[发明专利]一种磁共振并行成像方法及磁共振成像系统有效
申请号: | 201611259547.9 | 申请日: | 2016-12-30 |
公开(公告)号: | CN106597333B | 公开(公告)日: | 2019-05-31 |
发明(设计)人: | 丁彧;何任杰 | 申请(专利权)人: | 上海联影医疗科技有限公司 |
主分类号: | G01R33/385 | 分类号: | G01R33/385;A61B5/055 |
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地址: | 201807 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 磁共振 并行 成像 方法 系统 | ||
本申请公开一种磁共振并行成像方法,包括:利用射频脉冲激发目标区域,并利用多个RF线圈采集目标区域的磁共振信号;对磁共振信号进行相位编码获取多条数据线,并将多条数据线填充至K空间,K空间包括全采样区域和欠采样区域;根据全采样区域的数据线获取中间图像,并对中间图像进行预处理;基于预处理后的中间图像获取全采样区域的校正数据线;根据全采样区域的校正数据线重建欠采样区域的数据线,获取合成K空间数据集;根据合成K空间数据集获取受检者目标区域的磁共振图像。本方法可抑制运动伪影,提高图像质量。此外,本申请还提出磁共振成像系统。
【技术领域】
本申请涉及医疗诊断用磁共振成像技术领域,尤其涉及一种磁共振并行成像方法及磁共振成像系统。
【背景技术】
磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)技术具有非侵入性、无电离、辐射等特点,其所获得的图像清晰、精细、分辨率高、对比度好,特别对软组织层次显示非常好,可大大提高诊断效率。射频(Radio Frequency,RF)接收线圈作为接收链的最前端,对成像质量起着非常重要的作用,直接影响图像信噪比。磁共振并行成像技术是近几年发展起来的成像新技术,它以多通道相控阵线圈为基础,具有高信噪比、高图像空间分辨率等特点。
磁共振并行成像技术通过多个接收线圈同时接收磁共振信号,利用不同线圈的敏感信息来部分代替傅里叶空间编码,从而减少采集时间。在已提出了多种重建算法中,全局自动校准部分并行采集(Generalized Auto-calibrating Partially ParallelAcquisition,GRAPPA)算法通过接收到的K空间相邻相位编码线上的数据来拟合未采集的信号值,采用自动校准插值和平方和重建,避免了基于K空间重建算法的相位消除以及由于拟合问题的欠优化造成的图像质量下降等问题,因为获得了广泛的商业应用。
为了提高GRAPPA算法重建图像的质量,通常需要利用一组参考数据来估计与线圈相关的参数,根据该参数可重建欠采样的K空间数据。而在K空间中该组参考数据被称为自动校准信号线/参考线(auto-calibration signal lines,ACS lines)。一旦为每个线圈重建出所有的K空间数据,就可利用傅里叶变换生成每个线圈的未组合图像;将多个图像组合可获得多通道合成的磁共振图像。但是在磁共振扫描过程中,如果受检者的扫描区域出现运动,包括ACS数据线在内的K空间采集数据就会出现误差,最终形成的图像会产生运动伪影。鉴于此,有必要对现有并行成像算法进行改进。
【发明内容】
本申请所要解决的技术问题是提出一种改进的磁共振并行成像方法,其可有效抑制运动伪影,提高成像质量。
根据本申请的一方面,本申请解决上述技术问题所采用的技术方案为一种磁共振并行成像方法,包括:
利用射频脉冲激发受检者目标区域,并利用多个RF线圈采集所述目标区域的磁共振信号;
对所述磁共振信号进行相位编码获取多条数据线,并将所述多条数据线填充至K空间,所述K空间包括全采样区域和欠采样区域;
根据所述全采样区域的数据线获取中间图像,并对所述中间图像进行预处理;
基于预处理后的中间图像获取全采样区域的校正数据线;
根据所述全采样区域的校正数据线重建所述欠采样区域的数据线,获取合成K空间数据集;
根据所述合成K空间数据集获取受检者目标区域的磁共振图像。
可选地,根据所述全采样区域的校正数据线重建所述欠采样区域的数据线,获取合成K空间数据集,包括:
根据所述全采样区域的校正数据线,获取线圈组合权重系数;
根据所述线圈组合权重系数与欠采样区域中已采样点的K空间数据重建所述欠采样区域中未采样点的K空间数据,获取合成K空间数据集。
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