[发明专利]具有对流伪影的抑制的Dixon MR成像有效
| 申请号: | 201580052101.6 | 申请日: | 2015-09-17 |
| 公开(公告)号: | CN107076819B | 公开(公告)日: | 2020-01-10 |
| 发明(设计)人: | H·埃格斯;P·博尔纳特 | 申请(专利权)人: | 皇家飞利浦有限公司 |
| 主分类号: | G01R33/48 | 分类号: | G01R33/48;G01R33/563;G01R33/565;G01R33/567 |
| 代理公司: | 72002 永新专利商标代理有限公司 | 代理人: | 王英;刘炳胜 |
| 地址: | 荷兰艾*** | 国省代码: | 荷兰;NL |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 具有 对流 抑制 dixonmr 成像 | ||
本发明涉及一种对患者的身体进行MR成像的方法。本发明的目标是提供一种使能对流伪影的高效补偿的方法,尤其针对结合Dixon水/脂肪分离术的MR血管造影术。本发明的方法包括如下步骤:a)通过使身体(10)的部分经受RF脉冲的MR成像序列和切换的磁场梯度而在两个或更多个回波时间处生成MR回波信号,其中,所述MR成像序列是Dixon序列;b)采集所述MR回波信号;c)根据所述MR回波信号来重建一幅或多幅单回波MR图像;d)从所述MR图像分割血管;e)检测并补偿所述血管管腔内的所述单回波MR图像中的幅度或相位的血流诱发的变化;并且f)将来自水自旋和脂肪自旋的对经补偿的单回波MR图像的信号贡献分离。此外,本发明涉及一种MR设备(1)和一种用于MR设备(1)的计算机程序。
技术领域
本发明涉及磁共振(MR)成像的领域。本发明涉及对被放置在MR设备的检查体积中的身体的部分进行MR成像的方法。本发明还涉及MR设备以及要在MR设备上运行的计算机程序。
背景技术
利用磁场与核自旋之间的相互作用以便形成二维或三维图像的成像MR方法现今被广泛使用,特别是在医学诊断领域中,因为针对软组织的成像而言,其在许多方面优于其他成像方法,不要求电离辐射并且通常是无创的。
根据一般的MR方法,要被检查的患者的身体被布置在强的、均匀磁场B0中,磁场B0的方向同时限定测量与之相关的坐标系的轴(通常为z轴)。磁场B0根据能够通过施加限定频率(所谓的拉莫尔频率或MR频率)的交变电磁场(RF场)所激发(自旋共振)的磁场强度而针对个体核自旋产生不同的能级。从宏观角度而言,个体核自旋的分布产生总体磁化,所述总体磁化能够通过施加适当频率的电磁脉冲(RF脉冲)而偏离平衡状态,而该RF脉冲的对应磁场B1垂直于z轴延伸,使得所述磁化关于z轴执行进动运动。该进动运动描绘圆锥的表面,所述圆锥的孔径角被称为翻转角。翻转角的幅度取决于所施加的电磁脉冲的强度和持续时间。在所谓的90°脉冲的情况下,磁化从z轴偏转到横向平面(翻转角为90°)。
在RF脉冲的终止之后,磁化弛豫返回到初始平衡状态,其中,以第一时间常量T1(自旋点阵或纵向弛豫时间)再次建立在z方向上的磁化,并且在垂直于z方向的方向上的磁化以第二且更短的时间常量T2(自旋-自旋或横向弛豫时间)弛豫。横向磁化以及其变化能够借助于接收RF线圈来探测,所述接收RF线圈以如下方式在MR设备的检查体积内被布置和取向:使得在垂直于z轴的方向上测量磁化的变化。所述横向磁化的衰减伴随有在由局部磁场不均匀性所引起的RF激励之后发生的失相,所述局部磁场不均匀性促进从具有相同信号相位的有序状态到其中所有相位角均匀分布的状态的转变。失相能够借助于重聚焦RF脉冲(例如,180°脉冲)来补偿。这在接收线圈中产生回波信号(自旋回波)。
为了实现在身体中的空间分辨,沿着三条主轴延伸的恒定磁场梯度被叠加在均匀磁场B0上,导致自旋共振频率的线性空间相关性。在接收线圈中所拾取的信号然后包含能够与身体中的不同位置相关联的不同频率的分量。经由接收线圈获得的信号数据对应于空间频率域并且被称为k空间数据。所述k空间数据通常包括不同相位编码的采集的多条线。每条线通过收集若干样本来数字化。一组k空间数据借助于傅里叶变换被转换为MR图像。
重要的是要注意,横向磁化也在存在恒定磁场梯度的情况下失相。通过适当的梯度反转形成所谓的梯度回波,该过程能够被反转,类似于RF诱发的回波的形成。然而,在梯度回波的情况下,相比于RF重聚焦回波,主场不均匀性的效应、化学位移、以及其他偏共振效应不被重聚焦。
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