[发明专利]建立检查对象的磁共振图像的方法以及相应的磁共振设备在审
申请号: | 201210548262.2 | 申请日: | 2012-12-17 |
公开(公告)号: | CN103163497A | 公开(公告)日: | 2013-06-19 |
发明(设计)人: | K.T.布洛克;M.芬切尔 | 申请(专利权)人: | 西门子公司 |
主分类号: | G01R33/561 | 分类号: | G01R33/561;G01R33/56;A61B5/055 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 谢强 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 建立 检查 对象 磁共振 图像 方法 以及 相应 设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于借助磁共振设备建立检查对象的MR图像的方法。
背景技术
按照现有技术,在借助磁共振设备(MRI(Magnet Resonance Imaging))的成像中通过位于规定的视野(FOV(Field of View))外部的激励的自旋引起一些图像伪影。这些伪影特别地在如下的MR成像方法或技术中出现:只要检查对象的尺寸垂直于层选择方向(垂直于层的矢量)超过规定的视野尺寸,其就采用空间上非选择性的激励或层选择性的激励。在径向扫描K空间时这些伪影作为在激励的对象周围的圆盘或球外部的干扰条纹出现。这些条纹特别地在建立人的头部的MR图像的情况下由在患者的颈部区域中在视野外部高的强度聚集引起,这由位于该颈部区域附近的线圈元件采集。
这些成像特征在MR成像的情况下可以借助点函数或点扩散函数(PSF(Point Spread Function)的概念来描述,其具有关于被采用来以采集K空间中的信息的扫描图案的直接参考。数学上沿着K空间中的轨迹的该数据采集可以看作为在K空间的乘法的意义上到轨迹上的投影,这相应于借助轨迹的到图像空间中的傅里叶变换对对象的卷积。由此成像方法在图像空间中可以借助轨迹的傅里叶变换或借助点响应(Punktantwort)通过激励的自旋的卷积来描述。
在K空间的径向扫描中,其中沿着确定的轮辐采集K空间中的信息,点函数在中心具有尖峰值,该尖峰值由具有可忽略的强度的几乎均匀的圆盘(在二维扫描方法中)或由几乎均匀的球(在三维扫描方法中)包围。在与尖峰值的特定距离中点函数具有径向的条纹,其从圆盘(球)向外(至边缘)出来。该距离也称为尼奎斯特半径。采集的轮辐的数量越多,则该距离越大。由此采用该距离来定义所需的轮辐的数量,由此可以建立相应对象的没有可见的条纹形状的伪影的图像。
在实践中由于有限的可用的采集时间通常不可以采集足够多的轮辐,以对于所有维度满足该标准。由此位于规定的视野外部的激励的自旋,当其强度足够高时,干扰地影响感兴趣区域(ROIRegion of Interest)的中段。这一点特别是一个问题,因为饱和技术,诸如脂肪饱和的方法,通常在与对称中心的一定距离中不再有效,由此在边缘的位置出现具有高强度的点。当在中心的外部采用具有高的灵敏度的接收线圈或接收线圈元件(“阵列线圈”)时,该问题被放大,这导致高的信号尖峰值,由此该强度的大的分量作为径向条纹在整个图像上延伸。此外激励的自旋可以叠加,所述自旋沿着z方向(在该z方向上梯度场不再具有线性关系)位于视野的边缘,在图像中导致主要的干扰。
这些描述的图像伪影既可以对于图像的观察者也可以对于自动的下游的方法,诸如对于分割方法,导致严重的问题。在此要考虑,正是分割方法相对于条纹形状的伪影非常敏感。一个与此相关的重要例子是利用径向的超短序列(UTE(“Ultra Short Echo Time,超短回波时间”))建立的图像的采集和自动的后处理(分割),其中利用混合的PET-MR成像采用基于MR的衰减校正。
发明内容
因此,本发明要解决的技术问题是,这样采集MR图像,使得与现有技术相比出现更少的特别是条纹形状的伪影。
在本发明的范围内,提供了一种用于建立检查对象的MR图像的方法,其中,利用磁共振设备的接收线圈元件采集检查对象的MR信号。在此,按照本发明的方法包括以下步骤:
●确定接收线圈元件的位置相关的灵敏度。换言之,对于接收线圈元件对于视野的每个区域确定在该点上接收线圈元件的灵敏度。
●根据前面所确定的接收线圈元件的灵敏度建立对于接收线圈元件的掩模,以便借助该掩模来遮盖MR图像的区域,其中在该区域中接收线圈元件具有(至少)一个预定的灵敏度。利用该掩模可以区分视野的、其中接收线圈元件具有(至少)一个预定的灵敏度的区域与视野的、其中接收线圈元件不具有该预定的灵敏度的区域。
●接通一个或多个HF激励脉冲和一个或多个磁场梯度,以便利用接收线圈元件采集MR数据。通过HF激励脉冲和磁场梯度的接通在检查对象中激励特定的体积片段并且然后采集MR数据,如按照现有技术中通常的那样。
●从由接收线圈元件采集的MR数据出发,对于该接收线圈元件建立临时MR图像。
●将接收线圈元件的掩模应用到对于该接收线圈元件建立的临时MR图像。特别地借助掩模来淡出临时MR图像的、其中接收线圈元件不具有预定的灵敏度的区域。
●从接收线圈元件的MR图像出发建立检查对象的总MR图像。
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