撮像の限界を、その先へ。
*ディープラーニングは、設計段階で用いており自己学習機能を有しておりません。
*ディープラーニングは、設計段階で用いており自己学習機能を有しておりません。
k-spaceの充填方法を効率化し、3D収集の撮像時間を画質劣化を抑えて短縮します。またAiCEを併用することで高画質画像が得られます。
AI*を用いて頭部、心臓、脊椎、肝臓、前立腺、膝関節の形状を解析。診断に必要な断面の位置決めアシストする機能により、検査効率と再現性を両立させます。
ForeSee Viewは、撮像断面をリアルタイムでプレビューできるよう設計された、撮像計画用の新たなツールです。膵臓、心臓、特定の関節など、プランニングの難しい生体構造では特に有用です。再撮像の可能性を減らし、検査の確実性向上を目指します。
シーリングカメラにより、患者さん全体を映し出します。寝台の中心線を表示することでセンタリングポジションを誘導します。さらに、目的検査部位センターを自動認識し、そのまま撮像したい部位がセンターポジションで撮像できるようにセッティングをアシストします。
脱着式寝台により撮像室の外で患者さんを乗せ換えることができ、ワークフローが向上します。シンプルな3ペダル方式で、簡単な操作で寝台の取り外しが可能です。
Quick StarにDLR技術を用いることで、自由呼吸下での高速の肝臓Dynamic検査を実現します。従来技術と比べ、時間分解能と画質が両立できることに加え、動脈相の自動検出機能も備え、ワークフローも改善できます。
心拍動や撮影タイミングの違いなどに起因するショット間の信号のばらつきの影響を抑え、画質の安定性を向上させます。
体動補正法JETにAdvanced intelligent Clear-IQ Engine (AiCE)が適用、動きによるアーチファクトを低減しつつ、画質向上を可能とします。
撮像中の散発的な動きによって生じる体動アーチファクトを低減するための技術IMC。通常のCartesian収集で使用可能なため、コントラストを変化させることなく、体動の影響を低減することができます。Advanced intelligent Clear-IQ Engine (AiCE)が適用、動きによるアーチファクトを低減しつつ、画質向上を可能とします。
従来の圧縮センシング法の課題であった画像ボケなどの画質劣化を低減し、高速化を実現します。
AiCEやPIQE(2Dのみ)との併用も可能です。
高速化倍率8倍で収集が可能なk-t SPEEDERでは、高フレームレートの心臓Cineと灌流イメージングを自由呼吸下で実施できます。心臓疾患の患者さんの負担を減らしつつ広範囲を撮像することが可能です。
フェーズエンコードの極性による歪み方向の違いを利用して、画像歪みを低減させることが可能な技術です。撮像時間の延長なく、空気と組織との境界領域などで起こる歪を低減します。
AiCEやPIQEとの併用も可能です。
Complex Signal Average DWI は、ディープラーニングを活用して位相補正を行う再構成手法です。これにより、ノイズフロアを低減し、NAQ 増加に伴うノイズ低減効果を高めます。
*ディープラーニングは、設計段階で用いており自己学習機能を有しておりません。
FOVを絞った高分解能での拡散強調画像の撮像が可能です。撮像FOVを選択的に励起し、位相エンコード方向の折り返しアーチファクトを除外することができます。
周波数方向に共鳴周波数がシフトした成分を補正する事で、In-Plane及びThrough-Planeの金属アーチファクトを軽減させる技術です。In-Planeの歪低減のためVATを併用し、さらにThrough-Planeの歪低減のためスライスエンコードを併用したシーケンスになります。
励起パルス印加直後からデータ収集を行い、k-spaceをラジアル状に充填することで、T2*値の短い組織の描出が可能です。
位相分散前に信号収集をするため磁化率や動きの影響を受けにくい撮像です。
再構成技術CG Reconは、トラジェクトリ数を減少させた際の画質劣化を低下させる効果があるため、画質維持しつつ撮像時間を短縮することが可能です。
AiCEを組み合わせることで、更なる画質改善、短時間化への挑戦が可能になります。
*mUTE : minimized acoustic noise utilizing UTE
UTE同様に位相分散前に信号収集をするため磁化率の影響を受けにくく、多時相撮像可能なため磁化率に強い血管動態観察が可能です。また、高速な傾斜磁場の切り替えを低減することで静音化を実現しているため静かな検査を行うことができます。
IRパルスを用いて、観察したい血管を描出する方法です。データ収集の前に、IRパルスを印加することで背景信号を抑制し、撮像領域内に流入する血液を高信号に描出したり、流出した血液を低信号に描出することができます。これにより造影剤を用いることなく、BBTI間の血液の局所的な働きを観察することができます。
FBIは心電同期または脈波同期を用いて、R波からの適切な遅延時間を設定し、1ショット毎に同期をかけたデータ収集を行うことで、心臓から拍出される新しい血液を描出する血管撮像法です。
造影剤の必要無しに、コロナル断面、サジタル断面の撮像ができるため短時間に広範囲の3Dデータが得られるなどの特長があります。
また、撮像アシスト機能であるDelayTrackerを使用することで部位に応じたボタンにより適切なディレー時間を簡単に設定することができます。
Fat Fraction Quantificationは、当社独自の6 point DIXON法であり、1回の呼吸停止で全肝の撮像が可能であるだけでなく、R2*mapの生成やPDFF定量値画像を得ることができ、安定した脂肪含有量の定量を実現します。
Large Bore設計により広々とした検査空間を実現。それにより、体格の大きい方、腰の曲がった方にも検査を受けていただくことができます。また、肩・肘・手首などのオフセンター撮像や側臥位での検査などにも柔軟に対応します。
開放的で明るい空間のため、狭いところが苦手な患者さんの不安を和らげ、より快適な検査環境を提供します。
1998年来、当社はMRI検査の問題である検査騒音に取り組んできました。
ハードウェア静音化技術Pianissimoは、すべての検査音の低減*1を可能にし、静音化シーケンスmUTE*2を組み合わせることで、検査時の騒音を最大で99%*3低減します。
スクリーンが寝台と連動してボア内に移動するため、ボア内へ入り込む感覚を低減します。ミラーに反射された映像とボア内に投影された臨場感ある映像が患者さんの目の前に広がり、明るい空間を実現します。