[发明专利]反转恢复准备的3D梯度自旋回波扩散成像方法、介质及设备在审
| 申请号: | 202110892182.8 | 申请日: | 2021-08-04 |
| 公开(公告)号: | CN113476031A | 公开(公告)日: | 2021-10-08 |
| 发明(设计)人: | 吴丹;李浩天;张祎;徐义程;孙毅 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
| 主分类号: | A61B5/055 | 分类号: | A61B5/055;G06T17/00 |
| 代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人: | 傅朝栋;张法高 |
| 地址: | 310058 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 反转 恢复 准备 梯度 自旋 回波 扩散 成像 方法 介质 设备 | ||
1.一种反转恢复准备的3D梯度自旋回波扩散成像方法,其特征在于,包括:
S1:在成像序列的开始位置执行一个反转恢复模块,以抑制脑脊液的纵向磁化信号;
S2:在反转恢复模块之后执行扩散准备模块,将一对扩散梯度嵌入到90°x-180°y-90°-x射频脉冲中,以实现扩散编码与信号采集的分离;所述扩散梯度为梯形余弦振荡扩散梯度或脉冲扩散梯度;
S3:在扩散准备模块后执行脂肪饱和模块,抑制脂肪信号;
S4:在脂肪饱和模块后执行梯度自旋回波模块,使用3D梯度回波-自旋回波序列进行信号采集,得到3D K-空间数据;
S5:在梯度自旋回波模块后执行通用自动校准并行采集重建模块,对3D K-空间数据进行重建得到完整图像。
2.如权利要求1所述的反转恢复准备的3D梯度自旋回波扩散成像方法,其特征在于,所述反转恢复模块中的处理流程如下:
先对整个3D成像空间施加非空间选择性的180°翻转角的射频脉冲激励,再等待反转时间(TI),使得脑脊液的纵向磁化矢量完全消除。
3.如权利要求1所述的反转恢复准备的3D梯度自旋回波扩散成像方法,其特征在于,所述扩散准备模块中的处理流程如下:
首先,在TI时刻沿X轴方向进行90°翻转角的射频激发脉冲;然后,沿着预定的扩散方向施加所述扩散梯度;接着,沿Y轴方向进行180°翻转角的射频回聚脉冲,然后再施加完全相同的所述扩散梯度;再后,沿Z轴方向施加稳定器梯度(Gstb);最后,沿-X轴方向进行90°翻转角的射频激发脉冲,将横向磁化矢量转化为纵向磁化矢量。
4.如权利要求1所述的反转恢复准备的3D梯度自旋回波扩散成像方法,其特征在于,所述脂肪饱和模块中的处理流程如下:
施加三个95°翻转角的频率选择性的高斯脉冲,将脂肪纵向磁化矢量的sin(95°)部分进行翻转并等待T1*ln(2)时间后将其置0,使脂肪的大部分纵向磁化矢量转化为横向磁化矢量,同时施加梯度,将脂肪的横向磁化矢量完全消除;其中T1为脂肪的纵向弛豫时间。
5.如权利要求1所述的反转恢复准备的3D梯度自旋回波扩散成像方法,其特征在于,所述梯度自旋回波序列(GRASE)模块中的处理流程如下:
通过在Y方向上进行回波平面成像(EPI)编码以及在Z方向上进行涡轮自旋回波(TSE)编码,从而实现3D GRASE读出;其中沿EPI方向执行并行成像采集,而沿TSE方向上执行中心编码;在每段EPI读出时刻的前后沿Z轴方向施加稳定器梯度。
6.如权利要求1所述的反转恢复准备的3D梯度自旋回波扩散成像方法,其特征在于,所述通用自动校准并行采集(GRAPPA)重建模块中的处理流程如下:
首先使用3-navigator-echo技术来估计EPI奇偶行之间的相位变化,然后使用GRAPPA技术将K空间中沿EPI方向执行的并行成像采集的空缺行填充完整。
7.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有计算机程序,当所述计算机程序被处理器执行时,用于实现如权利要求1~6任一所述的反转恢复准备的3D梯度自旋回波扩散成像方法。
8.一种磁共振成像设备,其特征在于,包括磁共振扫描器以及控制单元,所述控制单元中存储有成像序列,所述成像序列被执行时,用于实现如权利要求1~6任一所述的反转恢复准备的3D梯度自旋回波扩散成像方法。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于浙江大学,未经浙江大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202110892182.8/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:SLC12A5及其抑制剂的应用
- 下一篇:一种市政工程用安全智能窨井盖





