[发明专利]用于确定磁共振数据的方法和磁共振设备有效
| 申请号: | 201210359134.3 | 申请日: | 2012-09-24 | 
| 公开(公告)号: | CN103033785B | 公开(公告)日: | 2017-03-01 | 
| 发明(设计)人: | J.O.布鲁哈根;M.芬切尔;R.拉德贝克;H.H.奎克 | 申请(专利权)人: | 西门子公司 | 
| 主分类号: | G01R33/565 | 分类号: | G01R33/565;A61B5/055 | 
| 代理公司: | 北京市柳沈律师事务所11105 | 代理人: | 谢强 | 
| 地址: | 德国*** | 国省代码: | 暂无信息 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 确定 磁共振 数据 方法 设备 | ||
技术领域
本发明涉及用于确定磁共振数据的一种方法和一种磁共振设备。
背景技术
磁共振断层造影(MRT)是一种可以拍摄二维(2D)或三维(3D)图像数据组的成像方法,所述图像数据组可以以高的分辨率对受检人员内部的结构,特别是软组织成像。在MRT中将检查对象中的质子的磁矩在基本磁场中对齐。通过入射高频脉冲可以将核自旋从对齐的位置,即,静止位置,或者其他状态偏转或激励。然后借助一个或多个高频(HF)线圈来探测激励的磁化的时间演变。
通过施加层选择梯度在入射高频脉冲的情况下仅激励检查对象的、其中满足由于局部磁场强度引起的共振条件的层中的核自旋。可以通过施加至少一个相位编码梯度以及频率编码梯度在读出或信号探测时间段期间进行其他位置编码。由此可以获得受检人员的多层的MR照片。借助合适的显示方法可以为了诊断提供以三维MR图像形式的受检人员的确定区域的所谓(3D)影像。
但是典型地在磁共振(MR)设备中可测量体积由于物理的和技术的条件,诸如基本磁场的有限的均匀性和梯度场的非线性而受到限制。由此测量区域,即所谓的视野或“Field of View”(FoV)被限制到一个体积,在该体积中上面提到的物理特征处于预先给出的容差范围内部并且由此可以利用通常的测量序列进行待检查的对象的忠于原始的成像。这样的受限的视野特别是在x和y方向上,即垂直于磁共振设备的环形隧道的纵轴,远远小于磁共振设备的环形隧道限制的体积。在通常的磁共振设备中环形隧道的直径例如大约为60cm,而通常使用的视野的直径(在该视野中上面提到的物理特征处于容差范围内)例如为50cm。
在视野外部会发生基本磁场的均匀性的明显偏差。拍摄的MR图像在相应的区域中显示失真。存在不同的应用,在这些应用中需要高的位置忠实程度,即,MR图像数据的失真小。
例如对于混合系统,诸如由磁共振断层造影和正电子发射断层造影组成的混合系统,即所谓的MR-PET混合系统,重要的是,也能尽可能精确确定边缘区域中的检查对象的结构。对于MR-PET混合系统,例如人衰减校正具有关键意义。利用人衰减校正,确定了在正电子和电子相互作用之后发出的质子在其到达检测器的路径上通过吸收性组织导致的强度衰减,并且将所接收的PET信号精确地校正此衰减。为此采集磁共振数据,所述磁共振数据对被检查对象在通过正电子发射断层成像所发出的高能光子的方向上的完整的解剖结构进行成像。以此,即使在混合系统的隧道的边缘区域内也尽可能精确地采集被检查对象的解剖结构。处于此区域内的结构对于被检查的患者而言例如是可能布置在混合系统的隧道内壁附近的边缘区域内的手臂。
需要高的位置保真的其他应用情况是基于MR的介入、对于辐射治疗设备的基于MR的辐射规划、全身MR应用诸如在MR肿瘤学和MR血管造影中特别是在使用短磁体的情况下,所述短磁体具有特别有限的FoV,和后处理应用诸如利用高位置保真的成像方法诸如计算机断层造影或PET的“composing,构图”或“fusion,融合”。
为了扩展视野在文献中例如已知使用为了位置编码而在拍摄MR数据时使用的梯度场的非线性来补偿基本磁场的非均匀性的方法。为了拍摄三维MR图像需要拍摄多个层的MR数据。但是因为基本磁场的非均匀性是取决于位置的,所以利用公知的方法在多个位置上的补偿是复杂的或很难的。例如在各个层之间产生间隙,关于该间隙不能获得MR信息并且由此必须插值。这限制了产生视野扩展的三维MR图像的可能性。
发明内容
相应地,存在提供一种用于在MR设备的视野边缘处的部分区域内拍摄检查对象的多层的MR数据的改进的方法的必要性。
按照一个方面,提供了一种在具有基本磁场的磁共振设备的部分区域中用于采集检查对象的多层的磁共振(MR)数据的方法。在此,部分区域沿着第一方向位于磁共振设备的视野边缘处。该方法包括这样产生具有其位置依赖性的非线性的第一梯度场,使得在部分区域中该非线性补偿基本磁场的空间非均匀性。该方法还包括检查对象沿着第一方向的多个定位,从而检查对象的垂直于第一方向的多个层先后包括所述部分区域。该方法还包括利用拍摄序列对于这些层的每个采集磁共振数据。
可以沿着第一方向布置磁场。这一点典型地对于超导线圈磁体是这样,在所述超导线圈磁体中磁场沿着线圈轴取向。检查对象然后位于磁体内部的管中。也可以沿着与线圈轴平行的方向例如通过移动检查台或卧榻定位检查对象。例如部分区域可以具有沿着第一方向的伸展,从而同时多个层包括该部分区域。
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