[发明专利]使用双极扩散梯度的双回波稳态MR成像在审
申请号: | 202080034607.5 | 申请日: | 2020-05-06 |
公开(公告)号: | CN113795765A | 公开(公告)日: | 2021-12-14 |
发明(设计)人: | J·库普;U·W·卡切尔 | 申请(专利权)人: | 皇家飞利浦有限公司 |
主分类号: | G01R33/563 | 分类号: | G01R33/563;G01R33/561 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 刘兆君 |
地址: | 荷兰艾*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 使用 扩散 梯度 回波 稳态 mr 成像 | ||
1.一种对放置在MR设备(1)的检查体积中的目标(10)进行MR成像的方法,所述方法包括以下步骤:
使目标(10)经受双回波稳态成像序列,在两个相继的RF脉冲之间的每个间隔中生成自由感应衰减信号(FID)和回波信号(ECHO),其中,在所述FID信号与所述回波信号之间的所述间隔内施加一对相位积分相等并且极性相反的扩散梯度波形(GDIF)。
以变化的相位编码,在所述成像序列的若干次重复中采集所述FID信号和所述回波信号;并且
根据所采集的FID信号和回波信号来重建扩散加权MR图像,
其中,所述双回波稳态成像序列是完全平衡的,并且
其中,所述扩散梯度的零阶矩被选择为使得暗带伪影的空间距离小于重建的扩散加权MR图像中的体素尺寸,并且
其中,所述FID信号和所述回波信号是利用相反的读出梯度采集的。
2.根据权利要求1中的任一项所述的方法,其中,同时在所有空间方向上应用所述扩散梯度。
3.根据权利要求1-2中的任一项所述的方法,其中,所述FID信号和所述回波信号是利用相反的读出梯度采集的。
4.根据权利要求1-3中的任一项所述的方法,其中,对所述扩散加权MR图像的所述重建包括计算根据所述FID信号重建的第一MR图像与根据所述回波信号重建的第二MR图像的比率。
5.根据权利要求1-4中的任一项所述的方法,其中,对所述扩散加权MR图像的所述重建包括从所采集的FID信号和回波信号来导出表观扩散系数的图。
6.根据权利要求1-5中的任一项所述的方法,其中,对所述MR图像的所述重建包括导出扩散系数。
7.根据权利要求1-6中的任一项所述的方法,其中,对所述FID信号和所述回波信号的所述采集被重复两次或更多次,其中,在不同的重复中应用不同的扩散梯度波形。
8.根据权利要求1-7中的任一项所述的方法,还包括根据从所采集的FID和/或回波信号获得的相位信息来重建电导率图像的步骤。
9.一种MR成像设备,包括:至少一个主磁体线圈(2),其用于在检查体积内生成均匀的静态磁场;若干梯度线圈(4、5、6),其用于在所述检查体积内的不同空间方向上生成切换的磁场梯度,其中,所述MR设备(1)被布置为执行以下步骤:
使目标(10)经受双回波稳态成像序列,在两个相继的RF脉冲之间的每个间隔中生成自由感应衰减信号(FID)和回波信号(ECHO),其中,在所述FID信号与所述回波信号之间的所述间隔内施加一对相位积分相等并且极性相反的扩散梯度波形(GDIF)。
以变化的相位编码,在所述成像序列的若干重复中采集所述FID信号和所述回波信号;并且
根据所采集的FID信号和回波信号来重建扩散加权MR图像,
其中,所述双回波稳态成像序列是完全平衡的,并且
其中,所述MR成像设备(1)被布置为在应用所述扩散梯度期间同时操作所有梯度线圈(4、5、6),使得所述扩散梯度波形的零阶矩足以将暗带伪影的空间距离减少到低于重建的扩散加权MR图像的体素尺寸,并且
其中,所述MR成像设备被布置为以相反的读出梯度采集FID信号和所述回波信号。
10.一种要在MR设备上运行的计算机程序,所述计算机程序包括用于以下操作的指令:
生成双回波稳态成像序列,其中,在自由感应衰减信号(FID)与回波信号(ECHO)之间的间隔内施加一对相位积分相等并且极性相反的扩散梯度波形(GDIF);
以变化的相位编码,在成像序列的若干次重复中采集所述FID信号和所述回波信号;并且
根据所采集的FID信号和回波信号来重建扩散加权MR图像,
其中,所述双回波稳态成像序列是完全平衡的,并且
其中,所述扩散梯度的零阶矩被选择为使得暗带伪影的空间距离小于重建的扩散加权MR图像中的体素尺寸,并且
其中,所述FID信号和所述回波信号是利用相反的读出梯度采集的。
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