System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 磁共振成像方法技术_技高网

磁共振成像方法技术

技术编号:40363003 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-09 14:50
本申请涉及一种磁共振成像方法。上述磁共振成像方法,包括:采用TOF 3D序列对检测对象的3D容积执行顺血流采集,得到第一组磁共振信号;所述检测对象为血管;采用所述TOF 3D序列对所述检测对象的3D容积执行逆血流采集,得到第二组磁共振信号;重建所述第一组磁共振信号和所述第二组磁共振信号,获得所述检测对象的磁共振图像。上述方法中,通过两次血流信号的采集,可以有效减少血流饱和效应,使得整个3D容积的血流信号强度均一化,有利于减小血管内信号强度波动对磁共振成像的影响。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及成像领域,特别是涉及一种磁共振成像方法


技术介绍

1、磁共振成像技术(mri)在临床诊断和科学研究中得到了越来越广泛的应用,具有安全,多对比度,以及对软组织有很好的分辨能力等优点。在非增强血管成像中,时间飞越法(time of flight,tof),基于gre序列,利用流入增强效应进行血管成像,最后通过最大强度投影(maximum intensity projection,mip)进行血管显示,这里背景信号会给mip处理带来干扰,尤其是高亮的脂肪信号。

2、传统tof序列时序中,选择方向和读出方向的梯度零阶矩带来的相位为0,一阶矩带来的相位为0,从而进行血管成像。传统tof序列一般通过设置回波时间(time echo,te)为反相位来抑制脂肪,这就限制了使用的回波时间(time echo,te),从而带来了长te导致的流动信号损失。


技术实现思路

1、基于此,针对传统的脂肪抑制技术会导致流动信号损失问题,本申请提供一种抑制静态组织的方法、磁共振成像方法及系统。

2、一种磁共振成像方法,包括:

3、将检测对象置于静态磁场中;

4、确定所述检测对象的感兴趣区域,所述感兴趣区域包括多个片层,且每个片层中包括静态组织和流动组织;

5、向所述检测对象发射射频脉冲,以同时激发所述感兴趣区域中静态组织和流动组织的核自旋;

6、施加目标梯度场,进行空间编码,获取所述感兴趣区域的磁共振信号,其中,所述感兴趣区域的磁共振信号中所述静态组织对应的信号被部分抑制或者完全抑制;

7、重建磁共振信号,以获取所述感兴趣区域的磁共振图像。

8、在其中一个实施例中,所述目标梯度场包括选层方向的梯度和读出方向的梯度,所述目标梯度场通过如下步骤确定:

9、获取所述流动组织相对所述静态组织的相对速度和所述流动组织的初始位置;

10、根据所述相对速度和所述初始位置,设定选层方向的梯度和读出方向的梯度。

11、在其中一个实施例中,所述获取所述流动组织相对所述静态组织的相对速度和所述流动组织的初始位置的步骤包括:

12、施加流速编码梯度,以获取所述初始位置和在选层方向的相对速度以及在读出方向的相对速度。

13、其中一个实施例中,所述感兴趣区域为血管、脑室或者脊髓中的一种。

14、一种磁共振成像方法,包括:

15、将检测对象置于静态磁场中;

16、确定所述检测对象的感兴趣区域,所述感兴趣区域包括多个片层,且每个片层中包括静态组织和流动组织;

17、向所述检测对象施加成像序列,获取第一组磁共振信号,所述成像序列包括射频脉冲和目标梯度场,所述射频脉冲用于同时激发所述感兴趣区域中静态组织和流动组织的核自旋,所述目标梯度场用于对所述核自旋进行空间编码,以获取所述第一组磁共振信号,所述第一组磁共振信号中所述静态组织对应的信号被部分抑制或者完全抑制;

18、根据所述第一组磁共振信号,获取所述感兴趣区域的磁共振图像。

19、在其中一个实施例中,所述目标梯度场包括选层方向的梯度和读出方向的梯度,所述目标梯度场通过如下步骤确定:

20、获取所述流动组织相对所述静态组织的相对速度和所述流动组织的初始位置;

21、根据所述相对速度和所述初始位置,设定选层方向的梯度和读出方向的梯度。

22、在其中一个实施例中,所述第一组磁共振信号沿所述流动组织的流动方向获取。

23、一种抑制静态组织的方法,包括:

24、获取流动组织的初始位置、在选层方向所述流动组织相对静态组织的相对速度以及在读出方向所述流动组织相对静态组织的相对速度;

25、根据所述初始位置、所述在选层方向所述流动组织相对静态组织的相对速度以及所述在读出方向所述流动组织相对静态组织的相对速度,确定选层方向的梯度和读出方向的梯度,以确定施加于检测对象的目标梯度场;所述目标梯度场用于部分抑制或者完全抑制所述静态组织对应的磁共振信号。

26、在其中一个实施例中,所述获取流动组织的初始位置、在选层方向所述流动组织相对静态组织的相对速度以及在读出方向所述流动组织相对静态组织的相对速度的步骤包括:

27、发送位置采集指令,所述位置采集指令用于指示梯度线圈向所述检测对象施加流速编码梯度,以获取反馈信号;

28、根据所述反馈信号,获取所述初始位置、所述在选层方向所述流动组织相对静态组织的相对速度以及所述在读出方向所述流动组织相对静态组织的相对速度。

29、一种磁共振成像系统,包括:

30、扫描床,用于至少将检测对象的感兴趣区域置于扫描腔中,所述感兴趣区域包括多个片层,且每个片层中包括静态组织和流动组织;

31、射频线圈,用于向所述检测对象发射射频脉冲,以同时激发所述感兴趣区域中静态组织和流动组织的核自旋;

32、梯度线圈,用于施加目标梯度场,进行空间编码,获取所述感兴趣区域的磁共振信号,其中,所述感兴趣区域的磁共振信号中所述静态组织对应的信号被部分抑制或者完全抑制;

33、存储器,用于存储计算机程序;

34、处理器,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述实施例中任一项所述的抑制静态组织的方法的步骤,或者上述实施例中任一项所述的磁共振成像方法的步骤。

35、上述磁共振成像方法,包括将检测对象置于静态磁场中。确定所述检测对象的感兴趣区域。所述感兴趣区域包括多个片层,且每个片层中包括静态组织和流动组织。向所述检测对象发射射频脉冲,以同时激发所述感兴趣区域中静态组织和流动组织的核自旋。施加目标梯度场,进行空间编码,获取所述感兴趣区域的磁共振信号,其中,所述感兴趣区域的磁共振信号中所述静态组织对应的信号被部分抑制或者完全抑制。重建磁共振信号,以获取所述感兴趣区域的磁共振图像。上述方法中,通过修改目标梯度场,抑制成像区域的静态组织,实现对流动物体进行成像,而不需要通过额外的预处理脉冲抑制背景组织。

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【技术保护点】

1.一种磁共振成像方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的磁共振成像方法,其特征在于,所述顺血流采集为先采集血流近端层面磁共振信号,然后向血流远侧逐层采集,且所述3D容积的分层方向与血流方向一致。

3.根据权利要求1所述的磁共振成像方法,其特征在于,所述逆血流采集为先采集血流远端层面磁共振信号,然后向血流近侧逐层采集,且所述3D容积的分层方向与血流方向相反。

4.根据权利要求1所述的磁共振成像方法,其特征在于,所述TOF 3D序列包括射频脉冲和目标梯度场,所述射频脉冲用于同时激发所述3D容积中静态组织和流动组织的核自旋,所述目标梯度场用于对所述核自旋进行空间编码以获取磁共振信号;所述第一组磁共振信号中所述静态组织对应的信号被部分抑制或者完全抑制。

5.根据权利要求4所述的磁共振成像方法,其特征在于,所述TOF 3D序列通过调节沿Gss方向的编码梯度、沿Gpe方向的编码梯度的施加时序,使得在磁共振信号的采集过程中沿所述Gss方向以连续的方式采集,在层面内所述Gpe方向以隔行扫描的方式采集。

6.根据权利要求1所述的磁共振成像方法,其特征在于,所述TOF 3D序列中读出方向的梯度零阶矩带来的相位为π的奇数倍,一阶矩带来的相位为0。

7.根据权利要求4所述的磁共振成像方法,其特征在于,所述目标梯度场通过如下步骤确定:

8.根据权利要求7所述的磁共振成像方法,其特征在于,所述获取所述流动组织相对所述静态组织的相对速度和所述流动组织的初始位置的步骤包括:

9.根据权利要求4所述的磁共振成像方法,其特征在于,所述TOF 3D序列通过如下步骤得到:

10.根据权利要求9所述的磁共振成像方法,其特征在于,在采集得到梯度回波信号之后,还包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种磁共振成像方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的磁共振成像方法,其特征在于,所述顺血流采集为先采集血流近端层面磁共振信号,然后向血流远侧逐层采集,且所述3d容积的分层方向与血流方向一致。

3.根据权利要求1所述的磁共振成像方法,其特征在于,所述逆血流采集为先采集血流远端层面磁共振信号,然后向血流近侧逐层采集,且所述3d容积的分层方向与血流方向相反。

4.根据权利要求1所述的磁共振成像方法,其特征在于,所述tof 3d序列包括射频脉冲和目标梯度场,所述射频脉冲用于同时激发所述3d容积中静态组织和流动组织的核自旋,所述目标梯度场用于对所述核自旋进行空间编码以获取磁共振信号;所述第一组磁共振信号中所述静态组织对应的信号被部分抑制或者完全抑制。

5.根据权利要求4所述的磁共振成像方法,其特征在于,所述tof 3d序...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵乐乐
申请(专利权)人:上海联影医疗科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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