[发明专利]具有增强的磁化率对比度的MR成像有效
申请号: | 201480031763.0 | 申请日: | 2014-06-06 |
公开(公告)号: | CN105283125B | 公开(公告)日: | 2019-04-30 |
发明(设计)人: | Z·陈;M·富德勒;E·A·穆尔;G·H·海里戈;K·范德芬 | 申请(专利权)人: | 皇家飞利浦有限公司 |
主分类号: | A61B5/055 | 分类号: | A61B5/055;G01R33/56;G01R33/561;A61B5/02 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 李光颖;王英 |
地址: | 荷兰艾*** | 国省代码: | 荷兰;NL |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 增强 磁化率 对比度 mr 成像 | ||
1.一种对被放置在MR设备(1)的检查体积中的目标(10)进行MR成像的方法,所述方法包括以下步骤:
a)通过使所述目标(10)经受RF脉冲和切换的磁场梯度的成像序列来生成至少两个在不同回波时间时的回波信号;
b)采集所述回波信号;
c)针对多个相位编码步骤重复步骤a)和b);
d)根据采集到的回波信号来重建针对每个回波时间的中间MR图像;以及
e)通过针对磁化率加权MR图像的每个体素计算所述中间MR图像在各自的图像位置处的体素值的非线性组合来生成所述磁化率加权MR图像,其中,所述非线性组合对较低的体素幅值的加强多于对较高的体素幅值的加强。
2.如权利要求1所述的方法,其中,所述非线性组合是通过将所述中间MR图像的在所述各自的图像位置处的所述体素值的倒数值进行组合而被计算的。
3.如权利要求2所述的方法,其中,生成所述磁化率加权MR图像的步骤包括:
计算所述中间MR图像的在每个图像位置处的所述体素值的绝对值;
通过将每个绝对值升到负指数次幂来计算所述倒数值;
针对所述磁化率加权MR图像的每个体素,对在所述各自的图像位置处的所述倒数值进行加和。
4.如权利要求3所述的方法,其中,所述生成所述磁化率加权MR图像的步骤还包括对在每个图像位置处的所述倒数值的所述组合进行归一化的步骤。
5.如权利要求1所述的方法,其中,所述非线性组合涉及对加权和的计算,其中,较大的加权因子应用于所述中间MR图像的具有较低幅值的体素值,而较小的加权因子应用于所述中间MR图像的具有较高幅值的体素值。
6.如权利要求5所述的方法,其中,所述中间MR图像和所述磁化率加权MR图像为复合图像。
7.如权利要求1-5中的任一项所述的方法,其中,所述中间MR图像为幅值图像。
8.如权利要求1-5中的任一项所述的方法,其中,所述中间MR图像为磁化率增强幅值图像。
9.如权利要求1-5中的任一项所述的方法,其中,所述成像序列为多回波梯度回波序列。
10.一种用于执行如权利要求1-8中的任一项所述的方法的MR设备,所述MR设备(1)包括:至少一个主磁体线圈(2),其用于在检查体积内生成均匀稳定的磁场B0;多个梯度线圈(4、5、6),其用于在所述检查体积内的不同空间方向上生成切换的磁场梯度;至少一个RF线圈(9),其用于在所述检查体积内生成RF脉冲和/或用于接收来自被定位在所述检查体积中的目标(10)的MR信号;控制单元(15),其用于控制RF脉冲和切换的磁场梯度的时间连续;以及重建单元(17),其用于根据接收到的MR信号来重建MR图像,其中,所述MR设备(1)被布置为执行以下步骤:
a)通过使所述目标(10)经受RF脉冲和切换的磁场梯度的成像序列来生成至少两个在不同回波时间时的回波信号;
b)采集所述回波信号;
c)针对多个相位编码步骤重复步骤a)和b);
d)根据采集到的回波信号来重建针对每个回波时间的中间MR图像;以及
e)通过针对磁化率加权MR图像的每个体素计算所述中间MR图像的在各自的图像位置处的体素值的非线性组合来生成所述磁化率加权MR图像,其中,所述非线性组合对较低的体素幅值的加强多于对较高的体素幅值的加强。
11.一种存储有计算机程序的计算机可读介质,所述计算机程序要在MR设备上运行,所述计算机程序包括用于以下的指令:
a)运行成像序列,所述成像序列生成至少两个在不同回波时间时的回波信号;
b)采集所述回波信号;
c)针对多个相位编码步骤重复步骤a)和b);
d)根据采集到的回波信号来重建针对每个回波时间的中间MR图像;以及
e)通过针对磁化率加权MR图像的每个体素计算所述中间MR图像的在各自的图像位置处的体素值的非线性组合来生成所述磁化率加权MR图像,其中,所述非线性组合对较低的体素幅值的加强多于对较高的体素幅值的加强。
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