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公开(公告)号:CN109683115A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910111648.9
申请日:2019-02-12
申请人: 泰山医学院
IPC分类号: G01R33/36 , G01R33/565
CPC分类号: G01R33/3614 , G01R33/3621 , G01R33/5659
摘要: 本公开提供了磁共振射频功率放大器装置及磁共振系统。其中,磁共振射频功率放大器装置,包括第一巴伦,其被配置为接收前馈信号并经第一模数转换器传送至处理器;第二巴伦,其被配置为接收反馈信号并经第二模数转换器传送至处理器;处理器,其被配置为将接收的前馈信号和反馈信号均进行数字变频和信号同步处理,通过神经网络间接学习结构训练射频功率放大器逆函数估计器,并将射频功率放大器逆函数估计器的权重系数复制给预失真器;预失真器的输出信号依次经第三巴伦、数模转换器和模拟上变频模块进入射频功率放大器模块;射频功率放大器模块将接收的信号放大后分成两路。
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公开(公告)号:CN104486992B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201380038419.X
申请日:2013-07-24
申请人: 株式会社日立制作所
IPC分类号: A61B5/055
CPC分类号: G01R33/5659 , A61B5/055 , G01R33/34092 , G01R33/385 , G01R33/3875
摘要: 在使用具有多个通道的发送线圈的MRI装置中,高效且以高像质拍摄想要诊断的区域。具备:区域设定部,将拍摄区域内的想要取得高像质的图像的区域设定为第一区域;和最佳化部,将分别从多个所述通道发送的高频波的振幅与相位中的至少一方决定为高频磁场条件,所述最佳化部以将所述第一区域内的高频磁场分布的均一度设为规定值以上的均一度制约条件下、且将比吸收率及产生假象的区域的信号值中的至少一方设为各自的规定值以下的方式决定所述高频磁场条件。
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公开(公告)号:CN106574955A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201580040443.6
申请日:2015-07-22
申请人: GE医疗系统环球技术有限公司
IPC分类号: G01R33/565
CPC分类号: G01R33/5659 , G01R33/341 , G01R33/5608
摘要: 为了便于有效地抑制因B1不均一性而在图像中生成的成荫,执行:获取步骤,获取在体线圈和表面线圈同时接收的磁共振信号;滤波步骤,将用于抑制因B1不均一性引起的成荫的基于图像的滤波应用于根据来自体线圈的接收信号的第一图像;计算步骤,基于所述基于图像的滤波后的第一图像和根据来自表面线圈的接收信号的第二图像来计算表面线圈的灵敏度;以及校正步骤,使用灵敏度来校正第二图像中的灵敏度不均匀。
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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
申请人: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC分类号: G01R33/561
CPC分类号: G01R33/543 , G01R33/5612 , G01R33/5659
摘要: 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:CN103200868B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201180053090.5
申请日:2011-10-13
申请人: 株式会社日立医疗器械
CPC分类号: G01R33/56 , A61B5/055 , G01R33/246 , G01R33/443 , G01R33/5659
摘要: 本发明提供一种可在短时间内高精度地测量RF发射线圈的B1分布的MRI装置。因此,MRI装置的摄像单元具备:包括RF照射单元的前脉冲的施加、和自施加上述前脉冲起的经过时间(TI)不同的多个信号获取序列的B1分布测量序列。信号获取序列采用翻转角小的脉冲作为RF脉冲,并在前脉冲后的纵向驰豫结束之前被执行。运算单元采用由多个信号获取序列分别得到的TI不同的图像数据,来计算RF照射单元的B1分布。
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公开(公告)号:CN104769451A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201380056843.7
申请日:2013-10-23
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: G01R33/34 , G01R33/3415 , G01R33/345 , G01R33/561 , G01R33/565
CPC分类号: G01R33/34076 , G01R33/34046 , G01R33/34092 , G01R33/3415 , G01R33/3453 , G01R33/5612 , G01R33/5659
摘要: 本发明提供了一种用于将射频(RF)场应用到磁共振(MR)成像系统(110)的检查空间(116)的射频天线设备(140),其中,所述RF天线设备(140)被提供为具有管状体,所述RF天线设备(140)在其纵向方向(154)中是分段的,并且每个段(162、164)被提供有至少一个激励端口。结果是可以个体地控制对应于激励端口的每个模式。相应地,所述感兴趣对象的在这一方向中的,即RF天线设备的纵向方向中的,不均匀性能够直接被解决。存在构建z分段的RF天线设备的不同方式。
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公开(公告)号:CN102159966B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN200980136298.6
申请日:2009-09-15
申请人: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC分类号: G01R33/3415
CPC分类号: G01R33/3415 , G01R33/288 , G01R33/5612 , G01R33/5659
摘要: 一种磁共振系统包括:包括多信道RF发射系统(32、34)的磁共振扫描器(12);RF匀场处理器(50),其被配置为基于优值系数(70)计算针对多信道RF发射系统的有效信道的复振幅值,该优值系数(70)包括B1均一性度量和总功率度量的加权组合;以及RF发射子系统(30),其被配置为利用由RF匀场处理器计算的针对多信道RF发射系统的有效信道的复振幅值来驱动多信道RF发射系统以激励磁共振。
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公开(公告)号:CN104414643A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201410460872.6
申请日:2014-09-11
申请人: 西门子公司
CPC分类号: G01R33/54 , A61B5/055 , G01R33/246 , G01R33/5612 , G01R33/5659
摘要: 本发明涉及一种用于确定B1图的B1图确定系统(30),其在使用具有以下步骤的方法的条件下工作:a)确定多个相对B1图(BR,BR1,…,BRN),b)存储相对B1图(BR,BR1,…,BRN),用于后面的特别是多次的使用。B1图在按照本发明的用于确定控制序列的方法中被使用,包括步骤:c)确定定量B1图(BQ,BQ1,BQ2),d)基于相对B1图(BR,BR1,…,BRN)和定量B1图(BQ,BQ1)确定标准化B1图(BN1,…,BNN),e)在使用标准化B1图(BN1,…,BNN)的条件下确定用于采集磁共振测量数据(RD)的控制序列(AS)。此外本发明还涉及一种根据按照本发明的方法工作的控制序列确定系统(22),和一种具有这样的控制序列确定系统(22)的磁共振成像系统(1)。
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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
申请人: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC分类号: G01R33/3415
CPC分类号: G01R33/3415 , G01R33/288 , G01R33/543 , G01R33/5612 , G01R33/5659
摘要: 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:CN103874457A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201280041946.1
申请日:2012-07-27
申请人: 株式会社日立医疗器械
CPC分类号: G01R33/5659 , A61B5/055 , G01R33/246 , G01R33/4835 , G01R33/5612
摘要: 本发明的磁共振摄像装置在将摄像时间的延长抑制为最小限的同时,使任意轴方向、任意位置的摄像截面的因RF匀场造成的B1不均匀的降低效果最大。只测量预先确定的一个方向的数个B1分布,根据该B1分布数据,针对任意方向、任意位置的摄像截面,分别计算使B1不均匀降低效果最大的高频磁场条件。例如,在AX方向上只测量数个B1分布的基础上,根据基于与摄像截面接近的2个B1分布计算出的高频磁场条件进行内插,从而求出对AX方向的任意位置的摄像截面最优的高频磁场条件,只提取B1分布中的与摄像截面的交叉区域内的B1值,使用它来求出对SAG、COR方向的任意位置的摄像截面最优的高频磁场条件。
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