[发明专利]一种振荡梯度准备的3D梯度自旋回波成像方法及设备有效
申请号: | 202010243339.X | 申请日: | 2020-03-31 |
公开(公告)号: | CN111352054B | 公开(公告)日: | 2020-10-13 |
发明(设计)人: | 吴丹;徐义程;李浩天;张祎;孙毅 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
主分类号: | G01R33/561 | 分类号: | G01R33/561;G01R33/563 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人: | 傅朝栋;张法高 |
地址: | 310058 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 振荡 梯度 准备 自旋 回波 成像 方法 设备 | ||
1.一种振荡梯度准备的3D梯度自旋回波成像方法,其特征在于,包括:
S1:在序列开始的位置添加全局饱和模块,以破坏之前残余的横向磁化;然后等待一段饱和后延迟(PSD)时间,使纵向磁化矢量恢复;
S2:在饱和后延迟(PSD)之后添加扩散准备模块,将一对梯形余弦振荡梯度或脉冲梯度嵌入到90°x-180°y-90°-x射频脉冲中,以实现扩散编码与信号采集的分离;
S3:在扩散准备模块后添加脂肪饱和模块,抑制脂肪信号;
S4:在脂肪饱和模块后,使用梯度自旋回波序列模块对3D K空间进行信号采集;
S5:使用多路复用灵敏度编码重建模块校正多次激发之间存在的相位误差。
2.如权利要求1所述的振荡梯度准备的3D梯度自旋回波成像方法,其特征在于,所述步骤S1中的全局饱和模块建立方法如下:
每施加一次射频脉冲,同时在X、Y、Z三个方向施加梯度,将上次信号采集时残留的横向磁化完全消除;施加3次射频脉冲后,等待一段饱和后延迟(PSD)时间,所述饱和后延迟(PSD)为饱和度模块和扩散编码模块之间的时间间隔。
3.如权利要求1所述的振荡梯度准备的3D梯度自旋回波成像方法,其特征在于,所述步骤S2中的扩散准备模块建立方法如下:
首先,沿X轴方向进行90°翻转角的非层选性硬脉冲激励;然后,沿着设置弥散的方向施加梯形余弦振荡梯度;接着,沿Y轴方向进行180°翻转角的非层选性绝热正切脉冲,然后施加完全相同的梯形余弦振荡梯度;之后沿Z轴方向施加稳定器梯度(Gstb);最后,沿-X轴方向进行90°翻转角的非层选性方硬脉冲激励,将横向磁化矢量转化为纵向磁化矢量。
4.如权利要求1所述的振荡梯度准备的3D梯度自旋回波成像方法,其特征在于,所述步骤S3中的脂肪饱和模块建立方法如下:
施加110°翻转角的频率选择性的高斯脉冲,将脂肪纵向磁化矢量的cos(110°)部分进行翻转并等待T1*ln(2)时间后将其置0,并同时施加Z轴方向的梯度,将脂肪的横向磁化矢量完全消除,其中T1为脂肪的纵向弛豫时间。
5.如权利要求1所述的振荡梯度准备的3D梯度自旋回波成像方法,其特征在于,所述步骤S4中的梯度自旋回波序列模块建立方法如下:
通过在Y方向上进行回波平面成像(EPI)编码以及在Z方向上进行涡轮自旋回波(TSE)编码来实现3D GRASE读出;设定自旋回波个数为NSE,梯度回波个数为NEPI;沿EPI方向可执行分段读取,而沿TSE方向上强制执行中心编码;在每段EPI读出的前后沿Z轴方向施加稳定器梯度。
6.如权利要求1所述的振荡梯度准备的3D梯度自旋回波成像方法,其特征在于,所述步骤S5中的多路复用灵敏度编码重建模块建立方法如下:
首先使用常规的灵敏度编码(SENSE)技术来估计运动引起的多个EPI段之间的相位变化,然后同时在所有交错EPI中联合计算混叠体素的幅度信号。
7.一种磁共振成像设备,其特征在于,包括磁共振扫描器以及控制单元,所述控制单元中存储有成像序列,所述成像序列被执行时,用于实现如权利要求1~6任意所述的振荡梯度准备的3D梯度自旋回波成像方法。
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