haku: @supervisor Katila, Toivo / yhteensä: 177
viite: 2 / 177
Tekijä:Ehnholm, Julia
Työn nimi:Implementation of Keyhole Method for Dynamic Magnetic Resonance Imaging
Implementation av keyhole metod för dynamisk magnetresonansbildtagning
Keyhole-menetelmän toteutus dynaamiselle magneettikuvaukselle
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2005
Sivut:73      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto
Oppiaine:Lääketieteellinen tekniikka   (Tfy-99)
Valvoja:Katila, Toivo
Ohjaaja:
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark TF80     | Arkisto
Avainsanat:magnetic resonance imaging
keyhole imaging
restricted k-space
contrast enhanced timing robust angiography
magnetresonansbildtagning
keyhole metod
begränsat k-rum
kontrastförstärkt timing robust angiografi
Tiivistelmä (eng):The purpose of this work was to implement a keyhole dynamic imaging method on the Philips Panorama open mid-field and low-field magnetic resonance imaging (MRI) systems.
The keyhole method is an established method to reduce imaging time and increase temporal resolution with contrast enhanced (CE) dynamic imaging sequences.
In keyhole imaging, a high resolution image is acquired at the start of imaging, where after only a restricted part of the image data is updated.
The partial data is then appended with the reference data to produce an apparent high-resolution image.
This is possible because the data describing contrast changes in larger areas, without sharp boundaries, are localized in a limited part of the phase and frequency-encoded data.
Keyhole imaging has recently been developed for use with a contrast enhanced timing robust angiography (CENTRA) encoding scheme.
The keyhole method was implemented for normal linear encoding orders as well as for CENTRA as part of this thesis.

The functionality of the keyhole method was tested by staging a CE dynamic imaging session.
A grape fruit was imaged before and during injection of a contrast agent into a cavity in the fruit.
A keyhole percentage of 25% was used, which reduced the imaging time to a fourth of the original at the same time increasing the temporal resolution by a factor of four.
This produced nice high-resolution images, without any visible artefacts as expected.

The signal to noise ratio (SNR) and imaging time reduction were measured for a few different sequences and compared with the reference images to control that no difference in SNR could be seen and that the imaging time was correctly reduced.
The robustness of the reconstruction was tested with a very fast dynamic sequence and a small keyhole size.
The tests passed without problems.

Keyhole imaging was also tested with a patient without contrast agents to control the reproducibility of patient anatomies when only a part of the image data was updated.
The images showed that when the patient did not move during the scan, the anatomies were reproduced without problems.
On the other hand, if the patient moved during the scan, the images were partially or entirely spoiled because of motion artefacts.
Still, the edges of the reference image could be visualized as expected.
ED:2005-11-08
INSSI tietueen numero: 29946
+ lisää koriin
INSSI