[发明专利]多回波成像中信号损失的最小化有效
申请号: | 202010217800.4 | 申请日: | 2020-03-25 |
公开(公告)号: | CN111751772B | 公开(公告)日: | 2023-06-02 |
发明(设计)人: | 康斯坦丁·万多伊斯特;乔治·威廉·弗格逊;迈克尔·克勒 | 申请(专利权)人: | 西门子医疗有限公司 |
主分类号: | G01R33/561 | 分类号: | G01R33/561;G01R33/36 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 唐京桥;姜婷 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 回波 成像 信号 损失 最小化 | ||
1.一种用于使用多回波成像序列在MR系统中获取被检查对象(13)的MR信号的方法,所述方法包括:
-将RF激励脉冲(30)施加至所述被检查对象以便生成横向磁化,
-施加用于使所述横向磁化重聚焦的至少两个RF重聚焦脉冲(31,32),以便针对所述RF激励脉冲生成至少两个MR自旋回波,
-在所述RF激励脉冲(30)与所述至少两个RF重聚焦脉冲中的第一RF重聚焦脉冲(31)之间在读出方向上施加第一磁场梯度(100),其中,所述第一磁场梯度(100)是具有仅一个负梯度波瓣(100b)和仅一个正梯度波瓣(100c)的双极梯度,
-在所述至少两个RF重聚焦脉冲中的每一个之后在所述读出方向上施加一个第二磁场梯度(101),使得针对所述第二磁场梯度,第零梯度矩和第一梯度矩基本上为零,
-在至少两个第二磁场梯度(101)期间获取所述至少两个MR自旋回波。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一磁场梯度(100)的第零梯度矩为零。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述至少两个RF重聚焦脉冲(31,32)在所述多回波成像序列中被设置成使得所述至少两个MR自旋回波之间的回波间隔大于所述多回波成像序列中的理论上可能的最小回波间隔。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一磁场梯度的大小被确定成使得以下差小于在系统中预设的预定值d:
其中,G(t)是所施加的梯度,t0是所述RF激励脉冲的中心的时间,t1和t2分别是所述至少两个RF重聚焦脉冲的中心。
5.根据权利要求3所述的方法,其中,所述至少两个RF重聚焦脉冲(31,32)被设置成使得所述回波间隔被设置为与所述最小回波间隔对应的被添加预定的固定时间段的值。
6.根据权利要求3所述的方法,其中,所述至少两个RF重聚焦脉冲(31,32)被设置成使得所述回波间隔被设置为与所述最小回波间隔对应的被添加用户定义的时间段的值。
7.根据权利要求1、2、4、5和6中任一项所述的方法,其中,所述第二磁场梯度(101)包括三个不同的波瓣:具有一个极性的一个波瓣和具有相反极性的两个波瓣。
8.一种被配置成使用多回波成像序列在MR系统中获取被检查对象的MR信号的MR系统(9),所述MR系统包括控制单元(20),所述控制单元(20)被配置成:
-将RF激励脉冲(30)施加至所述被检查对象(13)以便生成横向磁化,
-施加用于使所述横向磁化重聚焦的至少两个RF重聚焦脉冲(31,32),以便生成至少两个MR自旋回波,
-在所述RF激励脉冲(30)与所述至少两个RF重聚焦脉冲中的第一重聚焦脉冲(31)之间在读出方向上施加第一磁场梯度(100),其中,所述第一磁场梯度(100)是具有仅一个负梯度波瓣和仅一个正梯度波瓣的双极梯度,
-在所述至少两个RF重聚焦脉冲(31,32)中的每一个之后在所述读出方向上施加一个第二磁场梯度(101),使得针对所述第二磁场梯度,第零梯度矩和第一梯度矩基本上为零,
-在至少两个第二磁场梯度期间获取所述至少两个MR自旋回波。
9.根据权利要求8所述的MR系统(9),还被配置成执行根据权利要求2、4、5和6中任一项所述的方法。
10.一种计算机存储介质,其上存储有包括程序代码的计算机程序,所述计算机程序在由MR系统的控制单元执行时使所述MR系统执行根据权利要求1至7中任一项所述的方法。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于西门子医疗有限公司,未经西门子医疗有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010217800.4/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:由弹性体复合材料制成的珠宝首饰
- 下一篇:带抖动修正功能的光学单元