[发明专利]一种核磁共振信号采集处理方法与系统有效

专利信息
申请号: 202210244545.1 申请日: 2022-03-14
公开(公告)号: CN114596292B 公开(公告)日: 2022-09-09
发明(设计)人: 姜帆;熊春玲 申请(专利权)人: 中科微影(浙江)医疗科技有限公司
主分类号: G06T7/00 分类号: G06T7/00;G06T7/136;G06T5/00
代理公司: 北京一枝笔知识产权代理事务所(普通合伙) 11791 代理人: 张庆瑞
地址: 317317 浙江省台州市仙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 核磁共振 信号 采集 处理 方法 系统
【说明书】:

发明提供了一种核磁共振信号采集处理方法与系统,包括:对原始的核磁共振采集信号进行小波变换去噪得到去噪后的核磁共振采集信号;对去噪后的核磁共振采集信号进行编码得到核磁共振图像的频率空间;根据频率空间构建核磁共振图像重构模型;对核磁共振图像重构模型进行迭代求解得到重建完成的核磁共振图像。本发明通过利用滤波函数对原始的核磁共振采集信号进行小波变换去噪可使绝对值较大的小波系数的衰减随着其绝对值的增大而减小,这样就有效避免高频信息的损失,提高了信号的信噪比,同时结合后续对信号的平移变换过程可以使重构信号在后续处理中不会出现伪吉布斯效应,消除了重构图像中出现的伪影。

技术领域

本发明涉及信号处理技术领域,具体而言,涉及一种核磁共振信号采集处理方法与系统。

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无一定的规律,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(RF,Radio Frequency)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。当前,核磁共振技术作为一种边缘学科,涉及物理、电子、计算机、磁学、化学、医学等多个领域。核磁共振在医学上的应用主要是利用核磁共振仪对患者的身体进行检测。

磁共振成像是一种非侵入性的人体可视化医学成像技术。与其他医学成像技术相比,MRI具有良好的软组织对比度,且无电离辐射危害。MRI最主要的限制是在对核磁共振信号采样过程中会受到电磁干扰等因素的影响,导致成像速度较慢,成像模糊。并行磁共振成像是一种同时获取多个线圈阵列灵敏度信息的加速MRI方法,能使MRI速度提高1~2倍。但是,并行磁共振成像在加速MRI的同时,会导致MRI图像产生重叠伪影和额外的噪声,使得成像效果不理想。

发明内容

本发明的目的在于提供一种核磁共振信号采集处理方法与系统,旨在解决现有的磁共振成像效果差的问题。

一种核磁共振信号采集处理方法,包括:

步骤1:获取原始的核磁共振采集信号;

步骤2:对所述原始的核磁共振采集信号进行小波变换去噪得到去噪后的核磁共振采集信号;

步骤3:对所述去噪后的核磁共振采集信号进行编码得到核磁共振图像的频率空间;

步骤4:根据所述频率空间构建核磁共振图像重构模型;

步骤5:对所述核磁共振图像重构模型进行迭代求解得到重建完成的核磁共振图像。

优选地,所述步骤2:对所述原始的核磁共振采集信号进行小波变换去噪得到去噪后的核磁共振采集信号,包括:

步骤2.1:对所述原始的核磁共振采集信号进行平移得到平移后的核磁共振采集信号;

步骤2.2:对所述平移后的核磁共振采集信号进行小波分解得到多个小波系数;

步骤2.3:根据信号的分解尺度和长度确定滤波阈值;

步骤2.4:根据所述滤波阈值构建去噪函数;

步骤2.5:利用所述去噪函数去除所述平移后的核磁共振采集信号的噪声得到去噪后的核磁共振采集信号。

优选地,所述步骤2.3:根据信号的分解尺度和长度确定滤波阈值,包括:

采用公式:

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