[发明专利]低声学噪声磁共振图像采集在审
申请号: | 202011498851.5 | 申请日: | 2020-12-16 |
公开(公告)号: | CN113075602A | 公开(公告)日: | 2021-07-06 |
发明(设计)人: | 克里斯托弗·贾德森·哈迪;托马斯·郭-法·福;伊克·松·坦 | 申请(专利权)人: | 通用电气公司 |
主分类号: | G01R33/48 | 分类号: | G01R33/48;G01R33/563;A61B5/055 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 侯颖媖;钱慰民 |
地址: | 美国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 声学 噪声 磁共振 图像 采集 | ||
1.一种用于执行磁共振(MR)图像采集的方法,所述方法包括以下步骤:
对于所述MR图像采集的声学主导梯度轴:
通过用MR成像系统的声学响应函数(ARF)对梯度波形振幅谱进行加权来计算声压级谱(SPLS);
选择所述ARF上频率范围内的一个或多个频率,其中选择所述一个或多个频率以降低声学噪声;
使用所述一个或多个频率计算修改的梯度波形;
使一个或多个其他轴上的梯度波形与所述修改的梯度波形同步;以及
使用所述MR图像采集中的所述修改的梯度波形以采集MR图像数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其中将使用所述MR成像系统来执行所述MR图像采集,并且所述声学响应特定于所述MR成像系统,以使得所述SPLS也特定于所述MR成像系统。
3.根据权利要求1所述的方法,其中通过将所述MR成像系统的所述声学响应函数(ARF)与所述梯度波形振幅谱相乘来计算所述SPLS。
4.根据权利要求1所述的方法,其中选择所述一个或多个频率包括识别所述ARF内的一个或多个局部低值或极小值,以及选择与所述局部低值或极小值相关联的所述一个或多个频率。
5.根据权利要求1所述的方法,其中选择所述一个或多个频率包括选择等于或高于所述频率范围的最小频率的一个或多个频率,所述最小频率最小化所述声学噪声。
6.根据权利要求1所述的方法,其中所述修改的梯度波形在由所述MR成像系统执行时,产生比所述相应梯度波形更少的声学噪声。
7.根据权利要求1所述的方法,其中计算所述修改的梯度波形包括基于所述一个或多个频率修改所述相应梯度波形的频率和振幅。
8.根据权利要求1所述的方法,其中所述磁共振(MR)图像采集包括功能MR图像(fMRI)采集或者扩散或流动MR图像采集中的一者。
9.根据权利要求1所述的方法,其中对于相应的声学主导梯度轴,对与所述MR图像采集相关联的脉冲序列的不同的基于时间的区段单独执行计算、选择、计算、同步和使用的步骤。
10.一种磁共振(MR)成像系统,包括:
MR扫描器,所述MR扫描器包括主磁体线圈、梯度线圈和RF线圈;和
控制和分析电路,所述控制和分析电路与所述MR扫描器通信并且被配置为操作所述主磁体线圈、所述梯度线圈和所述RF线圈,其中所述控制和分析电路被配置为执行一个或多个存储例程以致使执行动作,所述动作包括:
对于所述MR图像采集的声学主导梯度轴:
通过用所述MR成像系统的声学响应函数(ARF)对梯度波形振幅谱进行加权来计算声压级谱(SPLS);
选择所述ARF上频率范围内的一个或多个频率,其中选择所述一个或多个频率以降低声学噪声;
使用所述一个或多个频率计算修改的梯度波形;
使一个或多个其他轴上的梯度波形与所述修改的梯度波形同步;以及
基于所述修改的梯度波形对所述MR成像系统执行脉冲序列以采集MR图像数据。
11.根据权利要求10所述的MR成像系统,其中所述声学响应函数(ARF)特定于所述MR成像系统,以使得所述SPLS也特定于所述MR成像系统。
12.根据权利要求10所述的MR成像系统,其中选择所述一个或多个频率包括识别所述ARF内的一个或多个局部低值或极小值,以及选择与所述局部低值或极小值相关联的所述一个或多个频率。
13.根据权利要求10所述的MR成像系统,其中所述修改的梯度波形在由所述MR成像系统执行时,产生比所述相应梯度波形更少的声学噪声。
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