[發(fā)明專利]一種MRI系統(tǒng)的快速主動(dòng)勻場(chǎng)方法在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201410674865.6 | 申請(qǐng)日: | 2014-11-21 |
| 公開(公告)號(hào): | CN104502873A | 公開(公告)日: | 2015-04-08 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 張喬夫;王雷;朱劍鋒;李璟 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 鑫高益醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | G01R33/3875 | 分類號(hào): | G01R33/3875 |
| 代理公司: | 寧波誠(chéng)源專利事務(wù)所有限公司 33102 | 代理人: | 劉鳳欽;鄧青玲 |
| 地址: | 315400 *** | 國(guó)省代碼: | 浙江;33 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說(shuō)明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 mri 系統(tǒng) 快速 主動(dòng) 方法 | ||
1.一種MRI系統(tǒng)的快速主動(dòng)勻場(chǎng)方法,其特征在于:包括如下步驟:
步驟1、設(shè)置MRI系統(tǒng)的掃描參數(shù),具體設(shè)置過(guò)程如下:
步驟(1-1)、在常溫條件下,將預(yù)先制作好的水模放入MRI掃描儀中掃描,前述水模的縱向馳豫時(shí)間T1值為570ms~580ms;
步驟(1-2)、采用雙回波序列進(jìn)行掃描,即采用普通GRE序列,使用兩個(gè)不同的回波時(shí)間進(jìn)行掃描,就構(gòu)成了雙回波序列掃描,使用雙回波序列進(jìn)行掃描可以采集得到雙回波數(shù)據(jù);設(shè)置掃描參數(shù):重復(fù)時(shí)間TR選擇15ms~25ms;兩個(gè)回波時(shí)間TE的值滿足水脂同相;
步驟(1-3)、采集數(shù)據(jù),觀察采集到的兩個(gè)回波數(shù)據(jù)的中心是否對(duì)齊,以及采集到的兩個(gè)回波數(shù)據(jù)是否是最大值,如不是,重復(fù)步驟(1-2),調(diào)整掃描參數(shù),直至采集到的兩個(gè)回波數(shù)據(jù)的中心對(duì)齊,且兩個(gè)回波數(shù)據(jù)達(dá)到最大值;
步驟2、采集數(shù)據(jù),具體過(guò)程如下:
步驟(2-1)、對(duì)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)被動(dòng)勻場(chǎng)的MRI設(shè)備,記錄下當(dāng)前勻場(chǎng)線圈中電流值,或?qū)?dāng)前勻場(chǎng)線圈中電流值清零。
步驟(2-2)、將預(yù)先制作好的水模設(shè)置在MRI設(shè)備的主磁場(chǎng)中央,發(fā)射射頻脈沖,根據(jù)接收到的FID信號(hào)的譜峰位置,得到FID信號(hào)的中心頻率和水脂共振頻率差異;
步驟(2-3)、使用步驟1中提及的雙回波序列進(jìn)行掃描,采集雙回波數(shù)據(jù),根據(jù)水脂共振頻率差異,設(shè)置兩個(gè)回波中心的時(shí)間之差,使得在這兩組回波中心水脂相位差保持一致;
步驟3、計(jì)算MRI系統(tǒng)磁場(chǎng)的不均勻性分布場(chǎng),具體過(guò)程如下:
步驟(3-1)、同樣采用雙回波掃描序列,設(shè)置的MRI系統(tǒng)掃描參數(shù)與步驟1相同;對(duì)預(yù)先制作好的水模進(jìn)行掃描,將x、y、z三個(gè)方向的勻場(chǎng)電流均設(shè)置為0,然后采集一組數(shù)據(jù)S0,該數(shù)據(jù)S0的第一個(gè)回波數(shù)據(jù)記為S01,第二個(gè)回波數(shù)據(jù)記為S02;
步驟(3-2)、將步驟(3-1)中采集的數(shù)據(jù)的兩個(gè)回波數(shù)據(jù)通過(guò)復(fù)數(shù)共軛相乘得到兩個(gè)回波數(shù)據(jù)的相位差ΔΦ0,ΔΦ0=S01×S*02,S*02是S02的復(fù)共軛;
步驟(3-3)、步驟(3-2)得到的相位差ΔΦ0是由MRI系統(tǒng)磁場(chǎng)的不均勻性引起的,因此將步驟(3-2)得到的相位差ΔΦ0作為MRI系統(tǒng)磁場(chǎng)的不均勻性分布場(chǎng);
步驟4、復(fù)值迭代逼近方法獲得磁化矢量相位信息:
步驟(4-1)、采用度量函數(shù)和迭代算法,對(duì)步驟3得到的相位差ΔΦ0進(jìn)行局部或者全局逼近,得到相位差ΔΦ0的變化率;
步驟(4-2)、將步驟(4-1)得到的相位差ΔΦ0變化率作為該MRI系統(tǒng)的勻場(chǎng)系數(shù);
步驟5、勻場(chǎng)電流的計(jì)算,具體過(guò)程如下:
步驟(5-1)、在對(duì)待測(cè)人體進(jìn)行檢測(cè)時(shí),重復(fù)步驟2~3,獲得待測(cè)人體的相位差ΔΦ1;
步驟(5-2)、根據(jù)步驟4得到的MRI系統(tǒng)的勻場(chǎng)系數(shù)以及待測(cè)人體的相位差ΔΦ1,計(jì)算出對(duì)待測(cè)人體進(jìn)行檢測(cè)時(shí)的勻場(chǎng)電流,然后將該勻場(chǎng)電流加在勻場(chǎng)線圈或梯度線圈上進(jìn)行勻場(chǎng)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的MRI系統(tǒng)的快速主動(dòng)勻場(chǎng)方法,其特征在于:所述步驟4中,在選擇度量函數(shù)時(shí),度量函數(shù)的待定系數(shù)的取值范圍由MRI設(shè)備的裝機(jī)狀態(tài)決定,并通過(guò)對(duì)實(shí)際掃描數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)獲得;度量函數(shù)的初值通過(guò)其他已有方法獲得或選擇隨機(jī)初值。
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