[发明专利]磁共振成像方法和装置有效

专利信息
申请号: 201110121987.9 申请日: 2011-05-12
公开(公告)号: CN102772207A 公开(公告)日: 2012-11-14
发明(设计)人: 张强 申请(专利权)人: 上海联影医疗科技有限公司
主分类号: A61B5/055 分类号: A61B5/055
代理公司: 上海光华专利事务所 31219 代理人: 李仪萍
地址: 201203 上海市嘉定区*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 磁共振 成像 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种磁共振成像技术,特别涉及一种兼顾高空间分辨率和高时间分辨率的磁共振成像方法和装置。

背景技术

磁共振成像(Magnetic resonance imaging,MRI)是这样一种技术:通过向处于静态磁场中的被检查对象施加梯度磁场和RF波,并且给予以回波的方式从被检查区域质子发射的磁共振(Magnetic resonance,MR)信号来重建与被检查对象对应的结构图像。

将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊断工具。快速变化的梯度磁场的应用,大大加快了磁共振成像的速度,使该技术在临床诊断、科学研究的应用成为现实,极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。

例如,在监控的热疗或低温治疗过程中,利用磁共振(MR)成像技术可以对治疗区域的温度变化进行监测,从而可以实时的监控治疗的过程以及治疗的效果。常用的温度检测方法是利用水中氢核的质子共振频率(Proton Resonance Frequency,PRF)随温度的变化而发生偏移,利用一个梯度回波序列来实现基于PRF偏移的磁共振温度图成像。

一般,为了对治疗区域的温度进行实时的监测,要求温度图成像序列的时间分辨率足够高。为了达到上述要求,须对温度序列的参数进行优化,例如使用短重复时间(Repetition Time,TR),低分辨率等,从而满足快速温度监控的目的。而与此同时,从临床的角度又要求具有较高分辨率的解剖图,能够在治疗过程中及时的更新,若幅度像分辨率较低,组织间的对比度较差,不能完全满足治疗过程中对组织器官分辨和定位的要求。为了改善空间分辨率,需要更多的相位编码步骤,从而需要更长的时间采集所有K空间数据。而时间分辨率定义为采集两个连续的K空间中心的时间跨度的倒数,单个K空间的采集时间越长,时间分辨率越差,这就造成很难准确捕捉到温度的快速变化。

一般而言,时间分别率和空间分辨率是一对矛盾,而通常的磁共振温度图成像序列所产生的幅度图像进行解剖位置监控,不能同时满足高空间分辨率和高时间分辨率的要求。具体地,由于温度图成像序列的参数设置对成像时间进行优化,满足快速温度监控的目的,但是,所述幅度图像的分辨率较低,组织间的对比度较差,不能完全满足治疗过程中对组织器官分辨和定位的要求。

发明内容

本发明的目的在于提供一种磁共振成像方法和装置,用于解决现有的磁共振温度图成像序列所产生的幅度图像分辨率较低,组织间的对比度较差,不能完全满足治疗过程中对组织器官分辨和定位的要求的问题。

本发明在一方面提供一种磁共振成像方法,包括采用多个磁共振回波信号的成像序列来分别构建出对应的多个磁共振图像。

可选地,所述磁共振回波信号的成像序列的数量为两个,其中,一个磁共振回波信号用作解剖图成像,另一个磁共振回波信号用作温度图成像。

可选地,用作解剖图成像的所述磁共振回波信号的编码步数要比用作温度图成像的所述磁共振回波信号的编码步数来得多;在磁场强度为1.5T或1.5T以下的磁共振系统中,将相对靠前的第一磁共振回波信号作为解剖图成像,将相对靠后的第二磁共振回波信号作为温度图成像;在磁场强度为3.0T或3.0T以上的磁共振系统中,将相对靠前的第一磁共振回波信号作为温度图成像,将相对靠后的第二磁共振回波信号作为解剖图成像。

可选地,所述每一个磁共振回波信号的成像序列采取独立的K空间编码。

可选地,所述K空间编码采用直角坐标编码采集模式或径向编码采集模式。

本发明在另一方面还提供一种磁共振成像装置,包括:多个K空间编码采集模块,用于分别产生多个磁共振回波信号的成像序列,进行K空间编码数据的采集;数据重建模块,用于对多个所述K空间编码采集模块采集的数据进行重建,构建出对应的多个磁共振图像。

可选地,所述K空间编码采集模块的数量为两个,其中,产生的两个磁共振回波信号的成像序列,一个磁共振回波信号用作解剖图成像,另一个磁共振回波信号用作温度图成像。

可选地,用作解剖图成像的所述磁共振回波信号的编码步数要比用作温度图成像的所述磁共振回波信号的编码步数来得多;在磁场强度为1.5T或1.5T以下的磁共振系统中,将相对靠前的第一磁共振回波信号作为解剖图成像,将相对靠后的第二磁共振回波信号作为温度图成像;在磁场强度为3.0T或3.0T以上的磁共振系统中,将相对靠前的第一磁共振回波信号作为温度图成像,将相对靠后的第二磁共振回波信号作为解剖图成像。

可选地,所述每一个磁共振回波信号的成像序列采取独立的K空间编码。

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