使用波编码的并行MR成像
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113544526B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202080016570.3

    申请日:2020-02-18

    IPC分类号: G01R33/561 G01R33/483

    摘要: 本发明涉及一种对放置在MR设备(1)的检查体积中的对象(10)进行MR成像的方法。所述方法包括以下步骤:通过使所述对象经受成像序列来生成MR信号,在笛卡尔k空间采样方案中采集MR信号概况,其中,每个MR信号概况是在存在沿读出方向的时间恒定磁场梯度和沿相位编码方向的正弦调制的磁场梯度的情况下被采集的,并且考虑所述磁场梯度的调制方案,根据所采集的MR信号概况来重建MR图像。本发明提出磁场梯度的正弦调制的频率在每个MR信号概况的采集期间变化。此外,本发明涉及用于执行该方法的MR设备以及要在MR设备上运行的计算机程序。

    使用多个磁共振成像系统配置对磁共振图像的校正

    公开(公告)号:CN115552272A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202180034897.8

    申请日:2021-04-21

    摘要: 本文公开了一种医学系统(100、300),包括存储器(110),所述存储器存储机器可执行指令(120)和图像生成神经网络(122)。所述图像生成神经网络被配置用于响应于接收到参考磁共振图像数据(126)作为输入而输出合成磁共振图像数据(128)。所述合成磁共振图像数据是当根据磁共振成像系统的第二配置采集所述参考磁共振图像数据时对根据所述磁共振成像系统的第一配置采集的磁共振图像数据的模拟。所述机器可执行指令的运行使计算系统(106):接收(200)根据所述磁共振成像系统的所述第一配置采集的测量的k空间数据(124);接收(202)所述参考磁共振图像数据;通过将所述参考磁共振图像数据输入到所述图像生成神经网络中来接收(204)所述合成磁共振图像数据;并且根据所述测量的k空间数据和所述合成磁共振图像数据来重建(206)经校正的磁共振图像数据(132)。

    具有温度映射的MR成像
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113786184A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111088331.1

    申请日:2014-10-14

    摘要: 本发明涉及一种对被放置在MR设备(1)的检查体积中的目标(10)进行MR成像的方法。本发明的目的是提供改进的基于MR的温度映射方法。本发明的方法包括以下步骤:使所述目标(10)经受RF脉冲和切换的磁场梯度的成像序列,所述成像序列是受激回波序列,其包括:a)在准备时期(21)期间朝向所述目标(10)辐射的至少两个准备RF脉冲(α),以及b)在时间上继所述准备时期(21)之后的采集时期(22)期间朝向所述目标(10)辐射的一个或多个读取RF脉冲(β);在所述采集时期(22)期间采集至少两个MR信号,其中,所述两个MR信号或者是(i)FID信号(I1、FID)和受激回波信号(I2)或者是(ii)两个受激回波信号(STE、STE*);并且根据所述至少两个采集到的MR信号来导出指示所述目标(10)内的温度的空间分布的温度图。此外,本发明涉及一种MR设备(1)和用于MR设备(1)的计算机程序。

    在磁共振成像中使用B0不均匀性图的骨骼成像

    公开(公告)号:CN107743588B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201680034261.2

    申请日:2016-06-07

    摘要: 本发明提供了一种医学器械(100、500),包括用于采集来自成像区(108)内的对象(118)的磁共振数据(142)的磁共振成像系统(102)。所述磁共振成像系统包括:主磁体(104),其用于在所述成像区内生成B0磁场;存储器(134、136),其包含机器可执行指令(160、162、164、166)和脉冲序列命令(140);处理器(130),其用于控制所述医学器械。所述机器可执行指令的执行使得所述处理器:通过利用所述脉冲序列命令控制所述磁共振成像系统来采集(200)所述磁共振数据;接收(202)所述对象的对象磁化率图(144);根据所述磁共振数据来计算(204)B0不均匀性图(146);根据所述对象磁化率图来计算(206)对象B0磁场扰动(148);通过从所述B0不均匀性图中减去所述对象B0磁场扰动来计算(208)残余B0磁场扰动(150);并且根据所述残余B0磁场扰动来计算(210)骨骼图(152)。

    具有水/脂肪分离的相位敏感的反转恢复MRI

    公开(公告)号:CN105829906B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201480068719.7

    申请日:2014-12-10

    IPC分类号: G01R33/48 A61B5/055 G01R33/56

    摘要: 本发明涉及一种用于对具有不同MR谱的至少两种化学物类进行MR成像的方法。本发明的目的在于提供基于PSIR的MR成像方法,该方法实现了心肌瘢痕与心肌甘油三酯沉积物之间的区分。本发明的方法包括如下步骤:a)通过使位于MR设备(1)的检查体积中的对象(10)经受RF脉冲的成像序列和切换的磁场梯度,在两个或更多个不同回波时间处生成回波信号,所述成像序列是反转恢复序列,该反转恢复序列包括反转RF脉冲,其跟随有激励RF脉冲;b)采集回波信号;c)对至少两种化学物类对所采集的回波信号的信号贡献进行分离;并且d)根据化学物类中的至少一种化学物类的信号贡献来重建相位敏感的MR图像(28、29)。此外,本发明涉及MR设备并涉及在MR设备上运行的计算机程序。

    组合的动脉自旋标记和磁共振指纹

    公开(公告)号:CN109804262A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201780062008.2

    申请日:2017-10-09

    摘要: 本发明提供了一种操作用于对对象进行成像的磁共振成像系统的方法。所述方法包括通过利用标签脉冲序列命令(100)控制所述磁共振成像系统来采集(700)加标签的磁共振数据(642)和指纹磁共振数据的第一部分(644)。所述标签脉冲序列命令包括用于对所述对象内的标签位置进行自旋标记的标签反转脉冲部分(102)。所述标签脉冲序列命令包括背景抑制部分(104)。所述背景抑制部分包括用于根据磁共振指纹协议来采集指纹磁共振数据的MRF脉冲序列命令。所述标签脉冲序列命令包括图像采集部分(106)。所述方法包括通过利用控制脉冲序列命令控制所述磁共振成像系统来采集(702)控制磁共振数据(646)和所述指纹磁共振数据的第二部分(648)。所述控制脉冲序列命令包括控制反转脉冲部分(202)。所述控制脉冲序列命令包括所述背景抑制部分(104')。所述控制脉冲序列命令包括所述图像采集部分(106)。所述方法包括使用所述加标签的磁共振数据来重建(704)加标签的幅值图像(650)。所述方法包括使用所述控制磁共振数据来重建(706)控制幅值图像(652)。所述方法包括通过将所述控制幅值图像和所述加标签的幅值图像与彼此相减来构建(708)ASL图像。所述方法包括使用所述指纹磁共振数据的所述第一部分和/或所述指纹磁共振数据的所述第二部分来重建(710)一系列磁共振指纹图像(656)。所述方法包括通过将所述系列磁共振指纹图像与磁共振指纹词典进行比较来生成(712)至少一个磁共振参数图(658)。

    基于快速图像采集的运动跟踪

    公开(公告)号:CN104583799B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201380045204.0

    申请日:2013-08-21

    IPC分类号: G01R33/565 G01R33/483

    摘要: 本发明涉及一种用于执行多次MRI扫描的磁共振成像系统(100),所述多次MRI扫描用于根据各自的预定义扫描几何结构来采集来自患者(118)的目标体积的磁共振数据。所述MRI系统(100)执行第一校准扫描,以根据第一扫描几何结构采集来自所述目标体积的第一图像数据,其中,所述第一校准扫描包括在各自的第一交叉切片中执行的第一组二维扫描,其中,所述第一组二维扫描包括两次二维扫描,并且,第二校准扫描包括在各自的第二交叉切片中执行的第二组二维扫描,以根据第二扫描几何结构来采集第二图像数据。第二图像数据被寄存至第二图像数据,以确定由患者的移动导致的目标体积的偏移。

    SENSE-MRI中的图像伪影的去除

    公开(公告)号:CN108291950A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201680070785.7

    申请日:2016-11-08

    IPC分类号: G01R33/561 G01R33/565

    CPC分类号: G01R33/5611 G01R33/56509

    摘要: 本发明提供了一种磁共振成像系统(100、300),其包括:用于从成像区(108)采集磁共振数据(152)的射频系统(116、122、124、126、126’、126”、126”’),其中,所述射频系统包括多个天线元件(126、126’、126”、126”’);存储器(140),其包含机器可执行指令(170)和脉冲序列命令(150),其中,所述脉冲序列命令使所述处理器根据SENSE协议从所述多个天线元件采集磁共振数据;以及处理器。对所述机器可执行指令的运行使所述处理器:利用所述脉冲序列命令来控制(200)所述磁共振成像系统采集所述磁共振数据;使用所述磁共振成像数据来重建(202)初步图像(154);计算(204)解剖模型(156)与所述初步图像之间的适配(159),其中,所述解剖模型包括运动可能性图(158);至少部分地使用所述运动可能性图和所述适配来识别(206)至少一个图像伪影来源(160);至少部分地使用至少一个图像伪影来源来确定(208)扩展的SENSE方程(162);并且使用所述扩展的SENSE方程来构建(210)校正的SENSE图像(164)。

    利用RF线圈灵敏度映射的并行MR成像

    公开(公告)号:CN107592912A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201680027582.X

    申请日:2016-04-28

    IPC分类号: G01R33/483 G01R33/561

    摘要: 本发明涉及一种对对象(10)进行MR成像的方法。本发明的问题是提供一种改进的MR成像技术,其实现在并行成像中使用的RF接收天线(11、12、13)的空间灵敏度轮廓以及B1和/或B0映射的快速和鲁棒的确定。本发明的方法包括使对象(10)经受受激回波序列。采集两个或更多个受激回波信号(STE、STE*),即直接受激回波信号(STE)和共轭受激回波信号(STE*),其中,经由具有不同空间灵敏度轮廓的两个或更多个RF接收天线(11、12、13)的阵列并行地接收受激回波信号(STE、STE*)中的至少一个,并且其中,经由具有基本均匀的空间灵敏度轮廓的体RF线圈(9)接收受激回波信号(STE、STE*)中的至少另一个。通过将经由RF接收天线(11、12、13)的阵列接收的受激回波信号(STE、STE*)与经由体RF线圈(9)接收的受激回波信号(STE、STE*)进行比较,来导出指示阵列的个体RF接收天线(11、12、13)的空间灵敏度轮廓的灵敏度图。此外,本发明涉及MR设备(1)和用于MR设备(1)的计算机程序。

    具有对流伪影的抑制的Dixon MR成像

    公开(公告)号:CN107076819A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201580052101.6

    申请日:2015-09-17

    摘要: 本发明涉及一种对患者的身体进行MR成像的方法。本发明的目标是提供一种使能对流伪影的高效补偿的方法,尤其针对结合Dixon水/脂肪分离术的MR血管造影术。本发明的方法包括如下步骤:a)通过使身体(10)的部分经受RF脉冲的MR成像序列和切换的磁场梯度而在两个或更多个回波时间处生成MR回波信号,其中,所述MR成像序列是Dixon序列;b)采集所述MR回波信号;c)根据所述MR回波信号来重建一幅或多幅单回波MR图像;d)从所述MR图像分割血管;e)检测并补偿所述血管管腔内的所述单回波MR图像中的幅度或相位的血流诱发的变化;并且f)将来自水自旋和脂肪自旋的对经补偿的单回波MR图像的信号贡献分离。此外,本发明涉及一种MR设备(1)和一种用于MR设备(1)的计算机程序。