JP6513398B2 - 事前情報に制約される正則化を使用するmr画像再構成 - Google Patents

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Description

本発明は、磁気共鳴(MR)イメージングの分野に関する。本発明は、MR装置の検査ボリュームに配置される患者の身体の少なくとも一部のMRイメージング方法に関する。本発明は、MR装置及びMR装置上で実行されるコンピュータプログラムに関する。
2次元又は3次元画像を形成するために磁界と核スピンの間の相互作用を利用する画像形成MR方法が、特に医療診断の分野で、今日広く使われている。その理由として、この方法は、軟組織のイメージングに関して、多くの点で他のイメージング方法より優れており、イオン化放射線を必要とせず、通常は侵襲性でないからである。
一般にMR方法によれば、被検患者の身体は、強い一様な磁界中に配置され、その磁界の方向は、同時に、測定の基礎となる座標系の軸(通常z軸)を規定する。磁界は、磁界強度に依存して、個別の核スピンについて異なるエネルギーレベルを生成し、核スピンは、規定された周波数(いわゆるラーモア周波数又はMR周波数)の電磁交番場(RF場)を印加することによって、励起(スピン共鳴)されることができる。巨視的な観点から、個別の核スピンの分布は、全体的な磁化を生成する。かかる磁化は、適当な周波数(RFパルス)の電磁パルスの印加によって平衡状態から偏向されることができ、他方、RFパルスの磁界は、z軸に対し垂直に延び、それゆえ、磁化は、z軸を中心に歳差運動を実施する。磁化のこの動きは、錐体の表面を表し、そのアパーチャの角度は、フリップ角と呼ばれる。フリップ角の大きさは、印加される電磁パルスの強度及び持続時間に依存する。いわゆる90°パルスの場合、スピンは、z軸から横方向平面(フリップ角90°)まで偏向される。RFパルスは、MR装置のRFコイル装置を通じて、患者身体へ向けて放射される。RFコイル装置は、一般に、患者身体が配置される検査ボリュームを囲む。
RFパルスの終了の後、磁化は、元の平衡状態へ戻るように緩和し、この場合、z方向の磁化が、第1の時定数T(スピン格子又は縦方向緩和時間)で再び構築され、z方向に垂直な方向の磁化は、第2の時定数Tで緩和する(スピン−スピン又は横方向緩和時間)。磁化の変化は、受信RFアンテナ又はコイルによって検出されることができる。受信RFアンテナ又はコイルは、MR装置の検査ボリューム内に配置され、磁化の変化がz軸に垂直な方向で測定されるように方向付けられる。横方向磁化の減衰は、例えば90°パルスの印加の後、同じ位相をもつ秩序ある状態から、すべての位相角が一様に分散される(ディフェージング)状態への、(局所的な磁界不均一性によって誘導される)核スピンの遷移に付随して起こる。ディフェージングは、リフォーカシングパルス(例えば180°パルス)によって補償されることができる。これは、受信コイルにエコー信号(スピンエコー)を生成する。
身体中の空間解像度を実現するために、3つの主軸に沿って延在する線形の磁界勾配が、一様な磁界に重ねられ、スピン共鳴周波数の線形空間依存をもたらす。受信コイルにおいて収集される信号は、身体内の異なるロケーションと関連付けられることができる異なる周波数の成分を含む。受信RFアンテナ又はコイルを通じて取得された信号データは、空間周波数ドメインに対応し、k空間データと呼ばれる。k空間データは、通常、異なる位相符号化によって取得される複数のラインを含む。各々のラインは、複数のサンプルを収集することによってデジタル化される。k空間データの組は、フーリエ変換によって又はそれ自体知られている他の再構成技法によって、MR画像に変換される。
イメージング速度は、多くのMRイメージングアプリケーションにおいて重要である。しかしながら、MR画像の再構成に必要なMR信号データが収集されるスピードは、基本的に、物理的及び生理学的な制約によって制限される。それゆえ、MRイメージング分野における多くの最近の開発は、再構成されるMR画像の品質を低下させることなく、取得される信号データの量を低減することを目指す。このような開発の多くの中でも、圧縮センシング(compressed sensing、CS)の理論が、信号データの大幅な削減の大きな可能性をもつ。CS理論では、変換ドメインにおいて疎(sparse)な表現を有する信号データセットが、適切な正則化(regularization)アルゴリズムの適用によって、アンダーサンプリングされた測定値から復元されることができる。アンダーサンプリングの可能性は、大幅に低減される取得時間につながる。信号サンプリング及び再構成のための数学的フレームワークとして、CSは、k空間サンプリング密度がナイキスト基準を大きく下回る場合でも、信号データセットが、正確に又は少なくとも高い画像品質を伴って再構成されることができる条件を定め、CSは更に、このような再構成方法を提供する。多くの既存のCSベースのMR取得及び再構成スキームにおいて、MR信号データが変換ドメインにおいて疎であるという前提条件のみを利用する基本的なCS方式が使用される。例えば、M. Lustig他は、迅速なMRイメージングのためのCSの適用を提案している(M. Lustig et al.: "Sparse MRI: The Application of Compressed Sensing for Rapid MR Imaging", Magnetic Resonance in Medicine, 58, 1182-1195, 2007)。更に、未知のMR画像に関する付加の事前情報が特定のアプリケーションにおいて利用可能であるので、この事前情報をCS再構成に組み込むことが有利であることが分かっている。
前述したように、スキャン時間は、MRイメージングにおいて重要なファクタである。この理由のため、取得されるMR画像の時間的又は空間的解像度、及び臨床検査の範囲でのスキャンの数は、多くの場合、制限されている。臨床業務の時間制限のため、特に長いスキャン時間を必要とするMRイメージングスキャンは、プロトコルから完全に排除されることがあり、又は信号データが、低解像度で取得される必要がある。上述のCS技法は、単一のMR画像の再構成に必要とされるスキャン時間を低減することを助けるのに成功したが、所望の診断情報を取得するために異なるコントラストタイプの幾つかのMR画像を取得し再構成することを含む完全なMR検査に必要とされる時間は、なお、多くの実際のケースで時間制限を越えてしまう。
上述したことから、改善されたMRイメージング技法のニーズがあることが容易に理解される。従って、本発明の目的は、一層低減された取得時間でMRイメージングを可能とすることである。
本発明によれば、MR装置の検査ボリュームに配置される患者の身体の少なくとも一部のMRイメージングの方法が開示される。方法は、
−第1の信号データセットを取得するために、身体の一部を第1のイメージングシーケンスにさらすステップと、
−第2の信号データセットを取得するために、身体の一部を第2のイメージングシーケンスにさらすステップであって、第2のイメージングシーケンスのイメージングパラメータは、第1のイメージングシーケンスのイメージングパラメータと異なる、ステップと、
−第1の信号データセットを事前情報として使用して正則化によって第2の信号データセットからMR画像を再構成するステップと、
を含む。
上述したように、多くの臨床的なMR検査は、同じ解剖学的構造のMR画像を与える、幾つかの異なるスキャンをプロトコル内に含む。例えば、一般的な脳MRイメージングセッションは、T強調及びT強調スピンエコーイメージングシーケンスと、流体減衰反転回復(FLAIR、フレア)シーケンスと、時として付加のT 強調の勾配エコー灌流スキャンとを含む。あるケースでは、十分な診断情報を取得するために、拡散測定、及び造影T強調勾配エコー又はスピンエコーイメージングシーケンスが、同じ検査の最中に付加的に適用されることができる。すべてのこれらのスキャンは、それぞれ異なる組織コントラストを与えるが、それらは、被検患者の根本的な同一の解剖学的構造を共有するので、異なる信号データセットの間には強い相関関係がある。このデータ冗長性は、本発明により、時間効率、MR画像品質、及び最終的に診断値を改善するために、画像取得及び再構成の間に利用される。
第1及び第2のイメージングシーケンスは、本発明の意義の範囲において、臨床MR検査のプロトコルのそれぞれ異なるスキャンをさす。従って、第1及び第2のイメージングシーケンスの異なるイメージングパラメータは、例えば第1及び第2の信号データセットが異なるコントラストタイプであることを示すことができる。しかしながら、第1及び第2の信号データセットは、異なる空間(又は時間)解像度であって、同じコントラストタイプであってもよい。
本発明の要旨は、第1及び第2のイメージングシーケンスによって取得される第1及び第2の信号データセットに含まれる相互の情報を利用することである。この相互の情報は、正則化によってMR画像を再構成するステップにおいて使用され、第1の信号データセットが事前情報として使用される。このようにして、大幅なスキャン加速が、すなわち(強く)アンダーサンプリングされる態様で第1の及び/又は第2の信号データセットを取得することによって、達成されることができる。更に、画像品質は、第1の信号データセットを事前情報として画像再構成プロセスに組み込むことによって改善されることができる。更に、本発明によって、より高い解像度のスキャンが、実際的な制限を越えてスキャン時間を増大させることなく実現される。
本発明の好適な実施形態において、MR画像は、上述の圧縮センシング技法によって再構成される。CSは、k空間グリッドの全体ではなく、k空間の小さいサブセットのみからMR画像の正確な再構成を提供することが可能である。第1の信号データセットは、反復的なCS再構成プロセスを制約するために、「事前画像」として使用されることができる。例えば、圧縮センシング再構成は、第1の信号データセットから導出されるサポートによって、疎な変換ドメインにおいて制約されることができる。これは、スキャン時間のとりわけ大幅な低減を可能にする。CSスキームの適当な疎なドメインにおいてサポートを正しく識別することが、必要な信号データの2又は3倍もの低減を可能にする。
本発明の別の好適な実施形態によれば、k空間の非デカルトサンプリングが、第1及び/又は第2の信号データセットの取得の間に適用される。
CSアプローチは、k空間アンダーサンプリングによるエイリアシングアーチファクトが非干渉であることを要求する。この非干渉性は、例えば、k空間の非デカルト(例えば半径方向の)サンプリングによって達成されることができる。他方、非デカルトデータの再構成は、一般に、状態が悪いことが多く、従って、本発明のアプローチが、CSを使用せずとも、正則化を用いて再構成問題の状況を改善するために使用されることを可能にする。
本発明の他の好適な実施形態によれば、第1及び/又は第2の信号データセットは、2又はそれ以上RF受信アンテナを通じてパラレルイメージングによって取得され、MR画像は、RF受信アンテナの空間感度プロファイルを考慮することによって再構成される。これは、よく知られたSENSE又はSMASH技法に対応し、本発明の方法は、従来のパラレルイメージング技法によって一般に達成可能な低減ファクタより大幅に高い低減ファクタを適用することを可能にする。それゆえ、イメージング速度は、本発明により、従来のアプローチよりも大幅に増大されることができる。
第1の信号データセットが基準データセットを構成するように、本発明の方法を適用することが可能である。例えば、基準データセットは、高解像度の解剖学的スキャンによって、十分にサンプリングされて、アンダーサンプリングされたデータから適切に組み合わせられて、又は幾つかの異なるスキャンの信号データからの組み合わせとして、取得されることができる。例えば、第2のイメージングシーケンスの可変密度のk空間サンプリングパターンは、基準データセットから決定されることができる。これは、適当なCSセッティングのパラメータが、基準データセットから導出されることができることを意味する。代替例として、画像強度を含まないバックグラウンド画像領域が、基準データセットから決定されることができる。この情報は、MR画像の再構成においてバックグラウンド画像領域を除外するために使用されることができる。決定されたバックグラウンド画像領域は、本実施形態において、本発明の意義の範囲において、事前情報を構成する。正則化によって、バックグラウンド画像領域の外部の画像領域に再構成を制限することは、再構成される画像の品質を改善するとともに、k空間のアンダーサンプリングによる画像取得を一層加速することを可能にする。
本発明の方法は更に、MR画像(又は複数のMR画像)の再構成の前に、第1及び第2の信号データセットの画像位置合わせ及び/又は動き補正を含むことができる。第1の信号データセットは、例えば、直前のMRイメージングセッションに取得された高解像度のデータセットでありうる。この場合、画像位置合わせ又は動き補償が、第1及び第2の信号データセットのデータ整合性を保証するために、所望のMR画像の再構成の前に必要でありうる。代替例として、第1及び第2の信号データセットの取得は、いかなる中断もなしに、1回の連続スキャンとして実施されることができる。このようにして、個別のスキャンとスキャンの間の動きが低減されることができる。しかしながら、本発明により、CSによって達成可能な加速により、連続的な個別の取得ステップ同士の間の動きに対する感度自体が低減されることが言及されなければならない。その結果、第1及び第2の信号データセットの整合性が改善される。
本発明の更に別の見地によれば、2又はそれ以上のイメージングシーケンスが、2又はそれ以上の信号データセットを取得するために使用され、この場合、2又はそれ以上のイメージングシーケンスのイメージングパラメータは異なるものである。その後、2(又はそれ以上の)MR画像が再構成され、このとき、少なくとも1つのMR画像の信号データが、他のMR画像(又は複数のMR画像)の再構成のための事前情報として使用される。これは、例えば、イメージング速度を増大するために、アンダーサンプリングされる態様でプロトコルのすべての信号データセットを取得することを可能にする。2又はそれ以上のMR画像が、正則化によって、このデータから再構成されることができ、この場合、MR画像は、異なるイメージングパラメータに従って異なるコントラストタイプ又は解像度を有する。すべてのMR画像の品質は、同じ対象から取得される異なる信号データセットのスキャン同士の間の相関関係を利用することによって維持される。
更に、スキャン間キーホール技法が、本発明の上述の態様に従って実現されることができ、この場合、1つの信号データセットのk空間データ(の少なくとも一部)が、他の信号データセットからMR画像を再構成するための事前情報として使用される。信号データセットが異なるコントラストタイプである場合、混合されたコントラスト画像が、共用される信号データからの再構成後に与ええられる。
本発明によれば、単一の信号データセットからのCS再構成のスコープは、再構成の最中、プロトコル内で取得される幾つかの異なる信号データセットを相互の事前情報として使用するために拡張される。上述したスキャン間キーホールアプローチ及び非デカルトスキャンに基づく正則化による再構成は、プロトコルにおいてそれぞれ異なる信号データセットの相互情報を使用するという概念に含められる。
本発明の概念に適合する多くの異なる再構成方法がある。SENSE再構成では、例えばSENSE基準スキャンとして取得される低解像度画像が、レギュラライズされたSENSE再構成において事前情報として使用されることができる。
上述の本発明の方法は、MR装置によって実施されることができ、MR装置は、検査ボリューム内に一様な定常磁場を生成する少なくとも1つの主磁石コイル、検査ボリューム内の異なる空間方向に、切り替えられる磁界勾配を生成する複数の勾配コイル、検査ボリューム内にRFパルスを生成し及び/又は検査ボリュームに位置付けられる患者の身体からMR信号を受け取る少なくとも1つのRFコイル、RFパルス及び切り替えられる磁界勾配の時間的連続を制御する制御ユニット、再構成ユニット及び可視化ユニット、を有する。本発明の方法は、好適には、MR装置の再構成ユニット、可視化ユニット及び/又は制御ユニットの対応するプログラミングによって、実現される。
本発明の方法は、今日臨床用途の多くのMR装置において有利に実施されることができる。このために、本発明の上記に説明された方法の各ステップを実施するようにMR装置が制御されるためのコンピュータプログラムを利用することのみが必要とされる。コンピュータプログラムは、MR装置の制御ユニットにインストールするためにダウンロードされるように、データ担体上に又はデータネットワークに存在しうる。
開示される図面は、本発明の好適な実施形態を開示する。しかしながら、図面は、例示のために描かれており、本発明を制限する規定として描かれているのではないことが理解されるべきである。
本発明の方法を実施するMR装置を示す図。 本発明の第1の実施形態の画像取得及び再構成スキームを示す図。 本発明の第2の実施形態の画像取得及び再構成スキームを示す図。
図1を参照して、MR装置1が示される。装置は、ほぼ一様で時間的に一定の主磁界が検査ボリューム内にz軸に沿って生成されるように、超電導又は抵抗性の主磁石コイル2を有する。
磁気共鳴生成及び操作システムは、一連のRFパルス及び切り替えられる磁界勾配を印加することにより、核磁気スピンを反転させ又は励起し、磁気共鳴を誘起し、磁気共鳴をリフォーカスし、磁気共鳴を操作し、空間的に及び他のやり方で磁気共鳴を符号化し、スピンを飽和させ、及びその他を行って、MRイメージングを実施する。
より具体的には、勾配パルス増幅器3は、検査ボリュームのx、y及びz軸に沿って、全身勾配コイル4、5及び6の選択されたものに電流パルスを印加する。デジタルRF周波数送信器7は、検査ボリュームにRFパルスを送信するために、全身ボリュームRFコイル9に送信/受信スイッチ8を通じてRFパルス又はパルスパケットを送信する。一般的なMRイメージングシーケンスは、短い持続時間のRFパルスセグメント(互いにまとめられる)のパケットで構成され、印加される磁界勾配が、核磁気共鳴の選択された操作を達成する。RFパルスは、磁化を飽和させ、反転させ、共鳴をリフォーカスし、又は共鳴を操作するとともに、検査ボリュームに位置付けられる身体の10の一部を選択するために使用される。MR信号は更に、全身ボリュームRFコイル9によって収集される。
身体10の制限された領域のMR画像を生成するために、局所アレイRFコイル11、12、13の組が、イメージングのために選択された領域に隣接して配置される。アレイコイル11、12、13は、身体コイルRF送信によって誘起されるMR信号を受信するために、パラレルイメージングに関して使用されることができる。
結果として得られるMR信号は、全身ボリュームRFコイル9によって及び/又はアレイRFコイル11、12、13によって収集され、好適にはプリアンプ(図示せず)を含む受信器14によって復調される。受信器14は、送信/受信スイッチ8を通じてRFコイル9、11、12及び13に接続される。
ホストコンピュータ15は、例えばエコープラナーイメージング(EPI)、エコーボリュームイメージング、勾配及びスピンエコーイメージング、高速スピンエコーイメージング及びその他の複数のMRイメージングシーケンスのいずれかを生成するために、勾配パルス増幅器3及び送信器7を制御する。選択されたシーケンスのために、受信器14は、各々のRF励起パルスの後すぐに連続して、信号又は複数のMRデータラインを受信する。データ取得システム16は、受信された信号のアナログデジタル変換を実施し、各々のMRデータラインを、更なる処理に適したデジタル形に変換する。今日のMR装置において、データ取得システム16は、生画像データの取得に特化した別個のコンピュータである。
最後に、デジタル生画像データは、適当な再構成アルゴリズムを適用する再構成プロセッサ17によって、画像表現に再構成される。MR画像は、患者を通る平面スライス、平行な平面スライスのアレイ、3次元ボリューム、その他を表現することができる。画像は、画像メモリに記憶され、画像メモリ内の画像は、画像表現のスライス、投影又は他の部分を、可視化のための適当なフォーマットに変換するためにアクセスされることができ、例えば、結果として得られるMR画像の人間可読の表示を提供するビデオモニタ18を通じて可視化される。
図1を引き続き参照し、図2及び図3を更に参照して、本発明のイメージングアプローチのそれぞれ異なる実施形態が説明される。
本発明の第1の実施形態は、図2のブロック図に示される。第1のイメージングシーケンスが、第1の信号データセット21を取得するために身体10に印加される。第1のイメージングシーケンスは、例えば、T強調スピン−エコーシーケンスでありうる。第1の信号データセット21は、充分にサンプリングされた高解像度のMR画像に対応する。第1の信号データセット21は、本発明により、CSセッティングにおける事前情報としての基準データセットとして使用されることができる。第1の信号データセット21は、例えばk空間のサンプリング密度及びCSの加速ファクタの上限のような取得パラメータを決定するために使用される。k空間の信号分布は、コントラストによってでなく、主にジオメトリによって測定される。従って、第1の信号データセット21は、k空間分布を評価するために使用されることができ、これは、以下の信号取得ステップのために、適応的な可変密度のk空間サンプリングパターニングを決定することを可能にする。更に、基準データセットとしての第1の信号データセット21は、信号スパース性)を評価するために使用されることができ、これは、その後のステップで取得される必要があるサンプルの数を決定するために、CSセッティングにおいて重要である。更に、充分にサンプリングされた第1の信号データセット21は、続いてアンダーサンプリングされる又は低解像度の第2信号データセットのCS再構成において使用される幾つかの制約を決定するために使用される。第1の信号データセット21に含まれる基準情報は、MR画像再構成のためにさまざまなやり方で利用されることができる。非常に簡単な実現例において、図2に示されるように、第1の信号データセット21が、バックグラウンドデータセット22を規定するために使用される。バックグラウンドデータセット22は、バイナリマスクであり、バイナリマスクによって、画像強度を含まないバックグラウンド画像領域が他の画像領域から区別される。以降の再構成ステップにおいてバックグラウンドデータセット22に示されるバックグラウンドピクセルを除外することは、未知のものの数を低下させる。再構成問題の調整は、このようにして改善され、イメージング速度及びMR画像品質が高められる。基準データセットとしての第1の信号データセット21は、CS再構成を改善するために、疎な変換ドメインの信号サポートを評価するために更に使用されることができる。このようにして、CS再構成のためのサポートは、第1の信号データセット21から導出される。更に、第1の信号データセット21のコントラスト情報が、同様のコントラストを有するその後のアンダーサンプリングされる第2の信号データセットを再構成するための制約として、使用されることができる。第2の信号データセット23が、第2のイメージングシーケンスの印加によって取得される。第2の信号データセット23は、第1の信号データセットと異なるコントラストタイプである。例えば、第2の信号データセット23の取得のために使用される第2のイメージングシーケンスは、T強調スピンエコーシーケンスである。MR画像24は、CS正則化アルゴリズムを用いて、アンダーサンプリングされる第2の信号データセット23から再構成され、この場合、第1の信号データセット21(すなわち、第1の信号データセット21から導出される上述の情報)が、事前情報として使用される。具体的には、バックグラウンドマスク22が、アンダーサンプリングされる第2の信号データセット23のCS再構成の制約として使用される。
図3に示される実施形態において、T強調の第1の信号データセット21、T強調の第2の信号データセット22及び第3の信号データセット31としてのFLAIR画像が、取得される。第1、第2及び第3の信号データセット21、22及び31は、ランダムなアンダーサンプリングによって取得される。信号サポート32は、第1、第2及び第3の信号データセット21、22及び31から導出される。サポート32は、CSセッティングにおける疎の変換ドメインでの評価される信号サポートを反映する。信号サポート32は、MR画像24、33及び34の同時のCS再構成の制約として使用される。MR画像24、33及び34は、高品質であり、アンダーサンプリングアーチファクトを示さない。
本発明の上記実施形態に示されるように、第1、第2(及び第3)の信号データセット21、22(及び33)に含まれる冗長な空間及びコントラスト情報の利用は、k空間サンプリング密度を低減しつつ、日常的な臨床スキャニングを大幅に加速することができる。患者スループットが、このようにして増大されることができ、それゆえ、患者快適さ及び費用効率が増大されることができる。代替として、診断値を改善するために、検査時間の増加が付加的な機能MR検査において費やされることができる。

Claims (9)

  1. MR装置の検査ボリュームに配される患者の身体の少なくとも一部のMRイメージング方法であって、
    第1の信号データセットを取得するために、身体の一部を第1のイメージングシーケンスにさらすステップと、
    前記第1の信号データセットと異なる組織コントラストを有する第2の信号データセットを取得するために、前記身体の前記一部を第2のイメージングシーケンスにさらすステップであって、前記第2のイメージングシーケンスのイメージングパラメータは、前記第1の信号データセットと異なる組織コントラストを与える撮像パラメータであって、前記第1のイメージングシーケンスのイメージングパラメータと異なり、前記第2の信号データセットは、アンダーサンプリングされ、前記アンダーサンプリングにおける前記第2のイメージングシーケンスの可変密度のk空間サンプリングパターンが、前記身体の前記一部からの信号情報を有する前記第1の信号データセットから決定される、ステップと、
    圧縮センシングによって前記第2の信号データセットからMR画像を再構成するステップであって、前記圧縮センシングによる再構成は、前記第1の信号データセットから導出されるサポート情報によって制約され、前記第1の信号データセットから得られるサポート情報が、前記圧縮センシングにより前記第2の信号データセットからMR画像を再構成するための再構成演算における目的関数の制約条件として使用される、ステップと、
    を含、方法。
  2. 前記第1及び前記第2のイメージングシーケンスは、T強調スピンエコー、T強調スピンエコー、FLAIR、T強調勾配エコー、T 強調勾配エコー、造影T強調勾配エコー、造影T強調スピンエコー、拡散強調スピンエコーを含むグループから選択される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1の信号データセットのスパース性を表す変換ドメインにおける画像サポート情報が、前記第1の信号データセットから識別される、請求項1に記載の方法。
  4. k空間の非デカルトサンプリングが、前記第1及び/又は前記第2の信号データセットの取得の最中に適用される、請求項1に記載の方法。
  5. 前記第1及び/又は前記第2の信号データセットは、2又はそれ以上のRF受信アンテナを通じて、パラレルイメージングによって取得され、前記MR画像が、前記RF受信アンテナの空間感度プロファイルを取得することによって再構成される、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の方法。
  6. 画像強度を含まないバックグラウンド画像領域が、前記第1の信号データセットから決定され、前記決定されたバックグラウンド画像領域が、前記MR画像の再構成における制約として使用される、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の方法。
  7. 前記MR画像の再構成の前に、前記第1及び前記第2の信号データセットの画像を位置合わせし及び/又は動き補正するステップを更に含む、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の方法。
  8. 請求項1乃至7のいずれか1項に記載の方法を実施するMR装置であって、前記MR装置は、
    検査ボリューム内に一様な安定した磁界を生成する少なくとも1つの主磁石コイルと、
    前記検査ボリューム内のそれぞれ異なる空間方向に切り替えられる磁界勾配を生成する複数の勾配コイルと、
    前記検査ボリュームにRFパルスを生成し、及び/又は前記検査ボリュームに位置付けられる患者の身体からMR信号を受け取る少なくとも1つのRFコイルと、
    時間的に連続するRFパルス及び切り替えられる磁界勾配を制御する制御ユニットと、
    再構成ユニットと、
    可視化ユニットと、
    を有し、前記MR装置は、
    第1の信号データセットを取得するために、身体の一部を、RFパルス及び切り替えられる磁界勾配を含む第1のイメージングシーケンスにさらす処理と、
    前記第1の信号データセットと異なる組織コントラストを有する第2の信号データセットを取得するために、前記身体の前記一部を、RFパルス及び切り替えられる磁界勾配を含む第2のイメージングシーケンスにさらす処理であって、前記第2のイメージングシーケンスのイメージングパラメータは、前記第1の信号データセットと異なる組織コントラストを与える撮像パラメータであって、前記第1のイメージングシーケンスのイメージングパラメータと異なり、前記第2の信号データセットは、アンダーサンプリングされ、前記アンダーサンプリングにおける前記第2のイメージングシーケンスの可変密度のk空間サンプリングパターンが、前記身体の前記一部からの信号情報を有する前記第1の信号データセットから決定される、処理と、
    圧縮センシングによって前記第2の信号データセットからMR画像を再構成する処理であって、前記圧縮センシングによる再構成は、前記第1の信号データセットから導出されるサポート情報によって制約され、前記第1の信号データセットから得られるサポート情報が、前記圧縮センシングにより前記第2の信号データセットからMR画像を再構成するための再構成演算における目的関数の制約条件として使用される、処理と、
    を実施する、MR装置。
  9. MR装置において実行されるコンピュータプログラムであって、
    第1の信号データセットを取得するために第1のイメージングシーケンスを生成するステップと、
    前記第1の信号データセットと異なる組織コントラストを有する第2の信号データセットを取得するために第2のイメージングシーケンスを生成するステップであって、前記第2のイメージングシーケンスのイメージングパラメータは、前記第1の信号データセットと異なる組織コントラストを与える撮像パラメータであって、前記第1のイメージングシーケンスのイメージングパラメータと異なり、前記第2の信号データセットは、アンダーサンプリングされ、前記アンダーサンプリングにおける前記第2のイメージングシーケンスの可変密度のk空間サンプリングパターンが、前記身体の前記一部からの信号情報を有する前記第1の信号データセットから決定される、ステップと、
    圧縮センシングによって、前記第2の信号データセットからMR画像を再構成するステップであって、前記圧縮センシングによる再構成は、前記第1の信号データセットから導出されるサポート情報によって制約され、前記第1の信号データセットから得られるサポート情報が、前記圧縮センシングにより前記第2の信号データセットからMR画像を再構成するための再構成演算における目的関数の制約条件として使用される、ステップと、
    をコンピュータに実行させるためのプログラム。
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