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Bewegungskompensation für die Magnetresonanztomographie mit Compressed-Sensing-Rekonstruktion

Fachliche Zuordnung Medizinische Physik, Biomedizinische Technik
Förderung Förderung von 2016 bis 2021
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 290129674
 
Erstellungsjahr 2021

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Patientenbewegungen während der Messphase der Magnetresonanztomographie (MRT) führen zu unerwünschten Bildartefakten, die so gravierend sein können, dass die gesamte Messung diagnostisch unbrauchbar wird. Während für rigide und periodische Bewegungen (z.B. Kopf bzw. Herz) verschiedene Lösungen verfügbar sind, ist dies für elastische aperiodische Bewegungen nicht der Fall. Das wesentliche Ziel des Forschungsvorhabens bestand daher darin, neue Ansätze für die MR- Bildrekonstruktion bei elastischer Patientenbewegung zu untersuchen und entsprechende Rekonstruktionsverfahren zu entwickeln. Die medizinischen Anwendungsgebiete wurden entsprechend der klinischen Notwendigkeiten wie folgt gewählt: Hals/Kopf-Bildgebung, die häufig durch Schluckbewegungen gestört wird, und Oberbauch- und Gallengangsbildgebung, die im Wesentlichen durch Atmung gestört wird. Mit einem auf örtlicher Fensterung beruhenden Ansatz, bei dem einzelne Bildregionen so verschoben werden, dass die k-Raum-Messwerte bestmöglich durch das Modell erklärt werden können, ist es für die Oberbauchbildgebung in Simulationen gelungen, eine Kompensation zu erreichen. Bei dem Verfahren werden eine 1-regularisierte Bildschätzung und eine Bewegungskompensation im Rahmen eines Compressed-Sensing-Ansatzes alternierend durchgeführt, bis Konvergenz erreicht ist. Die vielversprechendsten Ergebnisse wurden dabei für eine simulierte PROPELLER Messung erzielt. Entsprechende Messungen an Probanden konnten bislang nicht durchgeführt werden. Es besteht daher weiter das Ziel, am Universitätsklinikum entsprechende Messungen durchzuführen und die klinische Relevanz der entwickelten Methoden auch praktisch zu demonstrieren.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

  • Designing a compact MRI motion phantom in Current Directions in Biomedical Engineering, vol. 2, no. 1, pp. 471-474, Basel, Switzerland, Oct, 2016
    Schmiedel, M., Moeller, A., Koch, M. A. and Mertins, A.
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1515/cdbme-2016-0104)
  • Blind Rigid Motion Estimation for Arbitrary MRI Sampling Trajectories in Bildverarbeitung für die Medizin 2019, pp. 128-133, Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, 2019
    Möller, A., Maass, M., Parbs, T. J. and Mertins, A.
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/978-3-658-25326-4_28)
  • Blind Sparsity Based Motion Estimation and Correction Model for Arbitrary MRI Sampling Trajectories in Proceedings of the 27th Joint Annual Meeting of ISMRM, pp. 4496, Montreal, Canada, May, 2019
    Möller, A., Maass, M., Parbs, T. J. and Mertins, A.
  • Einsatz von Compressed Sense zur Beschleunigung der muskuloskelettalen MR Bildgebung. Fortschr Röntgenstr 2019; 191: S1-S100; Wiss 208.2
    Jacob, F., Katemann, C., Stahlberg, E., Panagiotopoulos, N., Frydrychowicz, A., Barkhausen, J.
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1055/s-0037-1682149)
  • Retrospective Blind MR Image Recovery with Parameterised Motion Models in Bildverarbeitung für die Medizin 2019, pp. 140 - 145, Springer Vieweg, Wiesbaden, Informatik aktuell, 2019
    Parbs, T. J., Möller, A. and Mertins, A.
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/978-3-658-25326-4_30)
 
 

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