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磁共振控制序列的确定制造技术

技术编号:10574314 阅读:93 留言:0更新日期:2014-10-29 09:31
本发明专利技术涉及一种用于确定磁共振控制序列(AS)的方法,其具有至少一个在第一选择方向(SR1)上空间选择性地起作用的第一脉冲布置(PA1,PA1′)和随后的在第二选择方向(SR2)上空间选择性地起作用的第二脉冲布置(PA2,PA2′)。为此采集视景体尺寸参数值(dx,dy,dz),其定义了待激励的视景体(Vin)的空间伸展。自动地依据在不同的选择方向(SR1,SR2)上的待激励的视景体(Vin)的空间伸展的长度比例来规定所述第一选择方向(SR1)和所述第二选择方向(SR2)。此外本发明专利技术涉及一种用于运行磁共振系统(1)的方法、一种用于确定磁共振控制序列(AS)的控制序列确定装置(22)以及一种具有这样的控制序列确定装置(22)的磁共振系统(1)。

【技术实现步骤摘要】
磁共振控制序列的确定
本专利技术涉及一种用于确定磁共振控制序列的方法,该磁共振控制序列具有至少一个在第一选择方向上空间选择性地起作用的第一脉冲布置和随后的在第二选择方向上空间选择性地起作用的第二脉冲布置。此外,本专利技术还涉及一种用于运行具有这样的磁共振控制序列的磁共振系统的方法;一种控制序列确定装置,用来确定这样的磁共振控制序列;以及一种具有这样的控制序列确定装置的磁共振系统。
技术介绍
在也称为磁共振断层造影系统的磁共振设备中,通常借助基本场磁体系统将待检查的身体置于相对高的基本磁场(B0场),例如1.5、3或7特斯拉的基本磁场。附加地还借助梯度系统施加磁场梯度。然后经由高频发送系统借助合适的天线装置发送高频的激励信号(HF信号),这应当导致,通过该高频场(B1场)共振地激励的特定的原子的核自旋以定义的翻转角相对于基本磁场的磁力线翻转。在核自旋弛豫时发射高频信号,即所谓的磁共振信号,借助合适的接收天线接收并且然后进一步处理所述磁共振信号。最后从这样获取的原始数据中可以重建期望的图像数据。对于特定的测量,发送具有待发送的高频脉冲串和(在层选择方向上、相位编码方向上和读出方向上具有合适的梯度脉冲的)待与之协调地接通的梯度脉冲串的脉冲序列。对于成像,在此在序列内的时序尤其是决定性的,即在哪些时间间隔内相继跟随哪些脉冲。通常在所谓的测量协议中定义大量控制参数值,该测量协议事先被建立并且对于特定的测量例如从存储器中被调用并且必要时可以由操作人员现场改变,其可以预先给定附加的控制参数值,诸如要测量的层的堆叠的特定层距离、层厚等。基于所有这些控制参数值然后计算磁共振控制序列,其也称为测量序列、“MR序列(磁共振序列)”或简称为“序列”。在经典的措施中从对象内部逐层地拍摄图像。在此分别选择性地激励相对薄的层,通常在1和5mm之间的层。通过与高频激励脉冲相协调地在层选择方向上施加梯度,实现了这样选择性的激励。通过由激励的高频脉冲和相关的梯度组成的这样的脉冲布置实现了,高频脉冲仅选择性地作用于通过梯度确定的区域。在大部分情况下该层选择方向平行于所谓的z轴、即断层造影设备的纵轴、或者说也平行于位于断层造影设备中的患者的纵轴延伸。由此一方面通过在一个方向(大多为y方向)上的相位编码以及通过在第二方向(大多为x方向)上的读出编码进行在层的内部的位置编码。通过这种方式填充在其中记录了原始数据的二维频率空间,即所谓的k空间。通过二维傅里叶变换从中产生层的图像。在此期间存在如下可能性,即,也要激励较大的三维体积并且按照三维方法来测量。在此,在激励过程中不再是激励薄的层(通常称为“薄片(Slice)”)而是激励相对厚的层(通常称为“厚片(Slab)”)。但是在拍摄原始数据的情况下必须再次在层选择方向上位置分辨地测量这些大多多于10mm厚度的厚片。这一点通常通过第二相位编码实现,即在该方法中在两个方向上相位编码地并且在一个方向上读出编码地测量,以便以原始数据来填充三维的k空间并且由此通过三维傅里叶变换产生三维图像体积。因为在测量期间的相位编码步骤基本上确定对于原始数据的总采集时间,所以一方面具有优势的是,尽可能少的相位编码步骤就足够了。另一方面,必须足够紧密地覆盖k空间(即,必须进行足够的采样),因为否则会出现混淆。为了足够密集地采样,在每个相位编码方向上的待激励的体积的长度应当尽可能短,其中在位置空间中的体积应当完全覆盖对象。在层选择方向上通过厚片的界限来规定体积,即,通过选择第一脉冲布置可以确定厚片厚度以及由此在层选择方向上通过相位编码要覆盖的、体积的长度。然而在垂直于层选择方向的第二相位编码方向上通常必须考虑整个对象宽度。为了也在该方向上限制宽度,建议在层选择方向上选择性起作用的具有高频激励脉冲的第一脉冲布置之后发送在第二方向上选择性起作用的另外的脉冲布置,即具有相应地在第二方向上接通的梯度的重聚焦脉冲。该也称为“内部体积重聚焦”的方法例如在D.A.Feinberg,J.C.Hoenninger,L.E.Crooks,L.Kaufman,J.C.Watts和M.Arakawa的“InnervolumeMRimaging:technicalconceptsandtheirapplication,”Radiology156,743–747,1985中描述。在此,也就是在两个方向上选择性地限制视景体(Sichtvolumen),由此尽管已经减少了两个方向上的相位编码步骤仍可以达到关于伪影或混淆的改善。但是已经表明,特别是当选择较大的可视区域时,仍会导致混淆伪影或也导致信号消失,特别是通过脂肪组织由于化学位移。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是,提供一种本文开始部分所述类型的用于确定磁共振控制序列的方法以及一种相应的控制序列确定装置,通过其可以进一步降低在图像中产生混淆(Einfaltung)的危险。上述技术问题通过按照本专利技术的方法以及通过按照本专利技术的控制序列确定装置来解决。在按照本专利技术的方法中,如上面提到的,确定磁共振控制序列,该磁共振控制序列包括至少一个第一脉冲布置,例如具有对应梯度的厚片激励高频脉冲,该第一脉冲布置在第一选择方向上,例如层选择方向上空间选择性地起作用。即使在3D拍摄方法的情况下在层选择方向上进行相位编码时,该方向为了区别而在下面也被称为层选择方向并且经典的相位编码方向被称为相位编码方向。在该第一脉冲布置之后直接或间接地(即在可能的另外的脉冲之后)跟随第二脉冲布置,该第二脉冲布置例如包括重聚焦高频脉冲和对应的梯度,其在第二方向上,例如在经典的相位编码方向上选择性地起作用。通过这种方式例如可以实现提到的内部体积重聚焦并且总体上激励具有在层选择方向上以及在相位编码方向上限制的尺寸的视景体。优选地,第一和第二选择方向在此彼此正交地设置。为此采集视景体尺寸参数值,其定义了在不同方向上的待激励的视景体的空间伸展。例如简单地可以是在层选择方向上的宽度和在经典的相位编码方向上的宽度以及必要时也是在读出编码方向内部的宽度,其优选又与另外的两个方向正交。在此,至少部分地也通过参考另外的度量规定来定义可视区域的几何尺寸,例如通过与另外的尺寸的分量或倍数成比例的尺寸规定,等等。例如可以直接(按mm)给出在x方向上的可视区域的伸展,在y方向上的尺寸是在x方向上的可视区域的伸展的百分之几(例如50%)并且在z方向上的尺寸是在可视区域或在厚片中的层的数量(例如64),由此通过与在可视区域中待重建的层图像的层厚(例如1mm)相乘得出在z方向上的可视区域的厚度(在给出的示例数据的情况下=64mm)。采集视景体尺寸参数值也被理解为从磁共振系统的另外的组件接收数据,例如借助用户界面或从具有数据库的存储器单元等。特别地,用户界面也可以是用于手动输入这些数据的图形用户界面。按照本专利技术,然后自动地依据在不同的选择方向上的待激励的视景体的空间伸展的长度比例来规定第一选择方向和第二选择方向,即,例如依据在不同方向上的待激励的视景体的至少两个视景体尺寸参数值。在此与迄今的措施不同,按照迄今的措施通常事先固定地预先给定第一选择方向和第二选择方向,例如在控制协议内固定地定义。迄今通常在那里规定:层选择方向在z方向上延伸并且在y方向上的相位编码方向与z方向垂直本文档来自技高网
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磁共振控制序列的确定

【技术保护点】
一种用于确定磁共振控制序列(AS)的方法,该磁共振控制序列具有至少一个在第一选择方向(SR1)上空间选择性地起作用的第一脉冲布置(PA1,PA1′)和随后的在第二选择方向(SR2)上空间选择性地起作用的第二脉冲布置(PA2,PA2′),其中,采集视景体尺寸参数值(dx,dy,dz),该视景体尺寸参数值定义了待激励的视景体(Vin)的空间的伸展,并且然后自动地依据在不同的选择方向(SR1,SR2)上的待激励的视景体(Vin)的空间的伸展的长度比例来规定所述第一选择方向(SR1)和所述第二选择方向(SR2)。

【技术特征摘要】
2013.04.24 DE 102013207390.91.一种用于确定磁共振控制序列(AS)的方法,该磁共振控制序列具有至少一个在第一选择方向(SR1)上空间选择性地起作用的第一脉冲布置(PA1,PA1′)和随后的在第二选择方向(SR2)上空间选择性地起作用的第二脉冲布置(PA2,PA2′),其中,采集视景体尺寸参数值(dx,dy,dz),该视景体尺寸参数值定义了待激励的视景体(Vin)的空间的伸展,并且然后自动地依据在不同的选择方向(SR1,SR2)上的待激励的视景体(Vin)的空间的伸展的长度比例来规定所述第一选择方向(SR1)和所述第二选择方向(SR2)。2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一脉冲布置(PA1,PA1′)包括厚片激励高频脉冲(HFS)并且所述第二脉冲布置(PA2,PA2′)包括重聚焦高频脉冲(HFR),并且其中,所述厚片激励高频脉冲(HFS)的目标翻转角小于所述重聚焦高频脉冲(HFR)的目标翻转角。3.根据权利要求1所述的方法,其中,采集定义了第一选择方向(SR1)的第一选择方向参数(SRP)和定义了第二选择方向(SR2)的第二选择方向参数(RRP),并且当所述第一选择方向(SR1)和所述第二选择方向(SR2)不相应于依据在不同的选择方向(SR1,SR2)上的待激励的视景体(Vin)的空间的伸展的长度比例预定的条件时,自动地改变所述第一选择方向参数(SRP)和所述第二选择方向参数(RRP)。4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,将所述第二选择方向(SR2)设置为待激励的视景体(Vin)的最小的伸展(dz)的方向。5.根据权利要求4所述的方法,其中,当所采集的第一选择方向参数(SRP)和所采集的第二选择方向参数(RRP)这样定义第一和第二选择方向(SR1,SR2),使得所述第二选择方向(SR2)比所述第一选择方向(SR1)位于视景体(Vin)的更长的伸展的方向上时,交换所述第一选择方向(SR1)和所述第二选择方向(SR2)。6.一种用于运行磁共振系统(1)的方法,其中,首先在根据权利要求1至5中任一项所述的方法...

【专利技术属性】
技术研发人员:D保罗
申请(专利权)人:西门子公司
类型:发明
国别省市:德国;DE

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