[发明专利]利用具有固有运动校正的星形堆叠采集的MR成像在审
| 申请号: | 201980010813.X | 申请日: | 2019-01-28 |
| 公开(公告)号: | CN111656209A | 公开(公告)日: | 2020-09-11 |
| 发明(设计)人: | G·M·贝克;J·H·维尔贝恩;S·纳加拉杰;A·巴赫鲁;S·卡布斯 | 申请(专利权)人: | 皇家飞利浦有限公司 |
| 主分类号: | G01R33/48 | 分类号: | G01R33/48;G01R33/54;G01R33/563;G01R33/567;G01R33/561 |
| 代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 刘兆君 |
| 地址: | 荷兰艾*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 利用 具有 固有 运动 校正 星形 堆叠 采集 mr 成像 | ||
本发明涉及一种对对象(10)进行MR成像的方法。本发明的目的是使得能够使用星形堆叠或螺旋堆叠采集方案进行MR成像,从而在存在运动的情况下提供增强的图像质量。本发明的方法包括以下步骤:通过使所述对象经受包括RF脉冲和切换的磁场梯度的成像序列来生成MR信号;根据星形堆叠或螺旋堆叠方案采集信号数据,其中,从沿切片方向在相邻位置处布置的若干平行切片,将MR信号采集为径向k空间概况或螺旋k空间概况,其中,在采集期间,k空间的中心部分(20)比k空间的外围部分(21)更密集地采样。针对若干相继的时间间隔中的每个,根据子采样信号数据来重建相应的MR图像(22‑25);通过将所述中间MR图像(22‑25)彼此配准来导出运动引起的位移和/或变形;并且组合子采样的信号数据并从其重建最终的MR图像,其中,根据所导出的运动引起的位移和/或变形来应用运动校正。此外,本发明涉及MR设备(1)并且涉及针对MR设备的计算机程序。
技术领域
本发明涉及磁共振(MR)成像的领域。其涉及一种对放置在MR设备的检查体积中的对象进行MR成像的方法。本发明还涉及MR设备并且涉及要在MR设备上运行的计算机程序。
背景技术
当今广泛地使用图像形成MR方法,其利用磁场与核自旋之间的相互作用以形成二维或三维图像,特别是在医学诊断的领域使用,因为对于对软组织的成像,它们相对于其他方法在许多方面是有优势的,不需要电离辐射并且通常是非侵入性的。
根据一般的MR方法,要被检查的患者的身体被布置于强的均匀的磁场B0中,所述磁场的方向同时定义的测量有关的坐标系的轴(通常是z轴)。磁场B0产生取决于磁场强度的针对个体核自旋不同的能级,所述能级可以通过施加具有限定频率(所谓的拉莫尔频率,或MR频率)的电磁交变场(RF场)而被激发(自旋共振)。从宏观的视角,个体核自旋的分布产生总体磁化,其可以通过施加合适频率的电磁脉冲(RF脉冲)而被偏离出平衡态,而该RF脉冲的对应的磁场B1垂直于z-轴延伸,使得自旋执行关于z轴的进动。进动描绘锥形的表面,其孔径角被称为翻转角。翻转角的幅度依赖于所施加的电磁脉冲的强度和持续时间。在所谓的90°脉冲的情况下,磁化被从z轴偏转到横向平面(翻转角90°)。
在RF脉冲结束后,磁化弛豫回初始的平衡态,其中,z方向的磁化以第一时间常数T1(自旋晶格弛豫或纵向弛豫时间)再次建立,并且在垂直于z方向的磁化以第二更短时间常数T2(自旋-自旋或横向弛豫时间)弛豫。横向磁化和其变化可以借助于接收RF线圈检测到,其以如下的方式在MR设备的检查体积内被布置和取向:使得磁化的变化在垂直于z轴的方向被测量。横向磁化的衰减伴随着在RF激励之后由局部磁场不均匀性引起的发生的失相,这有利于从具有相同信号相位的有序状态转变到所有相位角均匀分布的状态。所述失相可以借助于重新聚焦RF脉冲(例如,180°脉冲)来补偿。这在接收线圈中产生回波信号(自旋回波)。
为实现身体中的空间分辨,沿着主轴延伸的时变磁场梯度被叠加到均匀磁场上,造成自旋共振频率的线性空间依赖性。在所述接收天线中拾取的信号则包括不同频率的分量,所述分量可以与所述身体/对象中的不同位置相关联。经由所述接收线圈获得的信号数据对应于空间频率域,并且被称作k空间数据。所述k空间数据通常包括用不同的相位编码采集的多条线。每条线都通过收集若干样本进行数字化。k空间数据的集合借助于逆傅里叶变换而被转换成MR图像。
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