[发明专利]心脏的扫描方法、装置、计算机设备和存储介质有效

专利信息
申请号: 201910959439.X 申请日: 2019-10-10
公开(公告)号: CN112652049B 公开(公告)日: 2022-09-27
发明(设计)人: 滕艳群 申请(专利权)人: 上海联影医疗科技股份有限公司
主分类号: G06T17/00 分类号: G06T17/00;A61B6/03;A61B6/00;A61B5/055;A61B5/00
代理公司: 北京华进京联知识产权代理有限公司 11606 代理人: 朱五云
地址: 201807 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 心脏 扫描 方法 装置 计算机 设备 存储 介质
【说明书】:

发明涉及一种心脏的扫描方法、装置、计算机设备和存储介质,先是通过心脏的三维图像数据确定心脏在各个解剖方位的定位图像、心脏的成像区域FOV的空间范围、以及心脏的轮廓和位置,再根据心脏的轮廓和位置确定心脏的匀场定位。然后基于心脏在各个解剖方位的定位图像、心脏的成像区域FOV的空间范围、以及心脏的匀场定位即可确定扫描信息。终端再根据扫描信息对心脏进行成像扫描,得到心脏的扫描图像。在上述扫描方法中,由于终端是根据心脏的三维图像数据获取到心脏在各个解剖方位的定位图像、成像区域FOV的空间范围、以及心脏的轮廓和位置,不会像传统的手动扫描获取方法受到操作人员的经验影响,极大的提高了扫描准确度。

技术领域

本申请涉及医学成像技术领域,尤其涉及一种心脏的扫描方法、装置、计算机设备和存储介质。

背景技术

随着磁共振成像技术的发展,心脏磁共振检查因磁共振成像本身的优势在心血管影像学诊断方法中独树一帜。而由于心血管本身特殊的解剖结构和功能特征,以及不同体型、不同健康状况的人群心脏形态、位置、偏转角度相差较大,这些因素决定了心血管磁共振成像和其他部位的成像相比,更具有挑战性,对操作技师本身操作水平和经验的要求更高。

在常规的心脏扫描中,需要进行众多成像方位的扫描、心脏空间位置的定位、以及磁共振成像区域(field of view,FOV)的确定这三部分的工作,才能得到完整和准确的心脏的磁共振扫描图像。其中,在对心脏进行众多成像方位的扫描时,具体需要对左室二腔心、四腔心、短轴位、三腔心,右室流入流出道、右二腔,二尖瓣,三尖瓣等方位进行扫描。这些方位均不能通过一次扫描就定位出来。而且心脏定位扫描是一个连续的过程,其中每一步定位的不准确均有可能影响后续定位的准确性,要求操作技师对心脏断层解剖非常熟悉。而且每次的定位扫描均需要患者配合屏气完成,对整体检查时间和患者体验来讲,都是非常大的挑战。另外,在获取心脏空间位置的定位以及心脏的FOV时,均需要操作者凭自己的专业知识和积累的经验手动确定。

但是,常规技术中对心脏的扫描操作复杂,且易受操作者主观意识、知识和经验不足的影响,容易导致扫描结果的准确度低。

发明内容

基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够有效提高扫描准确度的心脏的扫描方法、装置、计算机设备和存储介质。

第一方面,一种心脏的扫描方法,所述方法包括:

根据心脏的三维图像数据确定心脏在各个解剖方位的定位图像、心脏的成像区域FOV的空间范围、以及心脏的轮廓和位置;

根据心脏的轮廓和位置确定心脏的匀场定位;

基于心脏在各个解剖方位的定位图像、心脏的成像区域FOV的空间范围、以及心脏的匀场定位确定扫描信息;

根据扫描信息对心脏进行成像扫描,得到心脏的扫描图像。

在其中一个实施例中,根据心脏的三维图像数据确定心脏在各个解剖方位的定位图像、心脏的成像区域FOV的空间范围、以及心脏的轮廓和位置之前,还包括:

采用同时多层扫描方式得到心脏的三维图像数据。

在其中一个实施例中,根据心脏的三维图像数据确定心脏在各个解剖方位的定位图像、心脏的成像区域FOV的空间范围、以及心脏的轮廓和位置,包括:

将心脏的三维图像数据输入至预设的识别模型进行识别,得到心脏在各个解剖方位的定位图像、心脏的成像区域FOV的空间范围、以及心脏的轮廓和位置。

在其中一个实施例中,识别模型包括定位向识别子模型、区域识别子模型、轮廓和位置识别子模型;

定位向识别子模型用于根据心脏的三维图像数据对心脏进行各个解剖方位的定位像识别,得到心脏在各个解剖方位的定位图像;

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