[发明专利]磁共振动态成像方法有效

专利信息
申请号: 201010612819.5 申请日: 2010-12-29
公开(公告)号: CN102018513A 公开(公告)日: 2011-04-20
发明(设计)人: 寇波;刘新;郑海荣;谢国喜;邱本胜;吴垠;戴睿彬 申请(专利权)人: 中国科学院深圳先进技术研究院
主分类号: A61B5/055 分类号: A61B5/055
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 吴平
地址: 518055 广东省深圳*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 磁共振 动态 成像 方法
【说明书】:

【技术领域】

发明涉及成像领域,特别是涉及一种磁共振动态成像方法。

【背景技术】

磁共振成像(MRI)是一种被广泛采用的成像诊断技术,可同时获得检查部位的形态信息和功能信息,具有其它技术所无可比拟的优势,成为当今医学影像检查的重要手段。

然而磁共振成像技术对物体运动的敏感性较高,成像过程中被检查者身体的心脏跳动、呼吸以及移动等生理性运动都会使影像模糊和对比度失真,以致无法得到具有临床价值的诊断图像。

可见传统的磁共振动态成像方法的成像速度不够快,无法快速的对运动的物体进行成像。

【发明内容】

基于此,有必要提供一种快速成像的磁共振动态成像方法。

一种磁共振动态成像方法,包括以下步骤:S10:在当前帧图像,根据所需图像分辨率确定的L级发射尺度激励波形和小波激励波形;S20:根据所述的尺度激励波形采集L级尺度系数并计算当前帧图像的L级尺度能量值,且根据所述小波激励波形采集L级小波系数并计算当前帧图像的L级小波能量值;S30:产生队列,根据所述当前帧图像的L级小波能量值所对应的L级位置值预测L-1级位置值,把所述位置值放置所述队列;S40:根据所述队列的位置值所对应的下一帧图像的位置值,发射小波激励波形并获取预测小波能量值,以及在下一帧图像的根据所需图像分辨率确定的L级发射尺度激励波形,并获得L级预测尺度能量值;S50:当前帧图像的小波能量值与下一帧图像的预测小波能量值之差,判断是否大于预设判断值,是,则把所述位置值加入队列,否,则删除所述位置值;S60:根据当前帧图像的L级尺度能量值和各级小波能量值,以及下一帧图像的L级预测尺度能量值和各级预测小波能量值,进行图像重建,并生成当前帧图像和下一帧图像。

优选地,在所述当前帧图像和下一帧图像的L级上发射2M-L个尺度激励波形和小波激励波形,所述M为相位编码时的采集数。

优选地,所述步骤S30包括:S310:产生队列,判断所述L级小波能量值是否大于预设L级门限值,所述L级门限值为EL,是,则L级小波能量值的位置值进入队列,所述位置值存储形式为(m,Lth),m表示位置,Lth表示所在级数;S330:根据所述队列的位置值(m,Lth)按照{2m,(L-1)th}和{2m+1,(L-1)th}的方式预测在L-1级上两个小波能量值的位置值;S350:在所述{2m,(L-1)th}和{2m+1,(L-1)th}的位置值处发射小波激励波形并获取L-1级小波能量值,判断所述L-1小波能量值是否大于L-1级门限值EL-1,是,则所述L-1小波能量值的位置值进入所述队列,否,则从所述队列删除位置值。

优选地,所述步骤S50之后还包括:判断队列是否为空,是,则整理获取的当前帧图像的L级尺度能量值和各级小波能量值,以及下一帧图像的L级预测尺度能量值和各级预测小波能量值,否,则返回步骤S50。

优选地,步骤S30包括:S320:产生队列,判断所述L级小波能量值是否大于预设L级门限值,所述L级门限值为τL,是,则L级小波能量值的位置值进入队列,所述位置值存储形式为(i,L,k,m),i为1、2、3和4,k和m表示所在位置值;S340:根据所述队列的位置值(i,L,k,m)按照(i,L-1,2k,2m)、(i,L-1,2k,2m+1)、(i,L-1,2k+1,2m)和(i,L-1,2k+1,2m+1)的方式预测四个在L-1级小波能量值的采集位置值;S360:在所述(i,L-1,2k,2m)、(i,L-1,2k,2m+1)、(i,L-1,2k+1,2m)和(i,L-1,2k+1,2m+1)的位置值处发射小波激励波形并获取L-1级小波能量值,判断所述L-1小波能量值是否大于L-1级门限值τL-1,是,则进入所述队列,否,则从所述队列删除位置值。

采用上述的方法,能够通过预测的方法减少数据的采集量,减少成像的时间,达到快速动态成像的目的。

【附图说明】

图1为一实施例的磁共振动态成像的方法流程图;

图2为一实施例的磁共振动态成像中的二维动态成像方法流程图;

图3为另一实施例的磁共振动态成像中的三维动态成像的方法流程图。

【具体实施方式】

为了提高磁共振动态成像速度,提出了一种对图像基于小波编码的方法来实现快速的磁共振成像。

请参阅附图1~2,为磁共振动态成像的方法流程图。

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