[发明专利]磁共振信号接收方法和装置以及磁共振成像装置无效
申请号: | 00124279.2 | 申请日: | 2000-08-17 |
公开(公告)号: | CN1286069A | 公开(公告)日: | 2001-03-07 |
发明(设计)人: | 荻野彻男 | 申请(专利权)人: | 通用电器横河医疗系统株式会社 |
主分类号: | A61B5/055 | 分类号: | A61B5/055 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 陈霁,陈景峻 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 磁共振 信号 接收 方法 装置 以及 成像 | ||
本发明涉及一种磁共振信号接收方法和装置以及磁共振成像装置,更具体地说,涉及一种这样的磁共振信号接收方法和装置,其接收来自位于彼此交叉的两片层中并分别被激励90°和180°的自旋的自旋回波,并同时在被成像空间中移动该交叉点,以及应用这种磁共振接收装置的磁共振成像装置。
如在附图1中示例性地说明,通过线性扫描的磁共振成像包含位于在两个彼此交叉的片层90a和180a中且分别激励90°和180°的自旋、接收在片层的交叉点aa处产生的自旋回波,并对所接收的自旋回波进行一维反向傅立叶变换以重建与交叉点aa相关的线像。
通过改变要激励90°和180°的片层组合,按照如bb、cc、dd…所示顺序移动交叉点以顺序地得到许多线像,从一系列的线像中得到一屏图像。
在线扫描中,当目标体突然运动时,被成像目标体的运动对线像的采集的影响有限,并不影响整个图像的质量。利用这种有利的特性,人们应用这种线扫描来采集离散的图像,由于这种离散的图像特别容易受到目标体的运动的影响。
在这种线扫描中,激励90°的片层(例如90a)随后与激励180°的片层180b交叉以对下一条线bb成像,激励180°的片层180c对随后的线cc进行成像,激励180°的片层180d对随后的下一线dd进行成像,等等。因此,如果在90°激励的片层90a中的自旋没有完全弛豫,在与这些180°的片层的交叉点(即ab,ac和ad)产生自旋回波。这对于其它的90°激励片层90b、90c和90d也是一样。
因为这种自旋回波与此后所采集的相应的线的自旋回波具有相同的时序,所以所重构的图像中包含有假象,造成图像的质量较低。
因此本发明的一个目的是提供一种具有较好成像质量的磁共振信号接收方法和装置,以及应用这种磁共振信号接收装置的磁共振成像装置。
依据本发明的第一方面,提供一种接收来自位于彼此交叉的两片层中并分别被激励90°和180°的自旋的自旋回波并同时在被成像空间中移动该交叉点的磁共振信号接收方法,包括施加使自旋失相的梯度磁场,在接收每个自旋回波之后改变该梯度磁场的强度。
依据本发明的第二方面,提供一种磁共振信号接收装置,该磁共振信号接收装置接收来自位于彼此交叉的两片层中并分别被激励90°和180°的自旋的自旋回波,而同时在被成像空间中移动该交叉点,该装置包括施加使自旋失相的梯度磁场的梯度磁场施加装置,在接收每个自旋回波之后改变该梯度磁场的强度。
依据本发明的第三方面,提供一种磁共振成像装置,该磁共振成像装置周期性地接收来自位于彼此交叉的两片层中并分别被激励90°和180°的自旋的自旋回波,同时在被成像空间中移动该交叉点并基于所接收的自旋回波产生图像,该装置包括施加使自旋失相的梯度磁场的梯度磁场施加装置,在接收每个自旋回波之后改变该梯度磁场的强度。
(效果)
依据本发明,通过施加使自旋失相的梯度磁场,而在接收每个自旋回波之后改变该梯度磁场的强度,这就能够防止产生不希望的自旋回波。
因此,本发明提供一种具有较好成像质量的磁共振信号接收方法和装置,以及应用这种磁共振信号接收装置的磁共振成像装置。
通过下文对在附图中所示的本发明的优选实施例的详细描述,本发明的进一步的目的和优点将会清楚。
附图1说明了线扫描的原理。
附图2所示为依据本发明的一个实施例的示例性的装置的方块图。
附图3所示为依据本发明的另一个实施例的示例性的装置的方块图。
附图4所示为在附图2或3中所示的装置中应用的脉冲序列实例。
附图5所示为在附图2或3中所示的装置中的抑制梯度磁场的变型实例。
附图6所示为当抑制梯度磁场不变时产生的不希望的自旋回波。
参考下文将详细地描述本发明的几个实施例。附图2所示为本发明的一个实施例的磁共振成像装置的方块图。该装置的结构代表依据本发明的装置的实施例,而该装置的操作代表了依据本发明的方法的
实施例。
现在描述该装置的结构。如附图2所示,所示的装置具有磁体系统100。磁体系统100具有主磁场线圈段102、梯度线圈段106和RF(射频)线圈段108。这些线圈段通常具有圆柱形的外形并同心地设置。被成像的目标300设在托架500上,通过运载工具(未示)将其送入到磁体系统100的内部空间中并将其从磁体系统100的内部空间中运出。
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