磁共振指纹识别质量保证
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115867818A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202180048577.8

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本文公开了一种医学系统(100、300),包括存储机器可执行指令(120)和MRF评分模块(122)的存储器(110)。所述MRF评分模块被配置为响应于接收到作为输入的MRF数据(124)而输出MRF质量分数(126)。所述医学系统还包括被配置用于控制所述医学系统的处理系统(106),其中,所述机器可执行指令的运行使所述计算系统:接收(200)所述MRF数据;响应于将MRF数据输入到MRF评分模块而接收(202)所述MRF质量分数;如果所述MRF质量分数在预定范围(128)内,则将所述MRF质量分数附加(206)到所述MRF数据中;如果所述MRF质量分数在预定范围之外则提供(208)信号(132)。

    具有温度映射的MR成像
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113786184A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111088331.1

    申请日:2014-10-14

    Abstract: 本发明涉及一种对被放置在MR设备(1)的检查体积中的目标(10)进行MR成像的方法。本发明的目的是提供改进的基于MR的温度映射方法。本发明的方法包括以下步骤:使所述目标(10)经受RF脉冲和切换的磁场梯度的成像序列,所述成像序列是受激回波序列,其包括:a)在准备时期(21)期间朝向所述目标(10)辐射的至少两个准备RF脉冲(α),以及b)在时间上继所述准备时期(21)之后的采集时期(22)期间朝向所述目标(10)辐射的一个或多个读取RF脉冲(β);在所述采集时期(22)期间采集至少两个MR信号,其中,所述两个MR信号或者是(i)FID信号(I1、FID)和受激回波信号(I2)或者是(ii)两个受激回波信号(STE、STE*);并且根据所述至少两个采集到的MR信号来导出指示所述目标(10)内的温度的空间分布的温度图。此外,本发明涉及一种MR设备(1)和用于MR设备(1)的计算机程序。

    在磁共振成像中使用B0不均匀性图的骨骼成像

    公开(公告)号:CN107743588B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201680034261.2

    申请日:2016-06-07

    Abstract: 本发明提供了一种医学器械(100、500),包括用于采集来自成像区(108)内的对象(118)的磁共振数据(142)的磁共振成像系统(102)。所述磁共振成像系统包括:主磁体(104),其用于在所述成像区内生成B0磁场;存储器(134、136),其包含机器可执行指令(160、162、164、166)和脉冲序列命令(140);处理器(130),其用于控制所述医学器械。所述机器可执行指令的执行使得所述处理器:通过利用所述脉冲序列命令控制所述磁共振成像系统来采集(200)所述磁共振数据;接收(202)所述对象的对象磁化率图(144);根据所述磁共振数据来计算(204)B0不均匀性图(146);根据所述对象磁化率图来计算(206)对象B0磁场扰动(148);通过从所述B0不均匀性图中减去所述对象B0磁场扰动来计算(208)残余B0磁场扰动(150);并且根据所述残余B0磁场扰动来计算(210)骨骼图(152)。

    利用RF线圈灵敏度映射的并行MR成像

    公开(公告)号:CN107592912A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201680027582.X

    申请日:2016-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种对对象(10)进行MR成像的方法。本发明的问题是提供一种改进的MR成像技术,其实现在并行成像中使用的RF接收天线(11、12、13)的空间灵敏度轮廓以及B1和/或B0映射的快速和鲁棒的确定。本发明的方法包括使对象(10)经受受激回波序列。采集两个或更多个受激回波信号(STE、STE*),即直接受激回波信号(STE)和共轭受激回波信号(STE*),其中,经由具有不同空间灵敏度轮廓的两个或更多个RF接收天线(11、12、13)的阵列并行地接收受激回波信号(STE、STE*)中的至少一个,并且其中,经由具有基本均匀的空间灵敏度轮廓的体RF线圈(9)接收受激回波信号(STE、STE*)中的至少另一个。通过将经由RF接收天线(11、12、13)的阵列接收的受激回波信号(STE、STE*)与经由体RF线圈(9)接收的受激回波信号(STE、STE*)进行比较,来导出指示阵列的个体RF接收天线(11、12、13)的空间灵敏度轮廓的灵敏度图。此外,本发明涉及MR设备(1)和用于MR设备(1)的计算机程序。

    具有B1映射的MR成像
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104081219A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201380005131.2

    申请日:2013-01-04

    CPC classification number: G01R33/50 G01R33/243 G01R33/246 G01R33/54

    Abstract: 本发明涉及MR成像的方法,其中,使被置于MR设备(1)的检查体积中的身体的部分经受RF脉冲的成像序列和切换的磁场梯度。所述成像序列为包括如下部分的受激回波序列i)在预备期(21)期间朝向所述身体的部分辐射的两个预备RF脉冲(α),以及ii)在采集期(22)期间朝向所述身体的部分辐射的读出RF脉冲(β),所述采集期(22)在时间上在所述预备期(21)之后。在所述采集期(22)期间以相同的T2*-加权采集FID信号(I1)和一个或多个受激回波信号(I2)。从所采集的FID(I1)和受激回波(I2)信号导出B1图,所述B1图指示所述预备RF脉冲的RF场在所述身体的所述部分内的空间分布。

    高效自重新聚焦零回波时间MR成像

    公开(公告)号:CN113939748A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202080042451.5

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本发明涉及一种对定位于MR设备(1)的检查体积中的对象进行MR成像的方法。本发明的一个目的是通过自重新聚焦实现高效的静默ZTE成像。本发明的方法包括以下步骤:指定径向k空间辐条的集合以覆盖球形k空间体积;从指定的集合中选择预定数量的辐条的子集,使得在每个子集中包含的辐条的连接在k空间中形成闭合轨迹,其中,对子集的选择包括优化代价函数;使所述对象(10)经受零回波时间成像序列,其中,辐条的所述子集中的每个子集被采集为梯度回波信号的序列;并且根据所采集的辐条来重建MR图像。此外,本发明涉及MR设备并且涉及针对MR设备的计算机程序。

    梯度脉冲响应函数映射
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110050198B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN201780076206.4

    申请日:2017-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种磁共振成像系统(100)。所述磁共振成像系统(100)包括梯度系统和用于控制所述磁共振成像系统(100)的处理器(124)。机器可执行指令的执行使所述磁共振成像系统(100)执行以下操作:由所述线圈元件(114)从第一组无源局部探头(115、302、312、402、702、901)同时采集第一磁共振数据,其中,所述第一组无源局部探头(115、302、312、402、702、901)包括被定位为彼此间隔开的多个无源局部探头(115、302、312、402、702、901);分清来自各个局部探头的对所述第一磁共振数据的贡献;针对所述磁共振成像系统(100),使用来自所述局部探头的所述第一磁共振数据来计算所述梯度系统的梯度脉冲响应函数;使用所述梯度脉冲响应函数来确定校正因子。

    利用RF线圈灵敏度映射的并行MR成像

    公开(公告)号:CN107592912B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201680027582.X

    申请日:2016-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种对对象(10)进行MR成像的方法。本发明的问题是提供一种改进的MR成像技术,其实现在并行成像中使用的RF接收天线(11、12、13)的空间灵敏度轮廓以及B1和/或B0映射的快速和鲁棒的确定。本发明的方法包括使对象(10)经受受激回波序列。采集两个或更多个受激回波信号(STE、STE*),即直接受激回波信号(STE)和共轭受激回波信号(STE*),其中,经由具有不同空间灵敏度轮廓的两个或更多个RF接收天线(11、12、13)的阵列并行地接收受激回波信号(STE、STE*)中的至少一个,并且其中,经由具有基本均匀的空间灵敏度轮廓的体RF线圈(9)接收受激回波信号(STE、STE*)中的至少另一个。通过将经由RF接收天线(11、12、13)的阵列接收的受激回波信号(STE、STE*)与经由体RF线圈(9)接收的受激回波信号(STE、STE*)进行比较,来导出指示阵列的个体RF接收天线(11、12、13)的空间灵敏度轮廓的灵敏度图。此外,本发明涉及MR设备(1)和用于MR设备(1)的计算机程序。

    梯度脉冲响应函数映射
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110050198A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201780076206.4

    申请日:2017-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种磁共振成像系统(100)。所述磁共振成像系统(100)包括梯度系统和用于控制所述磁共振成像系统(100)的处理器(124)。机器可执行指令的执行使所述磁共振成像系统(100)执行以下操作:由所述线圈元件(114)从第一组无源局部探头(115、302、312、402、702、901)同时采集第一磁共振数据,其中,所述第一组无源局部探头(115、302、312、402、702、901)包括被定位为彼此间隔开的多个无源局部探头(115、302、312、402、702、901);分清来自各个局部探头的对所述第一磁共振数据的贡献;针对所述磁共振成像系统(100),使用来自所述局部探头的所述第一磁共振数据来计算所述梯度系统的梯度脉冲响应函数;使用所述梯度脉冲响应函数来确定校正因子。

    使用相位调制RF脉冲的并行多切片MR成像

    公开(公告)号:CN105051563A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201480015690.6

    申请日:2014-03-11

    CPC classification number: G01R33/5611 G01R33/36 G01R33/385 G01R33/4835

    Abstract: 本发明涉及一种对被放置在MR设备(1)的检查体积中的目标(10)进行MR成像方法。所述方法包括以下步骤:使目标(10)经受成像序列,所述成像序列包括用于同时激励两个或更多个空间分离的图像切片的相位调制多切片RF脉冲;采集MR信号,其中,MR信号是经由至少两个RF线圈(11、12、13)的集合而被并行接收的,至少两个RF线圈(11、12、13)具有在检查体积内的不同的空间灵敏度分布,以及根据采集到的MR信号来重建针对每个图像切片的MR图像,其中,来自不同的图像切片的MR信号贡献是基于至少两个RF线圈(11、12、13)的空间灵敏度分布并且基于RF脉冲的相位调制方案被分离的。为了优化对MR图像重建的逆问题的调节,从至少两个RF线圈(11、12、13)的空间灵敏度分布导出RF脉冲的相位调制方案。此外,本发明涉及一种用于执行所述方法的MR设备,并且涉及一种在MR设备上运行的计算机程序。

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