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WO1997015840A1 - Bildsystem für eine medizinische diagnostikeinrichtung - Google Patents

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Publication number
WO1997015840A1
WO1997015840A1 PCT/DE1996/001961 DE9601961W WO9715840A1 WO 1997015840 A1 WO1997015840 A1 WO 1997015840A1 DE 9601961 W DE9601961 W DE 9601961W WO 9715840 A1 WO9715840 A1 WO 9715840A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
image system
image
parameters
sequence
adjusting means
Prior art date
Application number
PCT/DE1996/001961
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Werner Lindstedt
Original Assignee
Siemens Aktiengesellschaft
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 Aktiengesellschaft filed Critical Siemens Aktiengesellschaft
Priority to US09/065,055 priority Critical patent/US6430428B1/en
Priority to JP9516186A priority patent/JPH11513602A/ja
Priority to DE19680904T priority patent/DE19680904D2/de
Publication of WO1997015840A1 publication Critical patent/WO1997015840A1/de

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Classifications

    • 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

Definitions

  • the invention relates to a medical imaging system with an image computer, an image capture, a control device which has a computer, a bus, processors and memory, and with an input device
  • user parameters (UlPar) can include the repetition time TR, the echo times TE or TE (i), the number of layers, the layer thicknesses, the matrix size, the image detail FOV (Field of View), the Layer position, the layer rotation, the flip angle and the saturation layers.
  • control hardware essentially consists of the gradient generator, the HF generator and the data acquisition.
  • the raw data are evaluated or, in the case of magnetic resonance imaging (MRI), images of layers rotated as desired are calculated by the examination object. If changes are desired, the UI parameters must then be re-entered and the sequence begins again.
  • MRI magnetic resonance imaging
  • the invention is based on the object of creating an image system of the type mentioned at the outset which enables a simple and quick change between the different parameters and simple and quick input of the parameters.
  • the input device is designed such that the sequence parameters can be changed by adjusting means during a sequence.
  • the measurement sequence and the evaluation for example in the case of MR experiments for imaging, spectroscopy and interventional MR, can be controlled simply and quickly by the actuating means, since the changes are transferred directly to the control.
  • the actuating means can change the user parameters, and a processor can be assigned to them for converting input parameters into control parameters.
  • the input of the parameters can be further simplified and accelerated if the control device has an interchangeable buffer, in which at least parts of new data are read in during processing, which are used for control during a synchronization point of a sequence.
  • a synchronization point can be, for example, the end of a sequence, a single measurement or a manual stop command.
  • control parameters are combined in parameter blocks and loaded into the change buffer, which are activated at the end of the sequence.
  • the removable buffer can be a buffer memory or its function can be implemented as software.
  • the parameters can be entered particularly easily if the adjusting means are a joystick, a mouse or a roller ball.
  • the actuating means for controlling the measurement sequence and / or the evaluation supply two or three values from a range of values.
  • the user parameters can be changed in an advantageous manner by the actuating means when they have entered the values passed on to a processor, which converts the values into user parameters
  • such user parameters can be, for example, a rotation of the layer around two axes, a displacement of the layer, a two-dimensional change in the image section and / or a change in the matrix size.
  • the adjusting means can also be used for image manipulation by controlling the window, whereby, for example, the center of a window can be selected in an image brightness axis and symmetrically about this center, the amplitude window
  • the figure shows part of a medical diagnostic device, for example an MR system described in the book "Imaging System for Medical Diagnostics” by Erich Krestel, on page 479 ff, which has a control device and an image system with a Computer 1 has a gradient processor 6, an HF processor 7 and a data acquisition 8 connected to the computer 1 via a data bus 2 and memory 3 to 5. These are in turn known in a known manner with the gradient generator, not shown, HF Generator and the data recorders connected.
  • An image computer 9 which is connected to a monitor 10 for displaying a diagnostic image, is also connected to the data bus 2 connected to the computer 1.
  • Input means 11 are connected to the computer 1 and the image computer 9 via a processor 15 through the data bus 2 for the input of user parameters or UI parameters and image mampulations. For example, you can use a joystick 12, a mouse 13 and / or a button or switch 14
  • joystick 12 It is essential for the input that two values can be changed simultaneously or quasi simultaneously. If the joystick 12 still has the possibility that it can be printed or pulled out, three values can be changed at the same time.
  • a joystick 12 a mouse 13, a trackball, acoustic (ultrasound), optical or similar position sensors can also be used become
  • the processor 15 is assigned to the joystick 12, in which the programs for converting and for checking the tolerances within which a parameter may change are contained in a parameter memory 16 A change in one of the parameters can influence the limits of another parameter.
  • the maximum deflections of the joystick 12 always represent the tolerance limits
  • the computer If the computer is sufficiently fast to load the control device, it can be used as a joystick processor in multi-tasking mode
  • control parameters according to the table can be loaded into the control device during the measurement
  • a complete new data set and / or programs are loaded into a removable buffer implemented by software.
  • a jump occurs in the other buffer memory and the sequence starts automatically with the new parameters.
  • the sequence start and the loading of the buffer memory must be synchronized. This method allows using a removable buffer not only changes in the UI parameters, but even a change in the sequence type, but is dependent on a fast loading mechanism
  • a software change buffer could cause runtime problems if one of the memories 3 to 5, the so-called “dual port memories”, is simultaneously accessed by the load processor and the control processor and wait cycles occur for the control processor Realized as a buffer memory 17 in the processor 15, there are no waiting cycles
  • control parameters change during a measurement. It is then not necessary to load an entire sequence. It is entirely sufficient to combine and load a few control parameters into parameter blocks and at the end of the sequence the new parameter blocks are then activated.
  • Activation can be done by converting pointers or by copying the parameter blocks loaded during the sequence while keeping all pointers
  • This method presupposes that control values, which according to the table change due to UI parameters, are not reflected in the program and / or data record as a constant, but that pointers to one or more parameter blocks are located at these points.
  • a change in UI Parameters then results in a conversion of the UI parameters into control parameter blocks, which are then sent.
  • the adjusting means can also be used for image manipulation by controlling the window, whereby, for example, the center of a window can be selected in an image brightness axis and symmetrically about this center, the amplitude window.
  • this input device 11 is suitable for different inputs.
  • the evaluation of the input data can be changed by means of buttons or switches 14, which are accommodated either on the joystick 12 or in a separate housing.
  • the joystick 12 can be used to change various inputs. For example, the angle of rotation of a layer about two axes can be set. By pushing in or pulling out the joystick 12, a shift forward or backward can be achieved at the same time.
  • a layer can also be shifted horizontally and vertically.
  • the displacement can take place forwards or backwards. If this is not possible, the buttons or switches 14 can be used to switch to forward and reverse.
  • the image section can be enlarged or reduced in two dimensions. By pushing in or pulling out, a shift to the front or back can be carried out at the same time.
  • the matrix size can also be selected.
  • the keys or switches 14 can also be used to switch to one-dimensional input.
  • the most important parameter of this type is the repetition time TR.
  • one-dimensional values can be changed by pressing a button for more or less long
  • the joystick can also be used for image mampulation, for example in the window.
  • a center is marked in an image brightness axis and an amplitude window is entered symmetrically around this center.
  • a symmetrical window is first selected and a new center is determined.
  • the input device 11 can also be connected directly to the computer 1 via the data bus 2.
  • An additional direct connection of the input device 11 to the image computer 9 would also be possible.
  • the input device 11 can be assigned a processor for faster conversion of the input data into m user parameters. It can either be provided in the computer 1, image computer 9, m of the input device 11 itself or between the input device 11 and the data bus 2
  • the design of the image system according to the invention provides a device with which a rapid method for controlling the measurement sequence and the evaluation, for example in MR experiments for imaging, spectroscopy and the intervening MR by means of a so-called joystick or other devices, the two or more three values from a range of values deliver, can be realized
  • a so-called joystick or other devices the two or more three values from a range of values deliver, can be realized
  • two values can be changed simultaneously or quasi simultaneously. If the joystick 12 still has the possibility of being pushed in or pulled out, three values can be changed and entered simultaneously
  • Interventional MR imaging can include operations be carried out in the brain under MR observation
  • an joystick is not necessarily used as an input medium.
  • a manipulator can provide the location information about how far the tool, for example an injection needle, laser or surgical tool, has been advanced automatically or by the operator-controlled tool LEDs, sitting in the tool
  • commands such as stop, start, slow, fast, must be able to be given to the manipulator.
  • the MR sequence must also be able to be influenced, so that layers are displayed in real time, if possible, by the location coordinates
  • joystick inputs for example, can change the MR sequence and the slice orientation

Landscapes

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein medizinisches bildgebendes System mit einem Bildrechner (10), einer Bilderfassung (8), einer Steuervorrichtung, die einen Rechner (1), einen Bus (2), Prozessoren (6, 7, 15) und Speicher (3 bis 5) aufweist, und mit einer Eingabevorrichtung (11), die derart ausgebildet ist, daß während einer Sequenz die Sequenz-Parameter durch Stellmittel (12 bis 14) änderbar sind, wobei die Änderungen direkt zur Steuervorrichtung geleitet werden können. Die Stellmittel (12 bis 14) können zur nahezu gleichzeitigen Veränderung von wenigstens zwei Werten beispielsweise der Benutzer-Parameter dienen.

Description

Beschreibung
Bildsystem für eine medizinische Diagnostikeinrichtung
Die Erfindung betrifft ein medizinisches bildgebendes System mit einem Bildrechner, einer Bilderfassung, einer Steuervor¬ richtung, die einen Rechner, einen Bus, Prozessoren und Spei¬ cher aufweist, und mit einer Eingabevorrichtung
Bei herkömmlichen Untersuchungen, beispielsweise in der Ma¬ gnetischen Resonanz (MR) , wird vor der Messung eine Steuerse¬ quenz, beispielsweise Spin Echo oder Turbo Spin Echo, ausge¬ wählt und durch Eingaben von Benutzer-Parametern (UlPar = User Interface Parameter) modifiziert. Derartige Benutzer- Parametern (UlPar) können in der MR Technik die Repetitions- zeit TR, die Echozeiten TE oder TE(i) , die Anzahl der Schich¬ ten, die Schichtdicken, die Matrixgröße, der Bildausschnitt FOV (Field of View) , die Schichtlage, die Schichtdrehung, der Flipwinkel und die Sättigungsschichten sein.
Aus der Sequenz und den UI-Parameter werden Datensätze und/ oder Programme errechnet, die in die Steuerungshardware gela¬ den und dort interpretiert werden. Die Steuerungshardware be¬ steht im wesentlichen aus dem Gradientengenerator, dem HF- Generator und der Datenaufnahme.
Am Ende der Messung oder begleitend zur Messung werden die Rohdaten ausgewertet oder bei der Bildgebenden Magnetischen Resonanz (MRI) werden Bilder von beliebig gedrehten Schichten durch das Untersuchungsobjekt errechnet. Bei Änderungswün- schen müssen anschließend die UI-Parameter erneut eingegeben werden und die Sequenz beginnt von neuem.
Die Eingabe der Parameter erfolgte bisher auf dem Bildschirm über eine Eingabemaske, in der Felder für alphanumerischen
Text oder Zahlen, Felder zum Ankreuzen oder Schieber vorgese- hen sind, auf denen mit Hilfe einer Maus eine analoge Eingabe möglich ist.
Bei einer graphischen Schichtpositionierung selektiert der Benutzer eine Schicht und verschiebt sie parallel oder dreht sie indem er den Cursor auf sogenannte Angelpunkte setzt und diese verschiebt .
Eine derartige Eingabe ist unbequem, besonders wenn Eingaben während der Messung gemacht und deren Auswirkungen quasi gleichzeitig mit der Eingabe betrachtet werden sollen. Dann ist es nicht zumutbar, gleichzeitig eine Bildschirmmaske und die MR Bilder zu beobachten. Außerdem ist es sehr unbequem, den Cursor mit der Maus genau auf ein Eingabefeld oder gar auf einen Angelpunkt zu setzen.
Die Erfindung geht von der Aufgabe aus, ein Bildsystem der eingangs genannten Art zu schaffen, das einfach und schnell einen Wechsel zwischen den verschiedenen Parametern sowie ei- ne einfache und schnelle Eingabe der Parametern ermöglicht.
Die Aufgabe wird erfindungsgemaß dadurch gelöst, daß die Ein¬ gabevorrichtung derart ausgebildet ist, daß während einer Se¬ quenz die Sequenz-Parameter durch Stellmittel änderbar sind. Durch diese online MR Sequenzänderung läßt sich der Meßablauf und die Auswertung beispielsweise bei MR Experimenten für Bildgebung, Spektroskopie und der interventionellen MR ein¬ fach und schnell durch die Stellmittel steuern, da die Ände¬ rungen direkt in die Steuerung überführt werden.
Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Eingabevor¬ richtung derart ausgebildet ist, daß die Änderungen direkt zur Steuervorrichtung geleitet werden.
Eine schnelle Eingabe mehrerer Werte erreicht man, wenn die Eingabevorrichtung Stellmittel zur nahezu gleichzeitigen Ver¬ änderung von wenigstens zwei Werten aufweist. Dadurch läßt sich der Meßablauf und die Auswertung durch einen sogenannten Joystick steuern, der gleichzeitig bzw. nahezu gleichzeitig zwei oder drei Werte aus einem Wertebereich liefert.
Erfindungsgemaß können die Stellmittel die Benutzer-Parameter verändern, wobei ihnen ein Prozessor zur Umsetzung von Einga¬ beparameter in Steuerungsparameter zugeordnet sein kann.
Die Eingabe der Parameter läßt sich noch weiter vereinfachen und beschleunigen, wenn die Steuervorrichtung einen Wechsel¬ puffer aufweist, in dem während der Verarbeitung wenigstens Teile von neuen Daten eingelesen werden, die während eines Synchronpunktes einer Sequenz zur Steuerung herangezogen wer¬ den. Ein Synchronpunkt kann beispielsweise das Ende einer Se- quenz, einer Einzelmessung oder ein manueller Stop-Befehl sein.
Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn ein Teil der Steuerungsparameter in Parameterblöcke zusammengefaßt in den Wechselpuffer geladen werden, die am Ende der Sequenz akti¬ viert werden.
Der Wechselpuffer kann erfindungsgemäß ein Pufferspeicher sein oder seine Funktion kann als Software implementiert sein.
Eine besonders einfache Eingabe der Parameter ergibt sich, wenn die Stellmittel ein Joystick, eine Maus oder eine Roll¬ kugel sind.
Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn in einem Verfahren zum Betrieb eines Bildsystems die Stellmittel zur Steuerung des Meßablaufs und/oder der Auswertung zwei oder drei Werte aus einem Wertebereich liefern.
Die Benutzer-Parameter lassen sich in vorteilhafter Weise durch die Stellmittel ändern, wenn sie die eingegebenen Werte an einen Prozessor weitergeben, der die Werte in Benutzer- Parameter umrechnet
Solche Benutzer-Parameter können erfindungsgemäß beispielε- weise eine Drehung der Schicht um zwei Achsen, eine Verschie¬ bung der Schicht, eine zweidimensionale Änderung des Bildauε- εchnitt und/oder eine Änderung der Matrixgröße sein.
Erfindungsgemaß können die Stellmittel auch zur Bildmanipula- tion verwendet werden, in dem sie die Fensterung steuern, wo¬ bei beispielsweise das Zentrum eines Fensters in einer Bild- helligkeitsachse und symmetrisch um dieses Zentrum das Ampli- tudenfenster ausgewählt werden kann
Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispieles naher erläutert.
In der Figur ist ein Teil einer medizinischen Diagnostikein¬ richtung, beispielsweise einer in dem Buch "Bildgebende Sy- stem für die medizinische Diagnostik" von Erich Krestel, auf Seite 479 ff beschriebene MR-Anlage, dargestellt, die eine Steuervorrichtung und em Bildsystem mit einem Rechner 1 auf¬ weist An dem Rechner 1 sind über einen Datenbus 2 und Spei¬ cher 3 bis 5 ein Gradientenprozessor 6, ein HF-Prozessor 7 und eine Datenerfassung 8 angeschlossen Diese sind wiederum in bekannter Weise mit den nicht dargestellten Gradientenge¬ nerator, HF-Generator und den Datenaufnehmern verbunden.
An dem mit dem Rechner 1 verbundenen Datenbus 2 ist weiterhin ein Bildrechner 9 angeschlossen, der mit einem Monitor 10 zur Darstellung eines diagnostischen Bildes verbunden ist.
Eingabemittel 11 sind zur Eingabe von Benutzer-Parameter bzw. Ul-Parameter und Bildmampulationen über einen Prozessor 15 durch den Datenbus 2 mit dem Rechner 1 und Bildrechner 9 ver¬ bunden. Sie können beispielsweise einen sogenannten Joystick 12, eine Maus 13 und/oder einen Taster oder Schalter 14 auf¬ weisen
Wesentlich für die Eingabe ist, daß zwei Werte gleichzeitig oder quasi gleichzeitig geändert werden können. Wenn der Joy¬ stick 12 noch die Möglichkeit besitzt, daß er eingedruckt bzw herausgezogen werden kann, können drei Werte gleichzei¬ tig geändert werden Statt eines Joystick 12 können auch eine Maus 13, eine Rollkugel, akustische (Ultraschall) , optische oder ähnliche Positionsgeber verwendet werden
Laut Tabelle werden einige Umrechnungen zwischen Ul-Parameter und Steuerungsparametern benotigt Dazu ist dem Joystick 12 der Prozessor 15 zugeordnet, bei dem in einem Parameterspei- eher 16 die Programme zur Umrechnung und zur Überprüfung der Toleranzen, innerhalb derer ein Parameter sich ändern darf, enthalten sind Eine Änderung eines der Parameter kann Ein¬ fluß auf die Grenzen eines anderen Parameters haben Die Ma- ximalablenkungen des Joysticks 12 stellen immer die Toleranz- grenzen dar
Wenn der Rechner für das Laden der Steuervorrichtung hinrei¬ chend schnell ist, kann dieser als Joystickprozessor im Mul¬ titaskingbetrieb eingesetzt werden
Im folgenden sind vier Alternativen angegeben, wie die Steue¬ rungsparameter gemäß Tabelle wahrend der Messung in die Steu¬ ervorrichtung geladen werden können
Wahrend der Messung werden ein vollständiger neuer Datensatz und/oder Progamme in einen durch Software realisierten Wech¬ selpuffer geladen Am normalen Ende einer Sequenz oder bei einem durch ein Stop-Kommando erzwungenen Ende einer Sequenz erfolgt em Sprung m den anderen Pufferspeicher und die Se- quenz mit den neuen Parametern startet automatisch Dazu muß der Sequenzstart und das Laden des Pufferspeichers synchroni¬ siert sein Diese Methode mit einem Wechselpuffer gestattet nicht nur Änderungen der UI-Parameter, sondern sogar einen Wechsel des Sequenztypε, ist aber von einem schnellen Lademe¬ chanismus abhangig
Em Software Wechselpuffer konnte Laufzeitprobleme aufwerfen, wenn auf einen der Speicher 3 bis 5, die sogenannte "Dual Port Memorys" sind, gleichzeitig vom Ladeprozessor und Steue- rungsprozesεor zugegriffen wird und für den Steuerungsprozes¬ sor Wartezyklen entstehen Werden die Wechselpuffer in Hard- wäre beispielsweise als Pufferspeicher 17 in dem Prozessor 15 realisiert, entstehen keine Wartezyklen
Normalerweise andern sich wahrend einer Messung nur wenige UI-Parameter und damit Steuerungεparameter Dann ist es nicht erforderlich, eine ganze Sequenz zu laden. Es reicht vollkom¬ men aus, einige wenige Steuerungsparameter in Parameterblök¬ ken zusammenzufassen und zu laden Am Ende der Sequenz werden dann die neuen Parameterblocke aktiviert.
Die Aktivierung kann durch Umsetzen von Zeigern erfolgen oder durch Kopie der wahrend der Sequenz geladenen Parameterblocke unter Beibehaltung aller Zeiger
Diese Methode setzt voraus, daß Steuerungswerte, die sich laut Tabelle aufgrund von UI-Parameter andern, im Programm und/oder Datensatz nicht als Konstante wiederspiegeln, son¬ dern daß an diesen Stellen Zeiger auf einen oder mehrere Pa¬ rameterblocke stehen Eme Änderung von UI-Parametern hat dann eine Umrechnung der UI-Parameter in Steuerungsparameter- blocke zur Folge, die dann gesendet werden.
Als letzte Möglichkeit können aber auch geänderte Steuerungs¬ parameter direkt ohne Synchronisation geladen werden. Dann sind zwar einige Bilder oder Ergebnisse unbrauchbar. Dies wird aber nicht als störend empfunden, wenn die Bildberech- nungszeiten klein genug sind Diese Methode ist die schnell¬ ste aller bisher besprochenen Verfahren Es muß jedoch sichergestellt werden, daß Rohdaten und/oder Bilder, die abgespeichert werden, nicht auf Sequenzen mit un¬ vollständigen neuen Parametern beruhen. Das kann dadurch er¬ reicht werden, indem das Kommando zum Speichern nur am Se¬ quenzende entgegengenommen wird und die Sequenz mit den zu¬ letzt eingegebenen Parametern erneut gestartet wird. Nach dem Kommando zum Abspeichern dürfen keine Änderungen der UI- Parameter mehr angenommen werden.
Erfindungsgemaß können die Stellmittel auch zur Bildmanipula¬ tion verwendet werden, in dem sie die Fensterung steuern, wo¬ bei beispielsweise das Zentrum eines Fensters in einer Bild¬ helligkeitsachse und symmetrisch um dieses Zentrum das Ampli- tudenfenster ausgewählt werden kann.
Durch die Möglichkeit zwei oder drei Werte gleichzeitig zu modifizieren ist diese Eingabevorrichtung 11 für verschiedene Eingaben geeignet .
Durch Tasten oder Schalter 14, die entweder am Joystick 12 oder in einem separaten Gehäuse untergebracht sind, kann die Auswertung der Eingabedaten geändert werden.
So lassen sich durch den Joystick 12 verschieden Eingaben verändern. Es läßt sich beispielsweise der Drehwinkel einer Schicht um zwei Achsen einstellen. Durch Eindrücken oder Her¬ ausziehen des Joysticks 12 läßt sich gleichzeitig eine Ver¬ schiebung nach vorn oder hinten erreichen.
Auch läßt sich eine Schicht horizontal und vertikal verschie¬ ben. Durch Eindrücken oder Herausziehen des Joysticks 12 kann die Verschiebung nach vorn oder hinten erfolgen. Ist dies nicht möglich, so kann eine Umschaltung auf Vorwärts und Rückwärts durch die Tasten oder Schalter 14 erfolgen. Der Bildauschnitt (FOV) läßt sich erfindungsgemäß in zwei Di¬ mensionen vergrößern oder verkleinern. Durch Eindrücken oder Herausziehen kann wiederum gleichzeitig eine Verschiebung nach vorn oder hinten durchgeführt werden. Auch eine Auswahl der Matπxgrόße kann erfolgen.
Durch die Tasten oder Schalter 14 kann auch auf eindimensio¬ nale Eingabe umgeschaltet v/erden. Der wichtigste derartige Parameter ist die Repetitionszeit TR. Ebenso ist die Verände- rung eindimensionaler Werte durch mehr oder weniger langes Drücken einer Taste zu erreichen
Per Tastendruck oder Schalter läßt sich der Joystick auch bei der Bildmampulation einsetzen, beispielsweise bei der Fen- sterung. Zur Auswahl eines Fensters wird ein Zentrum in einer Bildhelligkeitsachse markiert und em Amplitudenfenster syme- trisch um dieses Zentrum eingegeben. Bei einem aεymetriεchen Fenεter wird zuerst em symetrisches Fenster ausgewählt und neues Zentrum bestimmt .
Erfindungsgemäß kann die Eingabevorrichtung 11 auch direkt über den Datenbus 2 an dem Rechner 1 angeschlossen sein. Auch wäre eme zusätzliche direkte Verbindung der Eingabevorrich¬ tung 11 mit dem Bildrechner 9 möglich.
Der Eingabevorrichtung 11 kann em Prozessor zur schnelleren Umsetzung der Eingabedaten m Benutzer-Parameter zugeordnet sein. Er kann entweder im Rechner 1, Bildrechner 9, m der Eingabevorrichtung 11 selbst oder zwischen Eingabevorrichtung 11 und Datenbus 2 vorgesehen sem
Durch die erfindungsgemaße Ausbildung des Bildsystems erhält man eme Vorrichtung, mit der em schnelles Verfahren zur Steuerung des Meßablaufs und der Auswertung beispielsweise bei MR Experimenten für Bildgebung, Spektroskopie und der in¬ terventioneilen MR durch emen sogenannten Joystick oder an¬ dere Geräte, die zwei oαer drei Werte aus einem Wertebereich liefern, verwirklicht werden kann Durch die erfindungsgemäße Ausbildung der Eingabevorrichtung 11 können zwei Werte gleichzeitig oder quasi gleichzeitig geändert werden. Wenn der Joystick 12 noch die Möglichkeit besitzt, daß er einge- druckt bzw herausgezogen werden kann, können drei Werte gleichzeitig geändert und eingegeben werden
Bei der erfindungsgemaßen online MR Sequenzanderung werden Änderungen direkt in die Steuerung gebracht, ohne daß bei j e- der Änderung die Sequenzsteuerungsdaten oder -programme neu berechnet werden müssen, so daß wahrend der Messung MR Se¬ quenzen geändert werden können
Die online Eingabe ist wichtig zur Diagnose und besonderε für die "Interventionelle MR Bildgebung" Bei der
"Interventionellen MR Bildgebung" können Operationen u.a. im Gehirn unter MR Beobachtung durchgeführt werden Hier wird nicht unbedingt em Joystick als Eingabemedium verwendet. So kann beispielsweise em Manipulator die Ortsinformation dar- über liefern, wie weit automatisch oder vom Operateur gesteu¬ ert em Werkzeug, beispielsweise eine Injektionsnadel, Laser oder Operationsbeεteck, vorangetrieben wurde Bei manuell ge¬ führten Werkzeugen kann der Ortskoordinatengeber, beispiels¬ weise em Ultraschallsender oder Leuchtdioden, im Werkzeug sitzen Bei Arbeiten mit einem Manipulator müssen Kommandos, wie Stop, Start, Langsam, Schnell, an den Manipulator gegeoen werden können Es muß aber auch die MR Sequenz beeinflußbar sem, damit möglichst m Echtzeit Schichten angezeigt werden, die durch die Ortskoordinaten bestimmt sind Parallel dazu können beispielsweise Joystickeingaben die MR Sequenz wie die Schichtorientierung anderr
Parallel zur Erzeugung der Sequenzsteuerungsdaten oder Se- quenzsteuerungεprogramme werden Programme für den Rechner ge- neriert, damit er online gezielt kleine Veränderungen der Se- quenzsteuerungsdaten oder -programme direkt m der Steuerung vornehmen kann Tabelle
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Claims

Patentansprüche
1. Mediziniεches bildgebendeε System mit einem Bildrechner (10) , einer Bilderfassung (8) , einer Steuervorrichtung, die einen Rechner (1), einen Bus (2), Prozessoren (6, 7, 15) und Speicher (3 bis 5) aufweist, und mit einer Eingabevorrichtung (11) , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Eingabevorrichtung (11) derart ausgebildet ist, daß während einer Sequenz die Sequenz-Parameter durch Stellmittel (12 bis 14) änderbar sind.
2. Bildsystem nach Anspruch 1, d a d u r c h g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß die Eingabevorrichtung (11) derart ausgebildet ist, daß die Änderungen direkt zur Steuer- Vorrichtung geleitet werden.
3. Bildsystem nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Eingabevorrichtung (11) Stellmittel (12 bis 14) zur nahezu gleichzeitigen Verän- derung von wenigstens zwei Werten aufweist.
4. Bildsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a ¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Stell- mittel (12 bis 14) die Benutzer-Parameter verändern.
5. Bildsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a ¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß den Stell- mitteln (12 bis 14) ein Prozesεor (15) zur Umsetzung von Ein¬ gabeparameter in Steuerungsparameter zugeordnet ist.
6. Bildsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a ¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Steuer¬ vorrichtung einen Wechselpuffer aufweist, in dem während der Verarbeitung wenigstens Teile von neuen Daten eingelesen wer- den, die während eines Synchronpunktes einer Sequenz zur Steuerung herangezogen werden.
7. Bildsystem nach Anspruch 6, d a d u r c h g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß ein Teil der Steuerungspara¬ meter in Parameterblöcken zusammengefaßt in den Wechselpuffer geladen werden, die am Ende der Sequenz aktiviert werden.
8. Bildεystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7, d a ¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Wech- selpuffer ein Pufferspeicher (17) ist.
9. Bildsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7, d a ¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Funkti¬ on des Wechselpuffers als Software implementiert ist.
10. Bildsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 9, d a - d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Stell¬ mittel ein Joystick (12) sind.
11. Bildsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 10, d a ¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Stell- mittel eine Maus (13) sind.
12. Bildsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 11, d a ¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Stell¬ mittel eine Rollkugel sind.
13. Verfahren zum Betrieb eines Bildsystems nach einem der Ansprüche 1 bis 12, d a d u r c h g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß zur Steuerung des Meßablaufs und/ oder der Auswertung Stellmittel (12 bis 14) zwei oder drei Werte aus einem Wertebereich liefern.
14. Bildsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 13, d a ¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Stell- mittel (12 bis 14) die eingegebenen Werte an einen Prozessor weitergeben, der die Werte in Benutzer-Parameter umrechnet.
15. Bildsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 14, d a ¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Schichtwinkel um zwei Achsen geändert wird.
16. Bildsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 14, d a ¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß eine Ver¬ schiebung der Schicht erfolgt .
17. Bildsystem nach einem der Ansprüche l bis 14, d a - d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Bild¬ ausschnitt zweidimensional verändert wird.
18. Bildsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 14, d a ¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Ma- trixgröße verändert wird.
19. Bildsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 14, d a ¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Stell - mittel (12 bis 14) zur Bildmanipulation verwendet werden.
20. Bildsystem nach Anspruch 19, d a d u r c h g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß die Stellmittel (12 bis 14) die Fensterung steuern.
21. Bildsystem nach Anspruch 19, d a d u r c h g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß die Stellmittel (12 bis 14) das Zentrum eines Fensters in einer Bildhelligkeitsachse und symmetrisch um dieses Zentrum das Amplitudenfenster auswäh¬ len.
PCT/DE1996/001961 1995-10-25 1996-10-16 Bildsystem für eine medizinische diagnostikeinrichtung WO1997015840A1 (de)

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