[发明专利]磁共振成像方法及系统有效

专利信息
申请号: 201911166987.3 申请日: 2019-11-25
公开(公告)号: CN112826491B 公开(公告)日: 2023-04-25
发明(设计)人: 翟人宽 申请(专利权)人: 上海联影医疗科技股份有限公司
主分类号: A61B5/055 分类号: A61B5/055;G01R33/48;G01R33/54
代理公司: 北京华进京联知识产权代理有限公司 11606 代理人: 黄易
地址: 201807 *** 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 系统
【说明书】:

本申请涉及一种磁共振成像方法及系统。所述方法包括:在多个重复时间内分别对成像部位施加射频脉冲序列,产生与射频脉冲序列对应的回波序列;加预散相梯度将回波序列中的回波进行分离,得到第一特征信号源和第二特征信号源;施加第一分离编码梯度和第二分离编码梯度;利用第一分离编码梯度获取第一特征信号源对应的第一K空间数据,以及利用第二分离编码梯度获取第二特征信号源对应的第二K空间数据;基于各重复时间内的第一K空间数据和第二K空间数据进行图像重建,得到成像部位对应的磁共振图像。采用本方法能够抑制图像伪影。

技术领域

本申请涉及磁共振成像技术领域,特别是涉及一种磁共振成像方法及系统。

背景技术

磁共振成像技术是计算机断层成像的一种,它利用磁共振现象从人体中获得电磁信号,并重建出人体信息。磁共振成像设备通过脉冲序列对处于静磁场中的人体施加射频脉冲和梯度脉冲,使得人体中的氢质子收到激励而发生磁共振现象,从而能够接收到相应的磁共振信号进行图像重建得到对应的磁共振图像。常用的脉冲序列包括自旋回波序列、快速自旋回波序列等。其中,快速自旋回波序列在弥散加权成像场景下得到了广泛应用。然而,由于弥散加权梯度脉冲的作用下,快速自旋回波序列的CPMG(Carr-Purcell-Meiboom-Gill,卡尔-珀赛尔-梅布姆-吉尔)条件通常难以满足,从而出现成像信号丢失以及图像伪影等问题,导致快速自旋回波序列难以与弥散成像很好的结合。

现有常通过结合Propeller(periodically rotated overlapping parallellines with enhanced reconstruction,螺旋桨)的双回波采集来解决此问题。这种方式可以比较有效的解决信号调和的问题,但是由于Propeller方式采集对K空间的覆盖率要求较高,而双回波采集的两次采集轨迹相同,从而没有充分利用到数据,导致数据覆盖不够完整,从而引起图像伪影。

发明内容

基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够加快成像时间的磁共振成像方法和系统。

一种磁共振成像方法,所述方法包括:

在多个重复时间内分别对成像部位施加射频脉冲序列,产生与所述射频脉冲序列对应的回波序列;

施加预散相梯度将所述回波序列中的回波进行分离,得到第一特征信号源和第二特征信号源;

施加第一分离编码梯度和第二分离编码梯度;

利用所述第一分离编码梯度获取所述第一特征信号源对应的第一K空间数据,以及利用所述第二分离编码梯度获取所述第二特征信号源对应的第二K空间数据;

基于各所述重复时间内的所述第一K空间数据和所述第二K空间数据进行图像重建,得到所述成像部位对应的磁共振图像。

在其中一个实施例中,所述施加预散相梯度将所述回波序列中的回波进行分离,得到第一特征信号源和和第二特征信号源,包括:

信号采集前在读出方向施加预散相梯度;所述预散相梯度的零阶矩大于或小于读出梯度的零阶矩的一半;

通过所述预散相梯度将所述回波序列中的回波进行分离,得到第一特征信号源和第二特征信号源。

在其中一个实施例中,所述施加第一分离编码梯度和第二分离编码梯度,包括:

在所述预散相梯度施加之后,在相位编码方向施加所述第一分离编码梯度和所述第二分离编码梯度;所述第一分离编码梯度和所述第二分离编码梯度位于相邻两个所述射频脉冲之间,且极性相反、零阶矩相同。

在其中一个实施例中,所述基于各所述重复时间内的所述第一K空间数据和所述第二K空间数据进行图像重建,得到所述成像部位对应的磁共振图像,包括:

将所述第一K空间数据和第二K空间数据分别进行K空间填充,得到第一K空间和第二K空间;

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