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公开(公告)号:CN101411620B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN200810184203.5
申请日:2008-09-17
申请人: 威斯康星校友研究基金会
发明人: C·A·米斯特雷塔
IPC分类号: A61B6/03 , A61B5/055 , G01R33/561
CPC分类号: G06T11/006 , A61B5/055 , A61B5/7285 , A61B6/032 , A61B6/4085 , A61B6/481 , A61B6/482 , A61B6/503 , A61B6/504 , A61B6/5235 , A61B6/5247 , A61B6/541 , G01R33/4824 , G01R33/5611 , G01R33/56308 , G01R33/56509 , G06T2211/412
摘要: 生成用于在对当前图像帧进行HYPR处理时使用的合成图像。用于形成合成图像的先验数据的数目是根据对象运动的数量来确定的。当前合成图像在被用于形成更新的合成图像之前,可空间上与当前图像帧空间配准以补偿对象运动。可在逐个帧的基础上,逐个区域的基础上或者逐个像素的基础上分析对象运动以最优化经更新的合成图像的SNR。
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公开(公告)号:CN102129056B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201010606770.2
申请日:2010-12-27
申请人: 中国科学院深圳先进技术研究院
IPC分类号: G01R33/561 , A61B5/055
摘要: 一种磁共振成像方法,包括以下步骤:S10:在根据所需图像分辨率确定的L级发射尺度激励波形和小波激励波形;S20:根据所述尺度激励波形采集L级尺度系数并计算其能量值,根据所述小波激励波形采集L级小波系数并计算其能量值;S30:判断所述L级小波系数能量值是否大于预设L级门限值,是则根据L级小波系数能量值的位置值预测(L-1)级小波系数能量值的采集位置值并发射相应的小波激励波形,且采集(L-1)级小波能量值;S40:根据L级尺度能量值和各级小波能量值进行图像重建,并生成图像。采用本发明的方法,能够通过预测的方法减少数据的采集量,减少成像的时间,达到快速成像的目的。
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公开(公告)号:CN1653348B
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN03810844.5
申请日:2003-05-09
申请人: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC分类号: G01R33/561
CPC分类号: G01R33/5611 , G01R33/56308
摘要: 基于所识别的变化的似然性的分布和可选择的静态参考图像从动态数列的磁共振信号的相应组中重构连续磁共振图像。通过具有空间灵敏度分布的接收器天线以欠采样的方式采集磁共振信号,并且可选择地也基于空间灵敏度分布重构连续的磁共振图像。
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公开(公告)号:CN102362192A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201080013140.2
申请日:2010-02-09
申请人: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC分类号: G01R33/561
CPC分类号: G01R33/5611 , G01R33/56509
摘要: 一种磁共振(MR)图像重建方法,包括:基于参考k空间数据(32)与连同MR成像数据集(36)采集的区域k空间数据(34)的比较,针对刚性受检者运动补偿所述MR成像数据集,以生成具有刚性运动补偿的MR成像数据集(52);通过利用内核(82)的卷积,针对非刚性受检者运动补偿所述具有刚性运动补偿的MR成像数据集(52),该内核包含所述MR成像数据集的k空间数据的至少一个一致相关性;以及重建具有刚性和非刚性运动补偿的MR成像数据集,以生成经重建的受检者图像。
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公开(公告)号:CN102309327A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110226132.2
申请日:2007-09-13
申请人: 株式会社东芝 , 东芝医疗系统株式会社
IPC分类号: A61B5/055 , G01R33/565 , G01R33/561 , G01R33/563
CPC分类号: G01R33/56316 , G01R33/543 , G01R33/5602 , G01R33/5607 , G01R33/5611 , G01R33/5615 , G01R33/5635 , G01R33/56509 , G01R33/56545
摘要: 本发明公开了磁共振图像诊断装置及其控制方法。磁共振图像诊断装置具有:发生单元,发生分别沿着切片轴、相位编码轴及读出轴的切片梯度磁场、相位编码梯度磁场及读出梯度磁场;设定单元,针对上述切片轴、上述相位编码轴及上述读出轴中的至少1个轴,设定用于强调被检体关心区域的动脉及静脉血流所引起的信号下降的失相量;控制单元,针对由上述设定单元来设定了上述失相量的轴,利用含有与该失相量对应的失相梯度磁场脉冲的梯度回波脉冲序列,来控制上述发生单元。
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公开(公告)号:CN102156270A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110052788.7
申请日:2011-03-07
申请人: 华东师范大学 , 上海卡勒幅磁共振技术有限公司
IPC分类号: G01R33/561
摘要: 本发明公开了一种磁共振成像系统的磁场梯度延时校正方法。该方法在谱仪子系统中增加三个独立的脉冲序列发生器或者采用一个具有多个独立控制通道的脉冲序列发生器,独立控制x、y、z三个梯度通道,使三个梯度通道分别按照各自的延时提前输出信号,从而抵消梯度延时产生的影响。本发明从硬件上对梯度延时进行校正,在根源上消除了梯度延时对图像质量的影响。本发明不依赖于具体的脉冲序列,不增加脉冲序列设计的难度,不需增加预扫描过程。而且,本发明的校正在物理直角坐标系中进行,不依赖于扫描层面的位置和方向,故日常扫描时不需重新确定校正参数。
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公开(公告)号:CN1802571B
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200480015714.4
申请日:2004-06-28
申请人: 通用电气公司
IPC分类号: G01R33/34 , G01R33/561
CPC分类号: G01R33/3415
摘要: 提供一种开放末梢血管线圈和提供末梢血管成像的方法。末梢血管线圈包括具有多个线圈部件的基体线圈部分和构造为可拆卸地连接于基体线圈部分的多个线圈部分。多个线圈部分的每个包括多个线圈部件。
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公开(公告)号:CN102065762A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200980123924.8
申请日:2009-06-16
申请人: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC分类号: A61B5/055 , A61N5/10 , G01R33/56 , G01R33/561
CPC分类号: G01R33/4808 , A61B5/055 , A61N5/1038 , A61N5/1049 , A61N5/1067 , A61N2005/1055 , G01R33/56 , G01R33/5608 , G01R33/5611
摘要: 一种辐射治疗系统,包括:辐射治疗子系统(20,22,32),所述辐射治疗子系统被配置成通过在脉冲间隔(Tpi)向受检者的区域施加辐射脉冲来执行辐射治疗;磁共振(MR)成像子系统(10,16,30,36),所述磁共振成像子系统被配置成在长于所述脉冲间隔的一个或多个MR采样间隔(TAQ)内从所述受检者的区域采集MR成像数据样本的数据集,所述一个或多个MR采样间隔与所述脉冲间隔中的至少一些交迭;同步装置(40),所述同步装置被配置成识别所述数据集中采集时间与脉冲间隔交迭的MR成像数据样本;以及重建处理器(44),所述重建处理器被配置成重建没有针对被识别为采集时间与脉冲间隔交迭的MR成像数据样本的测量值的数据集以产生经重建的MR图像。
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公开(公告)号:CN101846731A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010151492.6
申请日:2010-03-23
申请人: 西门子公司
发明人: 阿尔托·斯泰默
IPC分类号: G01R33/561 , G01R33/565
CPC分类号: G01R33/5611 , G01R33/246 , G01R33/443 , G01R33/4824 , G01R33/5616
摘要: 借助并行采集技术建立图像的按照本发明的方法包括以下步骤:将激励脉冲入射到检查对象中;在激励脉冲之后产生第一回波串,其中第一回波串密集地采集对于线圈校准数据的采集要采集的k空间的片段;借助在激励脉冲之后的第一回波串采集线圈校准数据;将采集的线圈校准数据存储在线圈校准数据组中;在同一个激励脉冲之后产生第二回波串,其中第二回波串对对于图像数据的采集要采集的k空间的片段进行欠采集;借助在同一激励脉冲之后的第二回波串采集图像数据;将采集的图像数据存储在不完整的图像数据组中;通过在使用线圈校准数据组的条件下,借助所选择的PAT重建技术,代替在不完整的图像数据组中由欠采集导致的缺少的数据,产生第一图像数据组。
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公开(公告)号:CN101836861A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010142952.9
申请日:2010-03-19
申请人: 西门子公司
发明人: 阿尔托·施泰莫
IPC分类号: A61B5/055 , G01R33/561 , G01R33/565
CPC分类号: G01R33/56375 , A61B5/055 , G01R33/4835 , G01R33/546 , G01R33/56383 , G06F19/321
摘要: 本发明描述了一种在磁共振设备(5)中用于控制MR测量过程的方法和装置(6)。在此,将预定体积片段(23)划分为具有预定层间隔(d)的并行的层(22)并且利用连续移动的检查台进行测量。除了在MR测量的开始和结束阶段,在作为基础的基本序列的每个重复中激励并读出检查对象的多个层(22),其中,所述多个层位于磁共振设备(5)的内部中的有效体积(24)中。作为基础的基本序列的每个重复所激励并读出的层(22)的数量根据特别是确定图像对比度和图像分辨率的参数来自动地选择,并且由此不是由磁共振设备(5)的用户自由设定的。
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