保证磁共振成像谱仪中射频发射与接收信号相干的方法技术

技术编号:2632164 阅读:337 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及磁共振成像技术类,具体涉及到磁共振仪器设备中的核心部件-谱仪,更具体地讲是涉及一种核磁共振成像谱仪中保证射频发射通道与接收通道之间射频信号相位相干的方法,该方法是在数据采样结束后,最后将发射和接收频率切换到脉冲序列最初的频率值,实现发射与接收的信号相干,其优点是无需加入额外的“rewind延时”,从而使得脉冲序列的编写得到简化,并且该方法不依赖于磁共振谱仪发射机和接收机硬件部分的具体结构,是适用于数字化谱仪的一种普遍的方法。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及磁共振成像技术类,具体涉及到磁共振仪器设备中的核心部件——谱仪,更具体地讲是涉及一种核磁共振成像谱仪中保证射频发射通道与接收通道之间射频信号相位相干的方法。
技术介绍
在磁共振成像(MRI)中,三维物体图像通常采用多层的二维图像来表示,这就需要所谓的“选层”技术。选层通常是依靠梯度磁场和射频软脉冲(SINC)结合起来,作用于人体组织,来激发所要成像的层面。假设主磁场强度为B0,SINC软脉冲的中心频率为ωi,激发带宽为Δωi,在Z方向施加的梯度场强度为Gz,那么,根据公式ωi=γ(B0+zGz)可以得到选层位置为z=(ωi-γB0)/γGz;层厚为Δz=Δωi/γGz。根据以上公式,选层的位置可以通过改变B0或者切换射频频率ωi来实现,而层厚的控制一般通过改变梯度Gz的大小来实现。在传统的模拟磁共振谱仪中,射频通道发射和接收的频率是不容易任意地改变的。因此,选层可以通过在主磁场B0上附加一个ΔB0来实现。这就需要一组额外的线圈(称为B0线圈),从而使设备的成本上升,同时因磁场强度的改变而引起的涡流将会使图像的质量下降。在现代化数字磁共振谱仪当中,发射通道(频率源)和本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种保证磁共振成像谱仪中射频发射与接收信号相干的方法,包括主机、脉冲序列发生器、发射机及其频率源和内存、接收机及其频率源和内存,脉冲序列发生器产生用于对发射机和接收机进行频率更新所需要的触发脉冲,其特征在于该方法的步骤是:首先采样初始,在脉冲序列开始之前,由主机向发射机的内存和接收机的内存写入所有的频率更新值;其次在脉冲序列执行期间,每当发射机更新频率时,同时更新接收机频率,之后,内存中的地址指针向后移动一个,指向下一个频率值;当所有的层的数据采样结束之后,最后将发射和接收频率切换到脉冲序列最初的频率值。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:任洁静王鹤黄丹群李鲠颖
申请(专利权)人:上海卡勒幅磁共振技术有限公司华东师范大学
类型:发明
国别省市:31[中国|上海]

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