磁共振图像采集与重建方法及装置制造方法及图纸

技术编号:10688180 阅读:164 留言:0更新日期:2014-11-26 17:12
本发明专利技术提供的磁共振图像采集与重建的方法及装置,使得在磁共振成像系统在采集K空间数据时,采用并行加速采集方法的同时能结合使用射频脉冲相位循环法将FID和/或DC伪影彻底消除,不但实现采集的加速,同时保证了FID和/或DC伪影的消除,确保图像质量。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术提供的磁共振图像采集与重建的方法及装置,使得在磁共振成像系统在采集K空间数据时,采用并行加速采集方法的同时能结合使用射频脉冲相位循环法将FID和/或DC伪影彻底消除,不但实现采集的加速,同时保证了FID和/或DC伪影的消除,确保图像质量。【专利说明】 磁共振图像采集与重建方法及装置
本专利技术涉及磁共振成像领域,尤其涉及一种磁共振图像采集与重建方法及装置。
技术介绍
目前,磁共振成像技术(Magnetic Resonance Imaging, MRI)作为一种集中了物理学、化学、生物学、医学等多领域研究成果在内的计算机成像技术,已被广泛应用于医学影像学检查中。基于不同序列的磁共振成像,一般都会伴随成像数据信号而产生一些干扰信号,其中部分在图像上表现为伪影,比如基于自旋回波序列(SE)以及快速自旋回波序列(FSE)成像过程中,由于回聚脉冲一般都会偏离理想的180度翻转角,伴随而产生FID伪影。FID伪影在图像中为沿读出方向的一条白线,位于相位编码方向中心。它的存在严重影响图像质量,干扰图像的解读和诊断。同时,磁共振成像系统的信号接收子系统如果有直流偏置,还会有位于图像中心的DC点状伪影。 通常有两种方法消除FID伪影:(I)使用位于回聚脉冲之后的扰相梯度来削弱FID信号;(2)采用射频脉冲的相位循环法将FID伪影移至图像边缘。由于前者通常不能完全消除FID信号,一般会将这二种方法结合使用。同时,消除DC伪影方法之一也是采用射频脉冲的相位循环将DC伪影移至图像边缘。 采用射频脉冲相位循环将FID和/或DC伪影移至图像边缘,其原理是通过改变射频发射脉冲和接收的相位,使FID和/或DC信号在K空间沿相位方向正负交替改变。这样在图像重建后,剩余的FID和/或DC伪影从图像中心移至图像边缘,避免了对图像解读的干扰。 目前K空间的数据采集,经常会使用并行加速方法来提高采样速度,减少成像时间。常用的K空间并行加速方法,如GRAPPA,是通过在K空间小范围内全部采集,而在其他部分跳跃间隔采集数据,之后通过重建方法填充欠采的数据。但是,当采用这种K空间并行加速采集数据时,用射频脉冲相位循环将FID及DC伪影移至图像边缘的方法不再有效。 即使针对此问题,找到解决方案,也只是将FID和/或DC伪影移至图像的边缘,其对图像质量还是有一定的影响,因而有必要研究和开发新的方法,使得在采用K空间并行加速采集的同时能结合使用射频脉冲相位循环方法将FID和/或DC伪影彻底消除。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是磁共振成像过程中,采用K空间加速采集方法采集与重建时,FID和/或DC伪影对图像的影响。 为了解决上述问题,本专利技术提供了一种磁共振图像采集与重建方法,包括如下步骤: 将K空间分为全采样区和欠采样区,共需要填充N条相位编码线;在所述全采样区中,使用脉冲序列SPl与脉冲序列SP2交替采集成像回波信号数据SAes,所述SPl采集的成像回波信号数据中包含正伪影信号,所述SP2采集的成像回波信号数据中包含负伪影信号;同步地,在所述欠采样区中,使用所述脉冲序列SPl或者SP2采集成像回波信号数据 gUNDEE 若所述正负伪影信号为正负FID信号,对所述全采样区中包含正负FID信号的回波成像数据分别进行K空间加速处理,计算出FID信号值Sfid ;若所述正负伪影信号为正负DC信号,对所述全采样区中包含正负DC信号的回波成像数据分别进行K空间加速处理,计算出DC信号值Sdg ;若所述正负伪影分别为正FID和DC信号、负FID和DC信号,对所述全采样区中包含正FID和DC信号、负FID和DC信号的成像回波信号数据分别进行K空间加速处理,计算出FID和DC信号值SFID+DG ; 利用所述FID信号值Sfid或DC信号值Sdg或FID和DC信号值Sfiihdg对成像回波信号数据Simg进行处理,得到不包括FID和/或DC信号的成像回波信号数据PIMG,所述成像回波信号数据SIK=SAes+S?EK ; 将所述成像回波信号数据Pik进行K空间加速处理得到完整数据。 在一个实施例中,若所述正负伪影信号为正负FID信号,对所述全采样区中包含正负FID信号的成像回波信号数据分别进行2倍K空间加速处理得到中间数据S^g+、 SACS讲通过公式, 【权利要求】1.一种磁共振图像采集与重建的方法,其特征在于,包括如下步骤: 将K空间分为全采样区和欠采样区,共需要填充N条相位编码线;在所述全采样区中,使用脉冲序列SPl与脉冲序列SP2交替采集成像回波信号数据SAes,所述SPl采集的成像回波信号数据中包含正伪影信号,所述SP2采集的成像回波信号数据中包含负伪影信号;同步地,在所述欠采样区中,使用所述脉冲序列SPl或者SP2采集成像回波信号数据S?EK ;若所述正负伪影信号为正负FID信号,对所述全采样区中包含正负FID信号的回波成像数据分别进行K空间加速处理,计算出FID信号值Sfid ;若所述正负伪影信号为正负DC信号,对所述全采样区中包含正负DC信号的回波成像数据分别进行K空间加速处理,计算出DC信号值Sdg ;若所述正负伪影分别为正FID和DC信号、负FID和DC信号,对所述全采样区中包含正FID和DC信号、负FID和DC信号的成像回波信号数据分别进行K空间加速处理,计算出FID和DC信号值SFID+DG ; 利用所述FID信号值Sfid或DC信号值Sdg或FID和DC信号值Sfiihdg对成像回波信号数据Simg进行处理,得到不包括FID和/或DC信号的成像回波信号数据PIMG,所述成像回波信号数据 sIK=SAes+S?EK ; 将所述成像回波信号数据Pik进行K空间加速处理得到完整数据。2.如权利要求1所述的磁共振图像采集与重建的方法,其特征在于, 若所述正负伪影信号为正负FID信号,对所述全采样区中包含正负FID信号的成像回波信号数据分别进行2倍K空间加速处理得到中间数据S^g5+、S^S_,并通过公式计算出所述FID信号值Sfid ; 若所述正负伪影信号为正负DC信号,对所述全米样区中包含正负DC信号的成像回波信号数据分别进行2倍K空间加速处理得到中间数据Sgg、Sgg,并通过公式计算出所述DC信号值Sw ; 若所述正负伪影分别为正FID和DC信号、负FID和DC信号,对所述全采样区中包含正FID和DC信号、负FID和DC信号的成像回波信号数据分别进行2倍K空间加速处理得到中 间数据.%CnS+/m^、并通过公式计算出所述FID和DC信号值SFID+DG。3.如权利要求2所述的磁共振图像采集与重建方法,其特征在于, 利用公式PIMG=SIMG+Sign*SFID得到不包括FID信号的成像回波信号数据Pimg ; 或者利用公式PIMG=SIMG+Sign*SDG得到不包括DC信号的成像回波信号数据Pimg ; 或者利用公式PIMG=SIMG+sign*SFID+DG得到不包括FID及DC信号的成像回波信号数据PIMG.其中,Sign=-1对应正FID、DC信号,sign=l对应负FID、DC信号。4.如权利要求1所述的磁共振图像采集与本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种磁共振图像采集与重建的方法,其特征在于,包括如下步骤:将K空间分为全采样区和欠采样区,共需要填充N条相位编码线;在所述全采样区中,使用脉冲序列SP1与脉冲序列SP2交替采集成像回波信号数据SACS,所述SP1采集的成像回波信号数据中包含正伪影信号,所述SP2采集的成像回波信号数据中包含负伪影信号;同步地,在所述欠采样区中,使用所述脉冲序列SP1或者SP2采集成像回波信号数据SUNDER;若所述正负伪影信号为正负FID信号,对所述全采样区中包含正负FID信号的回波成像数据分别进行K空间加速处理,计算出FID信号值SFID;若所述正负伪影信号为正负DC信号,对所述全采样区中包含正负DC信号的回波成像数据分别进行K空间加速处理,计算出DC信号值SDC;若所述正负伪影分别为正FID和DC信号、负FID和DC信号,对所述全采样区中包含正FID和DC信号、负FID和DC信号的成像回波信号数据分别进行K空间加速处理,计算出FID和DC信号值SFID+DC;利用所述FID信号值SFID或DC信号值SDC或FID和DC信号值SFID+DC对成像回波信号数据SIMG进行处理,得到不包括FID和/或DC信号的成像回波信号数据PIMG,所述成像回波信号数据SIMG=SACS+SUNDER;将所述成像回波信号数据PIMG进行K空间加速处理得到完整数据。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张卫国
申请(专利权)人:上海联影医疗科技有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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