[发明专利]多片层数据采集方法及其磁共振成像方法有效

专利信息
申请号: 201410789507.X 申请日: 2014-12-18
公开(公告)号: CN105785297B 公开(公告)日: 2019-11-12
发明(设计)人: 刘薇;孙治国 申请(专利权)人: 西门子(深圳)磁共振有限公司
主分类号: G01R33/56 分类号: G01R33/56
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 518057 广东省深圳*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 多片层 数据 采集 方法 及其 磁共振 成像
【说明书】:

发明公开了一种多片层数据采集方法及其磁共振成像方法。多片层数据采集排序方法,包括:一确定步骤,确定所述多片层数据采集的分次采集数量NC和片层数据数量NS;一排列步骤,根据一理想迭代次数采用迭代奇偶排列法来排列每个所述分次采集的片层数据采集顺序,其中根据所述片层数据数量NS和所述分次采集数量NC从所述迭代奇偶排列法的多个待定迭代次数j中得出所述理想迭代次数。根据本发明的具体实施例的多片层数据采集方法能够优化片层数据采集顺序从而明显减少交叉干扰和磁化转移效果。

技术领域

本发明涉及磁共振成像技术领域,特别是磁共振成像系统的多片层数据采集方法。

背景技术

磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是利用磁共振现象进行成像的一种技术。磁共振现象的原理主要包括:包含单数质子的原子核,例如人体内广泛存在的氢原子核,其质子具有自旋运动,犹如一个小磁体,并且这些小磁体的自旋轴没有一定的规律,如果施加外在磁场,这些小磁体将按外在磁场的磁力线重新排列,具体为在平行于或反平行于外在磁场磁力线的两个方向排列,将上述平行于外在磁场磁力线的方向称为正纵向轴,将上述反平行于外在磁场磁力线的方向称为负纵向轴;原子核只具有纵向磁化分量,该纵向磁化分量既具有方向又具有幅度。用特定频率的射频(Radio Frequency,RF)脉冲激发处于外在磁场中的原子核,使这些原子核的自旋轴偏离正纵向轴或负纵向轴,产生共振,这就是磁共振现象。上述被激发的原子核的自旋轴偏离正纵向轴或负纵向轴之后,该原子核就具有了横向磁化分量。

停止发射射频脉冲后,被激发的原子核发射回波信号,将吸收的能量逐步以电磁波的形式释放出来,其相位和能级都恢复到激发前的状态,将原子核发射的回波信号经过空间编码等进一步处理即可重建图像。

半傅立叶(Half-Fourier)单次发射自旋回波序列(HASTE)是一种快速自旋回波(TSE)技术并且它使用单次发射方法来采集足够的在单个激发脉冲的重复时间(TR)中的整个图像的数据。多片层HASTE广泛用于临床成像研究中以用于获得横向弛豫时间(T2)加权图像。由于较短的采集时间,时常在屏气腹部成像中利用多层HASTE。选择性射频脉冲的不理想的片层形状会导致邻近区域被激发,这是需避免的状况。相邻片层将部分饱和从而产生的信号将减少。除非使用极长的重复时间(TR),否则片层之间的交叉干扰可能造成伪影或二维采集中的信噪比降低。在使用TSE序列的情况下,这些现象甚至更加显著。此外,用于给定片层的射频脉冲列可以充当其他片层的偏共振磁化转移(MT)脉冲,导致磁化转移诱发的信号衰减和对比度更改。具体来说,相较于具有更短回波链的TSE序列,HASTE序列将诱发更大的磁化转移效果。

发明内容

有鉴于此,本发明提供一种磁共振成像系统的多片层数据采集排序方法,其中,包括:

一确定步骤,确定所述多片层数据采集的分次采集数量NC和片层数据数量NS

一排列步骤,根据一理想迭代次数采用迭代奇偶排列法来排列每个所述分次采集的片层数据采集顺序,其中根据所述片层数据数量NS和所述分次采集数量NC从所述迭代奇偶排列法的多个待定迭代次数j中得出所述理想迭代次数。

优选地,所述排列步骤包括:利用一第一排序通式判断所述待定迭代次数j,其中,若所述待定迭代次数j符合所述第一排序通式,则将所述待定迭代次数j作为所述理想迭代次数,否则逐一更换所述待定迭代次数j再次判断,其中所述第一排序通式是

i=1,2,3

其中,是j次迭代后第S片层的激发时间,TR是激发脉冲的重复时间,TP是相邻分次采集时间间隔。

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