[发明专利]用于在磁共振成像中对K空间数据进行采样的方法和系统有效
| 申请号: | 201910986827.7 | 申请日: | 2019-10-17 |
| 公开(公告)号: | CN111090067B | 公开(公告)日: | 2023-01-03 |
| 发明(设计)人: | 聂莉莎;赖永传;刘旋 | 申请(专利权)人: | 通用电气公司 |
| 主分类号: | G01R33/48 | 分类号: | G01R33/48;A61B5/055 |
| 代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 侯颖媖;钱慰民 |
| 地址: | 美国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 磁共振 成像 空间 数据 进行 采样 方法 系统 | ||
本发明题为“用于在磁共振成像中对K空间数据进行采样的方法和系统”。本发明提供了用于采集用于磁共振成像的k空间数据的各种方法和系统。在一个示例中,在施加相位编码梯度之后,在施加频率编码梯度时采集相位角的k空间数据。相位编码梯度的幅值和相位编码梯度的持续时间基于相位编码线的相位角和频率编码梯度的持续时间中的每一个来确定。
技术领域
本文所公开的主题的实施方案涉及磁共振成像中的数据采集。
背景技术
磁共振成像(MRI)是可以在不使用X射线或其他电离辐射的情况下创建人体内部的图像的医学成像模态。MRI系统包括超导磁体以产生强而均匀的静磁场B0。当人体或人体的一部分被放置在磁场B0中时,与组织水中的氢核相关联的核自旋变得极化,其中与这些自旋相关联的磁矩优先沿磁场B0的方向对准,从而导致沿该轴的小的净组织磁化。MRI系统还包括梯度线圈,该梯度线圈产生具有正交轴线的较小幅值、空间变化的磁场以通过在体内每个位置处产生特征共振频率来对磁共振(MR)信号进行空间编码。氢核由处于或接近氢核的共振频率的射频信号激发,这为核自旋系统增加了能量。当核自旋弛豫回到其静止能量状态时,其以RF信号的形式释放吸收的能量。该RF信号(或MR信号)由一个或多个RF线圈检测并且使用重建算法转换成图像。
发明内容
在一个实施方案中,一种方法包括施加与圆形笛卡尔k空间中的相位编码线对应的相位编码梯度,其中相位编码梯度的幅值和持续时间随相位编码线在圆形笛卡尔k空间中的位置而变化;以及通过施加频率编码梯度而沿着圆形笛卡尔k空间中的相位编码线采集k空间数据,其中采集k空间数据的持续时间随相位编码线在k空间中的位置而变化。这样,可减少MRI成像期间的相位梯度的功率和射频脉冲的重复时间。
应当理解,提供上面的简要描述来以简化的形式介绍在具体实施方式中进一步描述的精选概念。这并不意味着识别所要求保护的主题的关键或必要特征,该主题的范围由具体实施方式后的权利要求书唯一地限定。此外,所要求保护的主题不限于解决上文或本公开的任何部分中提到的任何缺点的实施方式。
附图说明
通过参考附图阅读以下对非限制性实施方案的描述将更好地理解本公开,其中以下:
图1是根据一个示例性实施方案的MRI系统的框图。
图2示出了用于对矩形笛卡尔k空间进行采样的示例脉冲序列。
图3示出了示例矩形笛卡尔k空间。
图4示出了用于对圆形笛卡尔k空间进行采样的示例脉冲序列。
图5A示出了示例圆形笛卡尔k空间。
图5B示出了用于确定图5A的圆形笛卡尔k空间的示例Fermi滤波器。
图6A示出了图4的脉冲序列中不同相位角处的相位编码梯度的幅值。
图6B示出了图2的脉冲序列中不同相位角处的相位编码梯度的幅值。
图7示出了用于对圆形笛卡尔k空间进行采样的示例方法的流程图。
图8示出了用于确定脉冲序列的示例方法的流程图。
图9A是用图2的脉冲序列采集的MRI图像。
图9B是用图4的脉冲序列采集的MRI图像。
具体实施方式
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