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公开(公告)号:CN103154761A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201180050351.8
申请日:2011-08-15
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC: G01R33/561
CPC classification number: G01R33/543 , G01R33/5612 , G01R33/5659
Abstract: 本发明涉及一种用于磁共振成像扫描中以采集对象(10)的磁共振图像的虚拟线圈仿真方法,其中,由MR系统(1)利用包括个体发射线圈组的物理线圈布置(9、11、12、13)执行扫描,线圈适于向对象(10)发射期望的RF发射场,用于对象(10)的磁共振自旋激励,其中,每个线圈与一物理发射通道相关联,其中,RF发射场对应于两个或更多个所述线圈的虚拟布置,其中,虚拟发射通道性质包括分配给RF发射场的虚拟发射通道权重,所述虚拟发射通道权重描述为了生成RF发射场而需要施加到物理线圈(9、11、12、13)的关于虚拟线圈布置的每个个体线圈的虚拟复RF场幅度。
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公开(公告)号:CN102428382A
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201080019449.2
申请日:2010-04-01
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC: G01R33/3415
CPC classification number: G01R33/3415 , G01R33/288 , G01R33/543 , G01R33/5612 , G01R33/5659
Abstract: 当使用多通道发射线圈布置生成MR图像时,通过在单个扫描中采用若干不同RF脉冲来减小SAR。每个RF脉冲呈现不同的性能和/或精度,得到不同的特定RF脉冲的SAR值。结果,所述RF脉冲在实际激励图样、B1波形和/或k空间轨迹等有些许不同。与固定RF脉冲相比,单个扫描上的平均SAR因此减小,而不损坏图像质量。
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公开(公告)号:CN102369451A
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN201080015560.4
申请日:2010-03-22
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
CPC classification number: G01R33/5612 , G01R33/246 , G01R33/5659 , G01R33/583 , G01R33/586
Abstract: 一种方法包括:使用射频发射线圈组(11)来执行一数量的Bi场绘图序列(24)以采集B1场绘图数据集,其中所述数量少于在所述射频发射线圈组中的射频发射线圈的数量;以及基于所采集的B1场绘图数据集来确定所述射频发射线圈组的线圈灵敏度(30)。在一些实施例中,所执行的B1场绘图序列通过以下定义:(i)对所述射频发射线圈组执行线性变换(40)以生成正交虚拟射频发射线圈组(42),以及(ii)选择(44)所述正交虚拟射频发射线圈组的子集(46),所述子集定义了所执行的B1场绘图序列。
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公开(公告)号:CN101971045A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN200980109060.4
申请日:2009-03-06
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC: G01R33/561 , G01R33/3415
CPC classification number: G01R33/022 , G01R33/3415 , G01R33/3664 , G01R33/543 , G01R33/5611 , G01R33/5659
Abstract: 本发明涉及从大量物理线圈元件中选择一组线圈元件的方法,所述大量物理线圈元件包括在用于针对感兴趣区域执行磁共振成像扫描的线圈阵列中。
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公开(公告)号:CN101421637A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200780012972.0
申请日:2007-04-05
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC: G01R33/563 , G01R33/567
CPC classification number: G01R33/56375 , G01R33/56383 , G01R33/56509 , G01R33/5673 , G01R33/5676
Abstract: 一种磁共振检查系统具有用于相对于视场移动待检查对象的对象载体(14)。监测系统(33)监测从所述视场内的所述对象采集磁共振信号的检查环境。具体而言,监测系统监测被检查患者中的生理运动程度。速度控制系统(32)用于控制所述对象相对于所述视场的移动速度并基于所监测的检查环境,即生理活动程度,控制所述速度。
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公开(公告)号:CN101351721A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200680011291.8
申请日:2006-03-27
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC: G01R33/563 , G01R33/561
CPC classification number: G01R33/56375 , G01R33/5611
Abstract: 在连续移动成像对象(12)使其通过扫描仪视场(20)期间,采用多个视频线圈(24,26)来采集k-空间数据。该采集包括在至少一个欠采样方向上欠采样k-空间。对于该至少一个欠采样方向限定从k-空间至真实空间的加权变换(62)。该加权变换组合了与患者位置相关的线圈灵敏度加权因子和傅立叶变换。对所采集的k-空间数据沿连续移动方向进行混合变换,以限定具有连续移动变换方向上的真实空间尺寸和横过该连续移动方向的横向方向上的k-空间尺寸的混合空间数据。沿该横向方向变换混合空间数据以产生重建图像。混合变换和该变换应用视欠采样的相应方向而定的已限定加权变换(62)。
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公开(公告)号:CN101263399A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200680033460.8
申请日:2006-09-08
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
Inventor: R·M·霍格费恩 , J·F·L·德贝克尔 , P·博尔纳特 , J·A·奥弗韦格
IPC: G01R33/561
CPC classification number: G01R33/561
Abstract: 一种磁共振成像系统,包括信号采集系统,用于采集磁共振信号。重建器根据所采集的磁共振信号重建磁共振图像。控制信号采集系统和/或重建器执行与磁共振信号特别是对于不同对比度类型的实际采集分开的辅助活动。因此,获得了用于多个对比度的有时间效率的信号采集。
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公开(公告)号:CN103154761B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201180050351.8
申请日:2011-08-15
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC: G01R33/561
CPC classification number: G01R33/543 , G01R33/5612 , G01R33/5659
Abstract: 本发明涉及一种用于磁共振成像扫描中以采集对象(10)的磁共振图像的虚拟线圈仿真方法,其中,由MR系统(1)利用包括个体发射线圈组的物理线圈布置(9、11、12、13)执行扫描,线圈适于向对象(10)发射期望的RF发射场,用于对象(10)的磁共振自旋激励,其中,每个线圈与一物理发射通道相关联,其中,RF发射场对应于两个或更多个所述线圈的虚拟布置,其中,虚拟发射通道性质包括分配给RF发射场的虚拟发射通道权重,所述虚拟发射通道权重描述为了生成RF发射场而需要施加到物理线圈(9、11、12、13)的关于虚拟线圈布置的每个个体线圈的虚拟复RF场幅度。
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公开(公告)号:CN102762997B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201180010486.1
申请日:2011-02-04
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC: G01R33/3415 , G01R33/36 , G01R33/54
CPC classification number: G01R33/3635 , G01R33/3415 , G01R33/4828 , G01R33/5611
Abstract: 公开了一种在多核MRI系统或者MR扫描器中使用的多核RF天线装置,用于发射用来激发核磁共振(NMR)的RF激发信号(B1场),和/或用于接收用来重构多核MR(磁共振)图像的NMR弛豫信号,其中,将RF天线调谐到具有至少两个不同回磁比的至少两个不同种类的核的拉莫尔频率,核例如是1H、14N、31P、13C、23Na、39K、17O和如129Xe的超极化气体或者具有核自旋的其它同位素。此外,公开了一种用于特别借助于以上的RF天线装置来重构多核MR图像的方法。所述方法涉及通过并行MRI重构来减小具有较高回磁比的核素的背向折叠伪像。
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公开(公告)号:CN102428382B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201080019449.2
申请日:2010-04-01
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC: G01R33/3415
CPC classification number: G01R33/3415 , G01R33/288 , G01R33/543 , G01R33/5612 , G01R33/5659
Abstract: 当使用多通道发射线圈布置生成MR图像时,通过在单个扫描中采用若干不同RF脉冲来减小SAR。每个RF脉冲呈现不同的性能和/或精度,得到不同的特定RF脉冲的SAR值。结果,所述RF脉冲在实际激励图样、B1波形和/或k空间轨迹等有些许不同。与固定RF脉冲相比,单个扫描上的平均SAR因此减小,而不损坏图像质量。
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