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  An eigenvalue approach for the automatic scaling of unknowns in model-based reconstructions: Application to real-time phase-contrast flow MRI.

Tan, Z., Hohage, T., Kalentev, O., Joseph, A. A., Wang, X., Voit, D., Merboldt, K. D., & Frahm, J. (2017). An eigenvalue approach for the automatic scaling of unknowns in model-based reconstructions: Application to real-time phase-contrast flow MRI. NMR in Biomedicine, 30(12):. doi:10.1002/nbm.3835.

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資料種別: 学術論文

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2493021.pdf (出版社版), 940KB
 
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2493021_Suppl.zip.part (付録資料), 26MB
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https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002E-3516-A
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2493021_Suppl.zip.part
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作成者

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 作成者:
Tan, Z.1, 著者           
Hohage, T., 著者
Kalentev, O.1, 著者           
Joseph, A. A.1, 著者           
Wang, X.1, 著者           
Voit, D.1, 著者           
Merboldt, K. D.1, 著者           
Frahm, J.1, 著者           
所属:
1Biomedical NMR Research GmbH, MPI for biophysical chemistry, Max Planck Society, ou_578634              

内容説明

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キーワード: cardiovascular blood flow; flow quantification; model-based reconstruction; nonlinear inverse reconstruction; real-time MRI; scaling of unknowns
 要旨: The purpose of this work is to develop an automatic method for the scaling of unknowns in model-based nonlinear inverse reconstructions and to evaluate its application to real-time phase-contrast (RT-PC) flow magnetic resonance imaging (MRI). Model-based MRI reconstructions of parametric maps which describe a physical or physiological function require the solution of a nonlinear inverse problem, because the list of unknowns in the extended MRI signal equation comprises multiple functional parameters and all coil sensitivity profiles. Iterative solutions therefore rely on an appropriate scaling of unknowns to numerically balance partial derivatives and regularization terms. The scaling of unknowns emerges as a self-adjoint and positive-definite matrix which is expressible by its maximal eigenvalue and solved by power iterations. The proposed method is applied to RT-PC flow MRI based on highly undersampled acquisitions. Experimental validations include numerical phantoms providing ground truth and a wide range of human studies in the ascending aorta, carotid arteries, deep veins during muscular exercise and cerebrospinal fluid during deep respiration. For RT-PC flow MRI, model-based reconstructions with automatic scaling not only offer velocity maps with high spatiotemporal acuity and much reduced phase noise, but also ensure fast convergence as well as accurate and precise velocities for all conditions tested, i.e. for different velocity ranges, vessel sizes and the simultaneous presence of signals with velocity aliasing. In summary, the proposed automatic scaling of unknowns in model-based MRI reconstructions yields quantitatively reliable velocities for RT-PC flow MRI in various experimental scenarios.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2017-09-282017-12
 出版の状態: 出版
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 査読: 査読あり
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1002/nbm.3835
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: NMR in Biomedicine
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: 11 巻号: 30 (12) 通巻号: e3835 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -