一种非均匀磁场下测量纵向弛豫时间的方法和设备

    公开(公告)号:CN114167331B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202111484586.X

    申请日:2021-12-07

    IPC分类号: G01R33/38

    摘要: 本发明公开了一种非均匀磁场下测量纵向弛豫时间的方法和设备,包括:在非均匀磁场下,根据被测物体的预估纵向弛豫时间,设置包含不同重复时间的测量序列组;其中,每一重复时间内包括一个主序列,该主序列前设有对应的纵向磁化矢量调制时间;在第一个重复时间之前施加预饱和脉冲模块,并利用测量序列组对被测物体进行扫描,以采集磁共振信号;对磁共振信号进行信号处理,得到有效磁共振信号;对有效磁共振信号进行非线性拟合,计算得到纵向弛豫时间。本发明能够有效减少测量序列扫描的时间,极大提高纵向弛豫时间的测量效率。

    一种低场核磁共振弹性测量方法及系统

    公开(公告)号:CN112244813B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202011140597.1

    申请日:2020-10-22

    IPC分类号: A61B5/055 A61B5/00

    摘要: 本发明公开一种低场核磁共振弹性测量方法及系统,包括以下步骤:S1、组织状态稳定后进行N次信号采集;S2、设在第一区域采集到的第一磁共振信号为S1(n,p),在第二区域采集到的第二磁共振信号为S2(n,p);S3、计算第一区域和第二区域距离;S4、将S1和S2降为一维列向量,用S1′和S2′表示;S5、对信号S1′和S2′做一维傅里叶变换,得到频率域信息,从中取出振动频率f对应的成分,记为K1(f)和K2(f);S6、求信号S2′中频率为f的分量的相对于S1′频率为f的分量的延迟δ;S7、计算剪切波波长λ;S8、计算杨氏模量。本发明实现一种基于单边磁体磁共振系统,实现弹性测量,可以有效降低系统成本,在单边磁体磁共振系统上成功实现了弹性系数测量。

    一种适用于器官无创定量检测的核磁共振测量系统

    公开(公告)号:CN114720927A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110351077.3

    申请日:2021-03-31

    摘要: 本发明涉及核磁共振技术领域,公开了一种适用于器官无创定量检测的核磁共振测量系统。通过本发明创造,可提供一种能够达成区域选择性激发效果的新型核磁共振测量系统,即通过在射频子系统的主射频线圈的外周区域中布置平行的副射频线圈,并在发射测量序列脉冲信号之前或过程中,通过该副射频线圈来发射预饱和脉冲信号以产生覆盖检测区域内非感兴趣区的射频场,可使得所述非感兴趣区内的部分或全部磁化矢量与磁体产生的静态磁场平行,进而在测量时可使非感兴趣区产生的且会对感兴趣区产生的回波信号造成干扰的无用信号减弱或消失,达到区域选择性激发效果,解决当前单边磁体核磁共振系统因存在激发区域不理想而导致脂肪检测不准的问题。

    3D-DESS序列的优化方法、3D-DESS优化序列和磁共振成像的匀场方法

    公开(公告)号:CN113093077A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110378682.X

    申请日:2021-04-08

    IPC分类号: G01R33/561 G01R33/565

    摘要: 本发明涉及磁共振成像技术领域,公开了一种3D‑DESS序列的优化方法、3D‑DESS优化序列和磁共振成像系统中减少涡流影响的匀场方法,包括:将两次回波信号采集的读出梯度GR进行分割,并在两次采样间隔之间建立一个强度为h的反向补偿梯度;调节所述反向补偿梯度的强度h以获取最优强度值,从而获得所述反向补偿梯度所产生的涡流强度eh对应的最优涡流强度值;其中,所述最优涡流强度值所对应的第二次回波信号采集读出梯度GR的涡流与第一次回波信号采集读出梯度GR的涡流大小相同。通过本发明3D‑DESS序列的优化方法获得的3D‑DESS优化序列在后续的磁共振成像的匀场方法中,能够将序列的读出梯度中产生的涡流进行消除,从而减小涡流带来的梯度场相位偏移,提高图像的成像质量。

    一种基于核磁共振系统的物质测量方法及系统

    公开(公告)号:CN111721795B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202010611176.6

    申请日:2020-06-29

    IPC分类号: G01N24/08

    摘要: 本发明实施例涉及一种基于核磁共振系统的物质测量方法及系统,用以解决或改善现有技术处理数据量大的技术问题;其方法包括:向被测物质采集几组具有不同回波间隔的核磁共振脉冲序列回波信号并处理得到几组带有横向弛豫及扩散衰减的信号;结合先验知识对所述带有横向弛豫及扩散衰减的信号进行拟合得到被测物质中成分的扩散系数、横向弛豫时间或/和含量权重;其系统包括控制台、磁体模块以及核磁共振系统;本发明实施例通过采集几组具有不同回波间隔的核磁共振脉冲序列回波信号进行拟合处理,不需采集大量数据即可实现对被测物质中成分的扩散系数、横向弛豫时间或/和含量的测量。

    一种单边磁体结构
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112162225B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202011211794.8

    申请日:2020-11-03

    IPC分类号: G01R33/38 G01R33/383 H01F7/02

    摘要: 本发明涉及永磁机构技术领域,公开了一种单边磁体结构,即通过左右主磁块及左右调节磁块的尺寸和位置优化调整,可在距离线圈表面较深的区域形成一个场强适中的低梯度场,以及可配合单边核磁共振设备中射频线圈的尺寸及位置,得到合适的场强等势线分布,扩大在射频线圈表面的检测等势线面积,避免引入非检测区域信号的干扰误差,提升信噪比,进而可利于完成对较深入的样本区域进行核磁共振探测,使得新设计的单边磁体结构具有磁体探测深度深、磁体体积小、结构简单、方便制作及工装和造价低等优点,便于应用在小型化、便携式和低成本的核磁共振设备中,具有广泛的应用前景。

    一种对核磁共振信号进行运动不敏感采集的方法、装置、计算机设备及核磁共振检测系统

    公开(公告)号:CN114236442B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202111531746.1

    申请日:2021-12-14

    IPC分类号: G01R33/46 G01R33/383

    摘要: 本发明涉及核磁共振技术领域,公开了一种对核磁共振信号进行运动不敏感采集的方法、装置、计算机设备及核磁共振检测系统。通过本发明创造,提供了一种在提供非均匀磁场的核磁共振系统中实现运动不敏感的信号采集方案,即通过在每次发射信号采集脉冲序列后增加发射参数可调的运动不敏感处理脉冲序列,可以饱和掉在预设饱和区域中残留的核磁共振信号,使得每次激发时组织内的纵向磁化矢量都与第一次激发时的相同,因此连续重复激发不会产生检测误差,可以有效减少运动对信号的影响,从而增加信号的稳定程度,减小诊断误差,实现对运动不敏感采集的目的,同时无需人员配合、也无需增加其它硬件成本以及无需降低采集次数和信噪比。

    一种适用于人体肝脏脂肪核磁共振检测的单边磁体及核磁共振系统

    公开(公告)号:CN112526421B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202011360119.1

    申请日:2020-11-27

    摘要: 本发明涉及核磁共振技术领域,公开了一种适用于人体肝脏脂肪核磁共振检测的单边磁体及核磁共振系统,即通过将单边磁体设计为包括有由左上磁块、左下磁块、中央底部磁块、右下磁块和右上磁块依次相接触构成的U形主磁体结构,并使各磁块的充磁方向沿顺时针方向或逆时针方向依次设置,可一方面为目标区域提供足够大的磁感应强度,另一方面可改善磁场强度等势面/等势线的形状,使等势面/等势线避开人体皮下脂肪的位置,从而可减小来自皮下脂肪的核磁共振信号对来自肝脏脂肪的核磁共振信号所产生干扰影响。同时可使目标区域附近的磁场梯度为定值,而且梯度值较小,使得磁感应强度线性衰减,磁感应强度较高,均匀性较好,有利于测量。

    一种便携式核磁共振检测系统的体内定位方法、装置、计算机设备及核磁共振检测系统

    公开(公告)号:CN113197566A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110463599.2

    申请日:2021-04-23

    IPC分类号: A61B5/055 G01R33/36 G01R33/58

    摘要: 本发明涉及核磁共振成像技术领域,公开了一种便携式核磁共振检测系统的体内定位方法、装置、计算机设备及核磁共振检测系统,即在系统矫正阶段,可将系统的检测空间划分为在主射频线圈的中心轴方向上依次相连的多个子空间,然后在所述中心轴方向上移动校准模体,使校准模体在每次移动后占据所述子空间的数目分别不同,并针对每次移动通过带有对应不同翻转角的饱和脉冲的多个Sat‑CPMG核磁共振序列扫描获取对应的回波信号,然后基于所有回波信号求解得到空间编码矩阵,最后在测量阶段应用该空间编码矩阵和通过所述多个Sat‑CPMG核磁共振序列扫描获取的所有回波信号,确定出各个子空间所产生的核磁共振信号,从而实现简化扫描定位过程和缩短耗时的体内定位目的。