A black blood magnetic resonance angiogram is produced by exciting dipoles (52) and repeatedly inverting the resonance (54.sub.1, 54.sub.2, . . . ) to produce a series of magnetic resonance echoes (56.sub.1, 56.sub.2, . . . ). Early echoes (e.g., (56.sub.1, . . . , 56.sub.8)) are more heavily proton density weighted than later echoes (e.g., (56.sub.9, . . . , 56.sub.16)), which are more heavily T2 weighted. The magnetic resonance echoes are received and demodulated (38) into a series of data lines. The data lines are sorted (60) between the more heavily proton density weighted data lines and T2 weighted data lines which are reconstructed into a proton density weighted image representation and a T2 weighted image representation. The proton density weighted and T2 weighted image representations are combined (90) to emphasize the black blood from the T2 weighted images and the static tissue from the proton density weighted image. The combination processor (90) scales (92) the PDW and T2W images to a common maximum intensity level. The PDW and T2W image representations are then combined, e.g. averaged, together (94) to form a combined or averaged image. An edge image (96) is computed from the T2W image and a threshold mask (98) is applied. The edge image (96) is combined (100) with the combined image (94) to form an edge enhanced image. Optionally, a minimum projection intensity algorithm (102) is applied to the enhanced image. Preferably, the enhanced image is a black blood magnetic resonance angiogram with emphasized blood vessel edges.

Un angiogram negro de la resonancia magnética de la sangre es producido los dipolos emocionantes (52) y en varias ocasiones invirtiendo la resonancia (54.sub.1, 54.sub.2. . . ) producir una serie de resonancia magnética repite (56.sub.1, 56.sub.2. . . ). Ecos tempranos (e.g., (56.sub.1. . . , 56.sub.8)) son más pesadamente densidad del protón cargada que repiten más adelante (e.g., (56.sub.9. . . , 56.sub.16)), que son más pesadamente t2 cargado. Los ecos de la resonancia magnética se reciben y (38) desmodulado en una serie de líneas de datos. Las líneas de datos se clasifican (60) entre más pesadamente la densidad del protón las líneas de datos y t2 cargados las líneas de datos cargadas que se reconstruyen en una representación cargada densidad de la imagen del protón y una representación cargada t2 de la imagen. Las representaciones cargadas y t2 cargadas de la densidad del protón de la imagen se combinan (90) acentuar la sangre negra de las imágenes cargadas t2 y el tejido fino estático de la imagen cargada densidad del protón. El procesador de la combinación (90) escala (92) las imágenes de PDW y de T2W a un nivel máximo común de la intensidad. Las representaciones de la imagen de PDW y de T2W entonces se combinan, e.g. hecho un promedio, juntas (94) para formar una imagen combinada o hecha un promedio. Una imagen del borde (96) se computa de la imagen de T2W y se aplica una máscara del umbral (98). La imagen del borde (96) se combina (100) con la imagen combinada (94) para formar una imagen realzada borde. Opcionalmente, un algoritmo mínimo de la intensidad de la proyección (102) se aplica a la imagen realzada. Preferiblemente, la imagen realzada es un angiogram negro de la resonancia magnética de la sangre con los bordes acentuados del vaso sanguíneo.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Automatic load sharing for network routers

> Rapid dialysis cell and method for automated instrumentation

> (none)

~ 00036