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Real-time Magnetic Resonance Imaging

dc.contributor.advisorFrahm, Jens Prof. Dr.de
dc.contributor.authorZhang, Shuode
dc.date.accessioned2013-01-31T08:11:43Zde
dc.date.available2013-01-31T08:11:43Zde
dc.date.issued2010-01-26de
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-000D-F258-8de
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.53846/goediss-3653
dc.description.abstractIn dieser Dissertation wurde ausgehend von einer umfassenden Analyse der physikalischen Rahmenbedingungen eine generische Lösung für die Echtzeit-MRT entwickelt. Sie basiert auf der FLASH (fast low angle shot) Technik zur schnellen Datenakquisition, welche in Kombination mit einer radialen Ortskodierung alle fundamentalen Herausforderungen für die Echtzeit-MRT erfüllt. Sie erlaubt insbesondere eine schnelle und kontinuierliche Bildgebung bei hoher Bewegungs-robustheit unter Gewährleistung der Patientensicherheit. Die Rekonstruktion mit der sogenannten Gridding-Technik liefert Bilder ohne Artefakte durch Unterabtastung oder Bewegung. Dabei erlaubt eine vorherige Kompression der Empfangskanäle mit einer Hauptkomponentenanalyse eine schnelle Bildrekonstruktion ohne erkennbare Verzögerung auch für Empfangsspulen mit einer großen Anzahl von Spulenelementen. Durch eine „sliding window“-Technik wird eine hohe Bildrate von bis zu 40 Hz und eine flexible Anpassung von räumlicher u! nd zeitlicher Auflösung erreicht. In experimentellen Untersuchungen mit Testpersonen wurde die „balanced SSFP“-Variante der FLASH-Sequenz trotz ihrer bisherigen Beliebtheit für die Echtzeit-MRT wegen ihrer hohen Sensitivität gegenüber Magnetfeld-Inhomogenitäten und gewebe-bedingten Suszeptibilitätsdifferenzen zu Gunsten von „spoiled“ oder refokussierten FLASH-Varianten verworfen. Mit diesen Verfahren erreicht die vorgeschlagene Technik für die Echtzeit-MRT (i) eine exzellente Bildqualität mit gutem Signal-zu-Rausch-Verhältnis, (ii) die Möglichkeit von unterschiedlichen Kontrastdarstellungen, und (iii) eine hohe räumliche und zeitliche Auflösung. Erste Untersuchungen der Funktion des Kiefergelenks, der Visualisierung der Sprechwerkzeuge während der Spracherzeugung und des kardiovaskulären Systems bei freier Atmung und ohne Synchronisation mit einem Elektrokardiogramm zeigen ein großes Potential zur Beantwortung einer breiten Palette von klinischen und wissenschaftlichen Fragen. Die Implementierung auf einem handelsüblichen MRT-System ohne Hardwaremodifikation ermöglicht dabei eine weite Verbreitung und Anwendbarkeit.de
dc.format.mimetypeapplication/pdfde
dc.language.isoengde
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de
dc.titleReal-time Magnetic Resonance Imagingde
dc.typedoctoralThesisde
dc.title.translatedEchtzeit Magnetresonanztomographiede
dc.contributor.refereeZippelius, Annette Prof. Dr.de
dc.date.examination2009-10-28de
dc.subject.dnb500 Naturwissenschaftende
dc.subject.gokMED 270de
dc.subject.gokMED 370de
dc.description.abstractengIn this PhD thesis a generic solution for real-time MRI was developed based on a comprehensive analysis of the physical requirements. The method combines the fast low angle shot (FLASH) acquisition principle with a radial k-space encoding, and thus meets all fundamental challenges for real-time MRI. In particular, this refers to rapid and continuous imaging, motion robustness, and patient safety. Gridding reconstructions provide images free from streaking or motion artifacts. Moreover, a channel compression technique for receiver coils with a large number of coil elements, which employs an online principal component analysis, allows for a fast image reconstruction and display without noticeable delay. A sliding-window and data view-sharing technique ensures high frame rates of up to 40 Hz and a flexible adjustment of the spatial and temporal resolution. Experimental validations with human subjects excluded, for the first time, balanced SSFP variants for real-time MRI due to their inherent sensitivity to magnetic field inhomogeneities and magnetic susceptibility differences. On the other hand, when based on spoiled or refocused radial FLASH variants, the proposed real-time MRI technique achieved excellent image quality in terms of signal-to-noise ratio, multiple contrast capabilities, spatial accuracy, and temporal fidelity. The ease of implementation on a commercial MRI system without modification of the hardware offers widespread distribution and applicability. Preliminary applications dealt with an assessment of the temporomandibular joint function, a visualization of articulators during speech production, and imaging of the cardiovascular system during free breathing and without synchronization to the electrocardiogram. These results demonstrate a tremendous potential for a wide range of clinical and scientific questions.de
dc.contributor.coRefereeParlitz, Ulrich Prof. Dr.de
dc.subject.topicMathematics and Natural Sciencede
dc.subject.gerMagnetresonanztomographie (MRT)de
dc.subject.gerechtzeitde
dc.subject.gerradialde
dc.subject.gerkardiovascularde
dc.subject.engMagnetic resonance imaging (MRI)de
dc.subject.engreal timede
dc.subject.engradialde
dc.subject.engcardiovascularde
dc.subject.bk44.31de
dc.subject.bk44.48de
dc.subject.bk44.64de
dc.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:7-webdoc-2358-3de
dc.identifier.purlwebdoc-2358de
dc.identifier.ppn637075986de


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