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Akustisches Synchronisationsverfahren für die Magnetresonanztomographie = Acoustic method for MRI synchronization



Verantwortlichkeitsangabevorgelegt von Tobias Frauenrath

ImpressumAachen : Publikationsserver der RWTH Aachen University 2010

Umfang137 S. : ill., graph. Darst.


Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 2010

Zsfassung in dt. und engl. Sprache


Genehmigende Fakultät
Fak01

Hauptberichter/Gutachter


Tag der mündlichen Prüfung/Habilitation
2010-02-08

Online
URN: urn:nbn:de:hbz:82-opus-32394
URL: https://publications.rwth-aachen.de/record/51746/files/3239.pdf

Einrichtungen

  1. Lehrstuhl für Makromolekulare Chemie (154810)
  2. Fachgruppe Chemie (150000)

Inhaltliche Beschreibung (Schlagwörter)
NMR-Tomographie (Genormte SW) ; Stethoskop (Genormte SW) ; Elektrokardiogramm (Genormte SW) ; Trigger (Genormte SW) ; Ingenieurwissenschaften (frei) ; Kardiovaskulare MRT (frei) ; Gating (frei) ; Cardiovascular (frei) ; MRI (frei) ; ECG (frei) ; akoustic trigger (frei)

Thematische Einordnung (Klassifikation)
DDC: 620

Kurzfassung
Die Herz-MRT stellt eine immer wichtiger werdendes, diagnostisches Werkzeug zur Erkennung kardiovaskulärer Erkrankungen dar. Die nicht-Invasivität und die Vermeidung von ionisierender Strahlung zeigen im Gegensatz zu den herkömmlichen Verfahren richtungsweisend in die Zukunft der klinischen Diagnostik, die derzeit jedoch noch Unzulänglichkeiten im Bereich der Patientenvorbereitung und der Synchronisationmechanismen der Datenaufnahme von bewegten Organen hat. Um diese Unzulänglichkeiten zu vereinfachen wird in dieser Arbeit ein zur konventionellen EKG-Synchronisation alternatives Konzept vorgestellt, das die Vorbereitungszeit verkürzt und die Zuverlässigkeit, insbesondere bei hohen Magnetfeldstärken, erhöht. Zu diesem Zweck wird das mittels eines Stethoskops aufgenommene Herzsignal in ein robustes MR-Synchronisationssignal transformiert, indem die Herztöne des Patienten mit diesem Stethoskopkopf während der Untersuchung im Magnetfeld aufgenommen werden. Die Schallfortleitung heraus aus dem Magnetfeld geschieht mit einem Schlauch, an dessen Ende ein Mikrofon gekoppelt ist. Die gewonnenen, elektrischen Informationen werden verstärkt und anschließend werden nicht benötigte Frequenzanteile ausgefiltert. Hierzu zählen auch die markanten und bis 110dB lauten Gradientenschaltgeräusche. In dem nun vorliegenden Signal wird nach dem Signal des ersten Herztones gesucht und dieses in ein für die heutzutage etablierten MR-Geräte kompatibles pseudo EKG-Signal überführt. Zur technische Evaluierung des Systems ist in die Signalverarbeitung ein USB-Anschluss integriert, der an einem integrierten Soundkartenchip ein Überwachen sämtlicher Funktionstufen ermöglicht. Auf diese Weise konnten auch die von den MR-Parametern Echozeit und Repetitionszeit abhängigen Gradientengeräuschsamplituden für die wichtigsten kardiovaskulären MR-Sequenzen bestimmt werden. Da die Signalaufnahme auf diese Art und Weise auch während einer MR-Untersuchung möglich ist, konnten Signal-zu-Rauschmessungen zwischen den Herztönen und dem Gradientengeräusch stattfinden. Die klinische Evaluierung ist jeweils als Vergleich zwischen der bisher hauptsächlich etablierten EKG-Methode und der neuartigen, akustischen Synchronisation durchgeführt. Neben der anatomischen Bildgebung des Herzens, der Funktionsbestimmung des Herzens und der Gewebecharkterisierung des Herzmuskelgewebes sind angiographische Aufnahmen sowohl in der Herzregion, als auch im Kopf akustisch synchronisiert gelungen. Der subjektive Eindruck anhand der klinischen Bilder, als auch der qualitative Vegleich mit einer Bildanalysesoftware zeigte die klinischen Robustheit gegenüber Gradienten-Schalt-Geräuschen, elektromagnetischen Impulsen und induzierten, elektrischen Strömen. Ein Beleg der klinischen Eignung der akustischen Methode wird durch die vielfältig vorgestellten Studien erbracht, wobei vom MR-Stethoskopkopf keinerlei Patientenrisiken ausgehen, da die ausgewählten Materialien elektrisch nicht leitfähig sind. Gegenüber dem MRT-Gerät wird die elektrische Sicherheit durch eine galvanische Entkopplung gewährleistet. Zusammengefasst sind folgende Probleme des herkömmlichen EKG Verfahrens gelöst: Kein Risiko eines elektrischen Schlages durch Spannungsinduktion in die EKG Messleitungen, hierdurch auch keine Gefahr von Verbrennungen an den Kontaktstellen; schnelle Präparationsphase durch einfaches Auflegen des MR-Stethoskops auf die Brust; Unabhängigkeit der verwendeten Hardware gegenüber elektromagnetischen Störungen durch galvanische Entkopplung sowohl zum Patienten im Magnetfeld, als auch zur MR-Hardware. Die akustische Synchronisationmethode hat die Anforderungen der gebräuchlichsten Herz- MR-Untersuchungsmethoden erfüllt. In dieser Arbeit sind atemangehaltene Protokolle und Protokolle unter freier Atmung gleichermaßen getestet. Zur Synchronisation der MR-Bildgebung mit der Herzaktivität werden MR-Sequenzen sowohl retrospektiv gegatet, als auch prospektiv getriggert. Durch die geringe Latenz der akustischen Methode von weniger als 30ms sind gegenüber dem etablierten EKG-Ansatz keinerlei Einschränkungen zu verzeichnen. Für die Implementierung an klassischen MR-Systemen sind weder Hard-, noch Softwareänderungen für den Gebrauch des ACT-Gerätes notwendig. Der Einsatz in Forschung und Klinik der akustischen Synchronisationsmethode ist unproblematisch möglich.

In current clinical MR practice, cardiac motion is dealt with using electrocardiographic (ECG) gating to synchronize data acquisition with the cardiac cycle. ECG, being an inherently electrical measurement, is corrupted by interferences with electromagnetic fields and by magnetohydrodynamic effects, in particular at high magnetic field strengths. Consequently, artifacts in the ECG trace might be mis-interpreted as trigger pulse resulting in erroneous triggering together with motion corrupted image quality. For all of these reasons, a non-invasive, fully MR compatible cardiac monitoring and gating approach, which presents no risk of high voltage induction and patient burns, immunity to electromagnetic interferences, suitability for all magnetic field strengths, patient comfort and ease of use is conceptually appealing for the pursuit of robust and safe clinical cardiovascular MR (CVMR). To meet all these challenges, the first aim of this thesis is to develop a cardiac monitoring and gating device that employs acoustic signals. Next, the clinical efficacy and robustness of acoustic triggering in CVMR applications at 1.5 T, 3.0 T and 7.0 T including retrospective gating and prospective triggering regimes is demonstrated. The basic design of the MR-stethoscope is surveyed in Chapter 3. The acoustic gating device consists of three main components: an acoustic sensor, a signal processing unit and a coupler unit to the MR system. Signal conditioning and conversion are conducted outside the 0.5mT area using dedicated electronic circuits. The final waveform is delivered to the internal physiological signal controller circuitry of a clinical MR scanner. Chapter 4 presents the technical evaluation of the MR-stethoscope. In comparison, ECG waveforms were susceptible to T-wave elevation and other distortion, which were more pronounced at higher fieldstrengths. Chapter 5 describes the results derived from the clinical evaluation of the MR-stethoscope. For this purpose, cardiovascular MRI was performed on volunteers at 1.5 T, 3.0 T and 7.0 T whole body MR systems. Black blood imaging, 2D CINE imaging, 3D phase contrast MR angiography and myocardial T2* mapping were carried out. Obtaining a trigger signal from the target vessel territory would be also very beneficial to address motion artifact concerns raised by the traditional MRA approach, where missynchronization is frequently caused by the latency between the R-wave recognition used for gating and the motion of a target vessel distant to the heart. This applies in particular to peripheral ECG-gated MRA and to finger pulse oximetry gated acquisitions, where the mean travel time of blood between the heart and the target territory can be in the order of several hundreds of milliseconds. Hence, finger pulse oximetry gated prospective cardiac imaging of the systolic cardiac phase is elusive. For comparison, the latency between lectrophysiological and acoustic cardiac activity can be easily offset by reducing the trigger delay by 30ms in order not to miss the systolic cardiac phase. The acoustic approach also appears to be an excellent candidate for gating acquisitions in areas located distant from the heart. In clinical practice, areas of interest are usually positioned at the magnet’s isocenter. Consequently, the position of the heart in non-cardiac studies is off-center, closer to the ends off the gradient coils, which amplifies changes in dB/dt during gradient switching. This geometrical constraint increases the interference between the electrophysiological signals and electro-magnetic fields generated by the gradients, leading to pronounced distortion of the ECG signal. The capability of local acoustic gating can in principal serve to alleviate substantially the fundamental problem of erroneous ECG-gating for off-center positions of the heart. Fetal cardiovascular MRI is another emerging application [Sal08] which suffers from synchronization problems and hence is a driving force for further advancement of the MR-stethoscope towards capturing fetal phonocardiograms at (ultra)high magnetic fields. Further investigation is anticipated to ensure reliable performance of the acoustic synchronization approach in patients with heart or valvular diseases. Valvular defects need not be prohibitive for acoustic gating since the murmurs, which might be detected in the phonocardiogram, are of high frequency and hence can be suppressed by appropriate filtering. In conclusion, the efficacy of acoustic triggering for several common cardiovascular applications of MRI is demonstrated. The ACT’s intrinsic insensitivity to interference with electromagnetic fields renders it suitable for clinical imaging due to its excellent trigger reliability - even at ultra-high magnetic field strengths. For motion-synchronized MR imaging and spectroscopy, the acoustic gating approach offers versatility beyond that currently available for (ultra)-high field MR applications.

Fulltext:
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Dokumenttyp
Dissertation / PhD Thesis

Format
online, print

Sprache
German

Interne Identnummern
RWTH-CONV-114006
Datensatz-ID: 51746

Beteiligte Länder
Germany

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The record appears in these collections:
Document types > Theses > Ph.D. Theses
Faculty of Mathematics and Natural Sciences (Fac.1) > Department of Chemistry
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Public records
Publications database
154810
150000

 Record created 2013-01-28, last modified 2026-06-09


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