通过MR指纹进行扩散映射
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118805095A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202380024650.7

    申请日:2023-02-22

    Abstract: 本发明涉及一种对放置在MR系统(1)的检查体积中的物体(10)进行MR成像的方法。本发明的目的是实现基于通过改变(如MRF或MR STAT中的)采集参数生成时间上不相干的MR信号演化来进行定量扩散MR成像。所述方法包括以下步骤:使所述物体(10)经历包括一连串序列块的成像序列,每个序列块包括至少一个RF脉冲、至少一个切换破坏磁场梯度以及定义k空间采样模式的至少一个切换读出磁场梯度,并且每个序列块具有与其相关联的一组采集参数,所述一组采集参数包括所述破坏磁场梯度的零阶矩;在所述成像序列的采集过程期间,在至少改变所述破坏磁场梯度的所述零阶矩以及可选地改变一个或多个另外的采集参数的同时,采集所述MR信号;以及,重建至少一幅MR图像,其中,至少扩散系数以及可选地一个或多个另外的MR参数是针对若干图像位置根据由所述至少一个采集参数的所述改变导致的所采集的MR信号的不相干时间演化来计算的。此外,本发明还涉及一种用于执行该方法的MR系统(1)以及一种要在MR系统上运行的计算机程序。

    MR检查协议的自动优化
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118647887A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202380020041.4

    申请日:2023-01-27

    Abstract: 本发明涉及一种用于优化检查协议的方法,所述检查协议用于执行从患者的身体的MR图像采集。本发明的目的是促进加速(例如,基于人工智能的)检查协议的有效实施,该检查协议是临床实践中已经存在的检查协议的真正或非常接近的替代。应当使向每个个体诊所提供其自己的标准检查协议的特定优化版本成为可能。作为解决方案,本发明的方法包括以下步骤:提供包含两个或更多个成像序列的规范的检查协议;在计算机中,执行至少一个算法,所述至少一个算法将所述检查协议处理为输入以在考虑被分配给被包含在所述检查协议中的所述成像序列的诊断相关性加权的情况下执行关于所述检查协议的执行速度的优化;以及使表示所述优化的检查协议的输出对用户可用和/或基于所述优化的检查协议在MR扫描器上执行MR图像采集。此外,本发明涉及MR扫描器(1)、计算机(15)和用于MR扫描器(1)的计算机程序。

    机械梯度磁场生成器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118076900A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202280061831.2

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本文公开了一种机械梯度磁场生成器(100、500、1600、1700、2000、2112),其包括场生成元件(102),所述场生成元件(102)包括至少一个生成器层(104)。所述至少一个生成器层中的每个包括:固定分隔物(106);可移动分隔物(108),其被配置用于在一个(110)或两个(1602)位移方向上移动;机械元件(112),其被配置为机械地辅助所述可移动分隔物在所述一个或两个位移方向上朝向初始位置(508)的移动;以及,可旋转磁体组(114),其位于所述可移动分隔物与所述固定分隔物之间。所述可旋转磁体组被机械耦合到所述可移动分隔物和所述固定分隔物。所述可旋转磁体组的所述机械耦合为使得所述可移动分隔物在所述一个或两个位移方向上的移动引起所述可旋转磁体组中的每个的个体旋转。

    用于MRI成像中的梯度脉冲形状失真的前瞻性校正的设备和方法

    公开(公告)号:CN117836647A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202280055018.4

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 对于用于磁共振成像系统(100)的梯度系统(102、300),应当创建一种用于为了更高图像质量而改进对梯度场的控制的解决方案。这通过梯度系统(102、300)来实现,梯度系统(102、300)包括:至少一个梯度线圈(110、310),其用于在被供应有电流时生成所述梯度磁场,其中,所述梯度线圈(110、310)被配置用于通过发射选择梯度脉冲来生成至少一个选择梯度磁场,其中,所述梯度系统(102、300)包括梯度线圈放大器(112、308),所述梯度线圈放大器被配置用于向所述梯度线圈(110、310)供应所述电流,所述梯度系统(102、300)还包括电流传感器系统(113、312),所述电流传感器系统被配置用于对由所述梯度线圈放大器(112、308)供应给所述梯度线圈(110、310)的电流进行采样,其中,所述梯度系统(102、300)还被配置为通过将电流到场的调制传递函数(CGMTF)应用于采样的电流来获得所述选择梯度磁场的实际选择梯度脉冲形状(304),这使得磁共振检查系统(100)能够通过调节与所述选择梯度脉冲同时地发射的射频脉冲(316)来补偿所述实际选择梯度脉冲形状(304)与输入选择梯度脉冲形状(302)的偏差。本发明还涉及磁共振成像系统(100)、操作梯度系统(102、300)的方法和计算机程序产品。

    用于心脏磁共振成像的规划图像的分阶段重建

    公开(公告)号:CN116997810A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202280022441.4

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本文公开了一种医学系统(100、300、700),包括磁共振成像系统(102),所述磁共振成像系统被配置为从对象(118)的胸腔区域(122)采集k空间数据线(144)。机器可执行指令(140)的运行使计算系统(132):通过利用脉冲序列命令控制所述磁共振成像系统来重复地采集(200)所述k空间数据线;当采集k空间数据时,使用所述对象的至少一个心脏相位和一个呼吸相位根据所述k空间数据线重复地组装(202)运动分辨的k空间数据(146);在对所述k空间数据的采集期间检索(204)所述运动分辨的k空间数据的至少部分(148);并且在完成对所述k空间数据线的采集之前,使用所述运动分辨的k空间数据的至少部分来构建(206)初步三维心脏图像(150)。所述脉冲序列命令是根据三维自由运行心脏磁共振成像协议。

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