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【技术实现步骤摘要】
所属的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的存储装置、处理装置的具体工作过程及有关说明,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。本领域技术人员应该能够意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的模块、方法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,软件模块、方法步骤对应的程序可以置于随机存储器(ram)、内存、只读存储器(rom)、电可编程rom、电可擦除可编程rom、寄存器、硬盘、可移动磁盘、cd-rom、或内所公知的任意其它形式的存储介质中。为了清楚地说明电子硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以电子硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。本领域技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本专利技术的范围。下面参考图4,其示出了用于实现本申请方法、系统、设备实施例的服务器的计算机系统的结构示意图。图4示出的服务器仅仅是一个示例,不应对本申请实施例的功能和使用范围带来任何限制。如图4所示,计算机系统包括中央处理单元(cpu,central processing unit)401,其可以根据存储在只读存储器(rom,read only memory)402中的程序或者从存储部分408加载到随机访问存储器(ram,random access memory)403中的程序而执行各种适当的动作和处理。在ram 403中,还存储有系统操作所需的各种程序和数据。cpu 401、rom 402以及ram4
技术介绍
1、磁粒子是一种具有超顺磁性的颗粒,近年来其作为一种新型的医学成像示踪剂在肿瘤检测、磁粒子热疗、靶向给药等临床问题中被广泛研究和应用。传统磁粒子成像(mpi)方法依靠一种恒定梯度强度的静态梯度磁场进行空间编码,该恒定梯度磁场能在视场中心产生一个稳定的无磁场区域(ffr)。根据磁化饱和效应,在ffr及附近位置的磁粒子能在均匀的高频交变磁场激发下产生动态磁化响应,而远离ffr的磁粒子被强磁场饱和难以产生动态磁化响应。因此,在静态梯度磁场和激发磁场的基础上再叠加不同方向的偏置磁场,即可移动本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法,应用于磁粒子成像设备;所述磁粒子成像设备包括低频梯度线圈、高频激励线圈、多通道接收线圈;其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法,其特征在于,所述均匀的高频交变磁场的交变频率 大于所述振荡梯度磁场的振荡频率。
3.根据权利要求1所述的基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法,其特征在于,所述振荡梯度磁场为:
4.根据权利要求1所述的基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法,其特征在于,所述双频非均匀激励磁场为:
5.根据权利要求2所述的基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法,其特征在于,
6.根据权利要求5所述的基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法,其特征在于,所述多通道接收线圈并行采集所述磁粒子沿不同方向的混频磁化响应信号的时域信号时,每次的采集时间为的整倍数;表示振荡梯度磁场的振荡频率。
7.根据权利要求6所述的基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法,其特征在于,对所述频率信号提取互调频率分量信号,其方法为:
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9.一种基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像设备,基于上述权利要求1-7任一项所述的基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法,其特征在于,所述系统包括:
10.一种基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像设备,其特征在于,若所述振荡梯度磁场发生器包括一对低频梯度线圈,所述多通道磁感应接收器包括三组独立通道的且轴向相互正交的接收线圈;
...【技术特征摘要】
1.一种基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法,应用于磁粒子成像设备;所述磁粒子成像设备包括低频梯度线圈、高频激励线圈、多通道接收线圈;其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法,其特征在于,所述均匀的高频交变磁场的交变频率 大于所述振荡梯度磁场的振荡频率。
3.根据权利要求1所述的基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法,其特征在于,所述振荡梯度磁场为:
4.根据权利要求1所述的基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法,其特征在于,所述双频非均匀激励磁场为:
5.根据权利要求2所述的基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法,其特征在于,
6.根据权利要求5所述的基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法,其特征在于,所述多...
【专利技术属性】
技术研发人员:田捷,刘晏君,李光辉,安羽,
申请(专利权)人:北京航空航天大学,
类型:发明
国别省市:
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