定量心肌磁共振成像方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN109077728A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810925277.3

    申请日:2018-08-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种定量心肌磁共振成像方法、设备和存储介质。该方法包括:每隔恢复时间段,在心电门控信号和呼吸导航信号的控制下,执行图像信号采集操作;根据所采集的图像信号以及其对应的饱和脉冲的延迟时间确定参数T1,并且根据所采集的图像信号以及其对应的饱和脉冲的延迟时间和T2准备脉冲的回波时间间隔确定参数T2;根据所述参数T1和所述参数T2生成定量心肌磁共振图像。该方案可以在受试者自由呼吸的情况下完成扫描,而无需闭气。同时也允许进一步扩大成像视野,提高空间分辨率。此外,通过k-空间在各采样点间完全交错分段采集,从而实现原始图像的内在配准,无需在后期进行另外的图像处理。

    剪切波弹性成像方法和装置

    公开(公告)号:CN106618635A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710022522.5

    申请日:2017-01-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种剪切波弹性成像方法和装置,所述方法包括:获取待检测对象的采样数据,所述采样数据包括直角坐标系的超声图像数据;对所述直角坐标系的超声图像数据进行坐标转换,以将所述直角坐标系的超声图像数据转换为极坐标系的超声图像数据;通过预设处理方法对所述极坐标系的超声图像数据进行处理,以得到用于表征所述待检测对象的弹性模量的剪切波弹性成像;对所述剪切波弹性成像进行可视化处理,以用于显示所述待检测对象的弹性模量。基于坐标变换实现待检测对象的剪切波弹性成像,可以对待检测对象的长轴切面的剪切波和短轴切面的剪切波进行处理,以得到待检测对象的准确的弹性定量,提高对待检测对象的病理检测精度。

    合成聚焦超声成像方法和装置

    公开(公告)号:CN104688271A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510142749.4

    申请日:2015-03-27

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 罗建文 刘敬 何琼

    Abstract: 本发明提供一种合成聚焦超声成像方法和装置。该方法包括:激励超声探头的多个阵元多次发射平面波,其中所述多个阵元每次发射平面波时的发射变迹与其元素成随机分布的测量矩阵中的相应行相对应;每发射一次平面波后,激励所述超声探头的所有阵元接收回波信号,以获得通道数据;根据通道数据集和所述测量矩阵,利用压缩感知重建算法恢复合成聚焦通道数据集;以及对所述合成聚焦通道数据集进行波束合成,以生成超声波图像。利用上述方法和装置所获得的超声波图像不仅具有很高分辨率;而且因为超声波的发射次数较少,每次发射能量高,因此图像还具有高帧频、高对比度的优点。

    图像的高帧频数据获取及扫描域的时间配准方法和系统

    公开(公告)号:CN103519845B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310476471.5

    申请日:2013-10-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种图像的高帧频数据获取及扫描域的时间配准方法和系统。该方法包括:区域划分步骤,将全视场平均划分为若干扫描域,并指定公共扫描线;数据获取步骤,依次扫描每一扫描域,并且在完成每一帧扫描数据采集后均对该公共扫描线进行数据采集;周期性曲线获取步骤,选取公共扫描线运动明显的区域数据,计算获取一条周期性数据曲线;时间配准步骤,基于所获取的周期性数据曲线对不同分块扫描域的帧频数据进行时间配准;数据合成步骤,利用时间配准结果,对不同扫描域的帧频数据进行合成。这种利用射频数据的周期性来完成不同区域的帧频数据合成的方法,不需依赖其他外部装置,可以为医生与患者提供方便,并且有效地节约了时间。

    一种血管组织位移估算方法

    公开(公告)号:CN102973296A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210461857.4

    申请日:2012-11-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种血管组织位移估算方法,其步骤为:1)采集到对血管组织压缩前的射频信号和压缩后的射频信号,以压缩点为中心,对压缩前和压缩后的射频信号采用大数据窗进行互相关分析,得到压缩前的大数据窗与压缩后的大数据窗之间的互相关函数;2)对步骤1)产生的互相关函数进行相关滤波,并利用综合相关函数计算大数据窗时射频信号的粗糙位移d1;3)利用信号再相关方法,根据位移d1拉伸组织压缩后的射频信号,重建其与压缩前信号的相关性;4)采用小数据窗对再相关后的射频信号与压缩前的信号进行互相关分析,得到压缩后小数据窗的残余位移d2;5)将由大数据窗位移估计得到的位移d1与小数据窗位移估计得到的位移d2叠加,得到最终的位移场。本发明可以广泛应用于超声弹性成像技术领域中。

    一种超声图像定量评估系统

    公开(公告)号:CN112819773B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110117779.5

    申请日:2021-01-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种超声图像定量评估系统,包括:图像预处理模块,用于对获取的肺部超声图像进行预处理;图像分割模块,用于对肺部超声图像进行图像分割;定量分析指标提取模块,用于对肺部超声图像进行定量分析指标提取;参数联合分析模块,用于对肺部超声图像进行多参数联合分析。本发明采用对超声图像进行定量分析的方法,提取出与胸膜线、B线和肺实变相关的参数,再利用多参数联合分析的方法,综合利用各定量分析指标,最终获取肺部病变程度分类结果,从而为临床提供一种无创/定量的肺部超声图像定量评估系统,以更好地应用于大范围人群的病变快速筛查、分级诊断和病情随访,以及重症床旁监护中。

    一种基于相位约束的超高速超声成像的重建方法

    公开(公告)号:CN113509208B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111072095.4

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开一种基于相位约束的超高速超声成像的重建方法,包括:通过线阵探头的超声机器获得平面波通道数据;对通道数据进行波束合成,划分训练集和测试集;将训练集输入生成器网络进行训练,并根据测试集的效果调整直到重建效果达到要求;将单角度平面波RF数据输入步骤3中训练好的生成器网络中,输出结果即为重建图像的结果。本发明的优点在于:不需要发射多个角度的平面波进行相干复合来提升超声图像的质量,仅通过单次发射就可以得到接近75个角度相干复合的高质量的图像,帧率理论上可以达到75个角度相干复合的75倍,并且保留有接近75个角度相干复合平面波的相位信息,从而使在RF数据上进行二维位移追踪效果几乎不受影响。

    剪切波弹性成像方法和装置

    公开(公告)号:CN107049360B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201710061588.5

    申请日:2017-01-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种剪切波弹性成像方法和装置,所述方法包括:获取待检测对象的感兴趣区域的超声图像数据;基于所述超声图像数据得到所述感兴趣区域的剪切波的二维位移矢量;对所述二维位移矢量的处理得到所述感兴趣区域的剪切波弹性成像数据,以得到所述感兴趣区域的弹性模量。本发明实施例采用二维位移估计的方法来得到剪切波激励后各个时刻的二维位移矢量,最大限度地提高待检测对象的弹性模量的准确度,提高对待检测对象的病理检测精度。并且不仅适用于形状规则的待检测对象,对于受周围组织或疾病(例如斑块)影响导致待检测对象(例如血管)形状不规则的情况,也可以用本发明的方法进行基于剪切波的弹性定量,适用性较高,适用范围更广。

    定量心肌磁共振成像方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN109998548A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910311231.7

    申请日:2019-04-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供定量心肌磁共振成像方法、设备和存储介质。该方法包括:在数据采集射频脉冲的翻转角等于第一翻转角的情况下,采集第一图像信号,直至其能够填满k-空间,其中第一翻转角小于第一阈值;在数据采集射频脉冲的翻转角等于第二翻转角的情况下,在使用不同脉冲参数的准备脉冲完成磁化向量准备后采集能够填满k-空间的至少两个图像信号,其中第二翻转角大于第二阈值且小于第三阈值,且第二阈值大于第一阈值;根据所有图像信号、每个图像信号对应的准备脉冲的脉冲参数、第一翻转角和第二翻转角确定磁共振定量参数,并据此生成定量心肌磁共振图像。该方案中,加快了定量心肌磁共振成像的速度。此外,该方案普适性强。

Patent Agency Ranking