1の条件と、使用頻度が低いまたは使用できない第2の条件とに分類し、前記撮影種毎に記憶する記憶手段と、
前記複数の撮影種から撮影種を選択するための選択手段と、選択された撮影種に対応する前記第1の条件および第2の条件を読み出して、当該第1の条件を第1の形態にて、当該第2の条件を前記第1の形態とは異なる第2の形態にて表示する表示手段と、表示された前記第1の条件の少なくとも一つを変更するための入力手段と、を有するインタフェース手段と、
を具備することを特徴とする磁気共鳴映像装置。
A plurality of conditions that can be set when executing at least one of a plurality of imaging types are classified into a first condition having a high usage frequency and a second condition having a low usage frequency or being unusable. Storage means for storing each species;
A selection means for selecting a shooting type from the plurality of shooting types, and the first condition and the second condition corresponding to the selected shooting type are read, and the first condition is changed to the first form. Display means for displaying the second condition in a second form different from the first form, and input means for changing at least one of the displayed first conditions. Having interface means;
A magnetic resonance imaging apparatus comprising:
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009279218A (en) * 2008-05-23 2009-12-03 Hitachi Medical Corp Magnetic resonance imaging apparatus and method
KR20140025823A (en) * 2012-08-22 2014-03-05 삼성전자주식회사 Method for imaging magnetic resonance image and appratus using the same thereof

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0690926A (en) * 1992-09-17 1994-04-05 Hitachi Ltd Method and device for magnetic resonance imaging
JPH1147109A (en) * 1997-07-29 1999-02-23 Ge Yokogawa Medical Syst Ltd Scan parameter setting method and mri device
WO2001069474A1 (en) * 2000-03-14 2001-09-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Mri system center and mri system
JP2003052660A (en) * 2001-07-25 2003-02-25 Ge Medical Systems Global Technology Co Llc Method for registering protocol/medical image, method for providing medical image, method for utilizing protocol, protocol/medical image registering system, medical image providing system, protocol utilizing system, vender terminal equipment, user terminal equipment and protocol managing server apparatus
JP3980897B2 (en) * 2002-01-31 2007-09-26 株式会社東芝 Magnetic resonance imaging apparatus, information providing method regarding various parameter settings of magnetic resonance imaging apparatus, and information providing system

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0690926A (en) * 1992-09-17 1994-04-05 Hitachi Ltd Method and device for magnetic resonance imaging
JPH1147109A (en) * 1997-07-29 1999-02-23 Ge Yokogawa Medical Syst Ltd Scan parameter setting method and mri device
WO2001069474A1 (en) * 2000-03-14 2001-09-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Mri system center and mri system
JP2003052660A (en) * 2001-07-25 2003-02-25 Ge Medical Systems Global Technology Co Llc Method for registering protocol/medical image, method for providing medical image, method for utilizing protocol, protocol/medical image registering system, medical image providing system, protocol utilizing system, vender terminal equipment, user terminal equipment and protocol managing server apparatus
JP3980897B2 (en) * 2002-01-31 2007-09-26 株式会社東芝 Magnetic resonance imaging apparatus, information providing method regarding various parameter settings of magnetic resonance imaging apparatus, and information providing system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009279218A (en) * 2008-05-23 2009-12-03 Hitachi Medical Corp Magnetic resonance imaging apparatus and method
KR20140025823A (en) * 2012-08-22 2014-03-05 삼성전자주식회사 Method for imaging magnetic resonance image and appratus using the same thereof
KR101967239B1 (en) 2012-08-22 2019-04-09 삼성전자주식회사 Method for imaging magnetic resonance image and appratus using the same thereof

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