[发明专利]具有场探头的磁共振检查系统在审

专利信息
申请号: 201680027172.5 申请日: 2016-05-09
公开(公告)号: CN107624162A 公开(公告)日: 2018-01-23
发明(设计)人: P·格罗斯;M·富德勒 申请(专利权)人: 皇家飞利浦有限公司
主分类号: G01R33/389 分类号: G01R33/389;G01R33/565
代理公司: 永新专利商标代理有限公司72002 代理人: 王英,刘炳胜
地址: 荷兰艾*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 具有 探头 磁共振 检查 系统
【说明书】:

公开了一种磁共振检查系统,其包括用于测量主磁场和梯度磁场的磁场分布的场探头系统。测量是在先前配置中进行的,并且得到归因于梯度切换或外部原因而产生的磁场。根据测量的产生的磁场,导出响应关系并将其存储在存储器中。来自存储器的响应关系可用于补偿梯度场的激活或者针对重建中的响应关系在重建中进行校正。该补偿或校正可以在当前配置中执行。因此在当前配置中需要场探头。

技术领域

利用磁场与核自旋之间的相互作用以便形成二维或三维图像的磁共振成像(MRI)方法现今已得到广泛使用,尤其是在医学诊断领域中,因为针对软组织的成像,它们在许多方面都优于其他成像方法,它们不需要电离辐射并且通常是无创的。

根据一般的MRI方法,要被检查的患者身体被布置在强的、均匀的磁场B0中,磁场的方向同时限定与测量有关的坐标系的轴(一般为z轴)。依赖于由限定频率(所谓的拉莫尔频率,或MR频率)的电磁交变场(RF场)的应用能够激励(自旋共振)的磁场强度,磁场B0引起针对个体核自旋的不同的能级。从宏观的角度看,个体核自旋的分布产生总体磁化,总体磁化能够通过应用合适频率的电磁脉冲(RF脉冲)而被偏离出平衡态,同时该RF脉冲的对应的磁场B1垂直于z轴延伸,从而磁化进行关于z轴的进动。所述进动描绘锥体的表面,所述锥体的孔径角被称为翻转角。翻转角的幅度依赖于所施加的电磁RF脉冲的强度和持续时间。在所谓的90°脉冲的范例中,磁化被从z轴偏转到横向平面(翻转角90°)。

在RF脉冲结束后,磁化弛豫回初始的平衡态,其中,z方向的磁化以第一时间常数T1(自旋晶格弛豫或纵向弛豫时间)再次建立,并且在垂直于z方向的磁化以第二并且更短的时间常数T2(自旋-自旋或横向弛豫时间)弛豫。横向磁化以及其变化能够借助于在磁共振检查系统的检查体积之内布置和取向的接收RF线圈(线圈阵列)通过如下方式来进行探测,即,在垂直于z轴的方向上测量磁化的变化。横向磁化的衰减伴随有在RF激励之后由局部磁场不均匀性引起的发生的失相,其促进从具有相同信号相位的有序状态转变到所有相位角均匀分布的状态。所述失相可以借助于重新聚焦RF脉冲(例如,180°脉冲)来补偿。这在接收线圈中产生了回声信号(自旋回波)。

为了实现正被成像的对象(例如要被检查的患者)的空间分辨,沿着三个主轴延伸的恒定磁场梯度被叠加在均匀磁场B0上,导致自旋共振频率的线性空间依赖性。在接收天线(线圈阵列)中拾取的信号则包含能够与身体中的不同位置相关联的不同频率分量。经由接收线圈获得的信号数据对应于磁共振成像信号的波矢的空间频域,称为k空间数据。k-空间数据通常包括采集的具有不同相位编码的多条线。通过收集若干样本来将每条线数字化。借助于傅立叶变换将k-空间数据的集合转换为MR图像。

在存在恒定的磁场梯度时,横向磁化也会失相。通过适当的梯度反转形成所谓的梯度回波,这个过程可以逆转,类似于RF诱发(自旋)回波的形成。然而,与RF重新聚焦(自旋)回波相比,在梯度回波的情况下,主场不均匀性、化学位移的效应以及其他非共振效应不被重新聚焦。

背景技术

本发明涉及一种包括场探头系统的磁共振检查系统,所述场探头系统具有场探头。

根据欧洲专利申请EP 1582886已知这样的磁共振检查系统。

已知的磁共振检查系统包括主磁体以生成静态磁场。磁共振信号从要被检查的对象采集。为此,根据MR序列来生成梯度磁场和射频场。此外,从定位于对象附近的场探头采集额外的数据。所述额外的数据表示由于梯度切换引起的磁场分布的变化。作为梯度切换的函数的这些变化的特征在于所谓的梯度脉冲响应函数(GIRF),其构成了梯度切换和发生的磁场变化之间的响应关系。这些额外的数据用于调节MR序列以校正场分布中的不完美。所述额外的数据也与采集的磁共振信号一起被使用以重建磁共振图像。

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