CN113558597B - 基于磁滞效应的无磁场点磁纳米粒子成像方法 - Google Patents
基于磁滞效应的无磁场点磁纳米粒子成像方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN113558597B CN113558597B CN202110824615.6A CN202110824615A CN113558597B CN 113558597 B CN113558597 B CN 113558597B CN 202110824615 A CN202110824615 A CN 202110824615A CN 113558597 B CN113558597 B CN 113558597B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- spio
- hysteresis
- magnetic field
- reconstructed image
- psf
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 230000000694 effects Effects 0.000 title claims abstract description 53
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 239000002122 magnetic nanoparticle Substances 0.000 title claims abstract description 13
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims abstract description 21
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 18
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 claims description 19
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 6
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 3
- 230000035699 permeability Effects 0.000 claims description 3
- 241001673391 Entandrophragma candollei Species 0.000 claims description 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 claims description 2
- 241000399119 Spio Species 0.000 claims 12
- 230000007547 defect Effects 0.000 abstract description 2
- WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N iron(2+);iron(3+);oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Fe+2].[Fe+3].[Fe+3] WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 229940031182 nanoparticles iron oxide Drugs 0.000 abstract 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 9
- 239000006249 magnetic particle Substances 0.000 description 8
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 230000005381 magnetic domain Effects 0.000 description 2
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 2
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000004044 response Effects 0.000 description 2
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/05—Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
- A61B5/0515—Magnetic particle imaging
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/12—Measuring magnetic properties of articles or specimens of solids or fluids
- G01R33/1276—Measuring magnetic properties of articles or specimens of solids or fluids of magnetic particles, e.g. imaging of magnetic nanoparticles
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/12—Measuring magnetic properties of articles or specimens of solids or fluids
- G01R33/14—Measuring or plotting hysteresis curves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/24—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance for measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A90/00—Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
- Y02A90/30—Assessment of water resources
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Public Health (AREA)
- Surgery (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
Abstract
本发明公开了一种基于磁滞效应的无磁场点磁纳米粒子成像方法,包括以下步骤:获取超顺磁纳米粒子(Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles,SPIO)的磁滞回线模型;基于正弦激励磁场和SPIO的磁滞回线模型,计算得到SPIO的点扩散函数(Point Spread Function,PSF);基于无磁场点(Field Free Point,FFP)移动轨迹与电压信号,获取无磁场点磁纳米粒子成像(Field Free Point‑Magnetic Particle Imaging,FFP‑MPI)的原始重建图像;将原始图像对已考虑磁滞效应的PSF解卷积,获得最终重建图像。该方法减少了大粒径SPIO的磁滞效应对图像重建产生的伪影与相位误差,弥补了传统重建方法忽略磁滞效应进行重建的不足,极大提高重建速度与分辨率,拓宽了SPIO的应用范围。
Description
技术领域
本发明属于磁纳米粒子成像领域,具体涉及一种基于磁滞效应的无磁场点磁纳米粒子成像方法。
背景技术
磁粒子成像(Magnetic Particle Imaging,MPI)是一种新型的成像方法,它通过构建无磁场点(Field Free Point,FFP)或者无磁场线(Field Free Line,FFL),使得无磁场点或者无磁场线区域的超顺磁纳米粒子(Superparamagnetic Iron OxideNanoparticles,SPIO)对激励磁场产生响应,而其他区域的SPIOs处于磁饱和状态对激励磁场无响应,达到对磁粒子分布信息进行空间编码重建的目的,从而对肿瘤等检测对象进行精准定位。MPI具有时间分辨率高、空间分辨率高、没有有害辐射的特点,使得它在医学领域有很好的应用前景。
目前MPI的图像重建理论方法都以磁粒子的郎之万函数为基础,认为磁粒子绝热地与外加激励磁场对齐,不发生磁滞效应。但在实际应用中SPIO粒子,粒径小于14nm时,粒子的磁滞效应很小可以忽略不计;但是粒径大于14nm时,粒子的磁滞效应明显,基于郎之万磁化曲线的图像重建算法的基础假设不再被满足,重建出来的图像出现伪影与偏差。目前用于生物医学MPI成像的SPIO粒子,大多在20nm左右,磁滞效应不可忽略,因此需要一种考虑磁粒子磁滞效应的图像重建算法。
发明内容
为了解决现有技术中因为SPIO的磁滞效应造成的重建图像伪影,本发明提出一种基于磁滞效应的无磁场点磁纳米粒子成像方法,从建立SPIO的磁滞回线模型出发,基于磁滞效应分析点扩散函数(Point Spread Function,PSF)特性的变化,再根据无磁场点MPI系统的扫描轨迹将感应线圈接收的电压信号重建得到原始重建图像,最后根据磁滞效应点扩散函数进行解卷积,得到高质量的最终重建图像,具体技术方案如下:
一种基于磁滞效应的无磁场点磁纳米粒子成像方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S1:获取超顺磁纳米粒子(SPIO)的磁滞回线模型;
步骤S2:基于正弦激励磁场和SPIO的磁滞回线模型,计算得到SPIO的点扩散函数(PSF);
步骤S3:基于无磁场点(FFP)移动轨迹与电压信号,获取无磁场点磁纳米粒子成像(FFP-MPI)的原始重建图像;
步骤S4:将原始重建图像对已考虑磁滞效应的PSF解卷积,获得最终重建图像。
进一步,所述步骤S1中获取SPIO的磁滞回线的方法为:
测量SPIO在交流磁场下的若干组特征点数据,将所述数据代入M-H磁滞曲线模型,求解得到参数:饱和磁矢量Ms、磁场耦合强度α、磁畴密度a、平均能量k、磁化可逆性c,将所述参数代入M-H磁滞曲线模型,得到SPIO的磁滞回线。
进一步,所述M-H磁滞曲线模型为:
其中,H是外加激励磁场,M是SPIO的磁化矢量,μ0是真空磁导率;当外加激励磁场正向增加时,δ=1;当外加激励磁场反向减小时,δ=-1。
进一步,所述步骤S2中计算得到SPIO的PSF的方法为:
当SPIO被正弦激励磁场激励时,有:
H(t)=Acos(ωt)
其中,t是时间,A是磁场幅值,ω是激励磁场的角频率;
将上式代入SIPO的磁滞回线模型得到SPIO的磁化矢量随时间变化的函数M(t);将M(t)对时间求导,得到SPIO的PSF如下:
进一步,所述步骤S3中基于FFP移动轨迹与电压信号,获取FFP-MPI的原始重建图像的方法为:
按照扫描轨迹移动FFP,移动速度为v,位置为r,采用MPI扫描整个视野场,得到感应线圈的电压信号u(t);
原始重建图像与电压信号的关系如下:
IMGraw=u(t)/v=c(r)***PSF
其中,c(r)是浓度随位置变化分布矩阵,***是三维卷积符号;
将电压信号除以扫描速度,按照扫描轨迹对图像进行拼接,得到原始重建图像。
进一步,所述步骤S4中将原始重建图像对已考虑磁滞效应的PSF解卷积,获得最终重建图像的方法为:
本发明的有益效果:
(1)该方法从SPIO的磁滞回线出发,计算已考虑磁滞效应的PSF,得到原始重建图像并解卷积得到最后重建结果,将SPIO的磁滞效应影响加入图像重建算法,减少了因为大粒径SPIO粒子的磁滞效应对图像重建产生的伪影与相位误差,弥补了传统重建方法忽略磁滞效应进行重建的不足,极大提高重建速度与分辨率,增强重建图像效果。
(2)该方法对于不同结构类型的FFP-MPI设备和不同的示踪剂具有普适性。磁纳米粒子改变时,只需要通过磁粒子谱仪测量磁滞回线理论模型中的参数,改变理论计算中的磁滞回线函数,即可迅速获得新的PSF,从而实现高质量图像重建。
(3)该方法拓宽了SPIO的应用,允许更大粒径的SPIO用于MPI,从而增大感应电压,提高检测灵敏度。
附图说明
图1是基于磁滞效应的无磁场点磁纳米粒子成像方法的流程图。
图2是考虑磁滞效应的M-H磁滞回线与理想情况下忽略磁滞效应的磁化曲线。
图3是考虑磁滞效应与理想情况下忽略磁滞效应的磁化矢量随时间变化曲线。
图4是考虑磁滞效应与理想情况下忽略磁滞效应的PSF随时间变化曲线。
图5是FFP-MPI的原始重建图像。
图6是FFP-MPI的最终重建图像。
具体实施方式
以下将结合附图和实例对本发明做进一步的详细说明。
一种基于磁滞效应的无磁场点磁纳米粒子成像方法,包括以下步骤:
步骤S1:通过磁粒子谱仪测量参数,再结合磁滞效应的M-H曲线模型,获取SPIO的磁滞回线;
SPIO在MPI设备中,被高频(20~45kHz)正弦激励磁场激发,SPIO的磁化过程遵从M-H磁滞曲线模型:
其中,H是外加激励磁场,M是SPIO的磁化矢量,μ0是真空磁导率。在式(1.1)模型中,当外加磁场正向增加时,δ=1;当外加磁场反向减小时,δ=-1。通过磁粒子谱仪(Magnetic Particle Spectrometer,MPS),可以测得SPIO在交流磁场下的三组数据:H=0时的剩余磁滞Mr、M=0时的矫顽磁场强度Hc、最大磁场强度Hmax时最大磁化矢量Mmax,将这三组数据代入式(1.1),求解出以下参数:Ms饱和磁矢量、α磁场耦合强度、a磁畴密度、k平均能量、c磁化可逆性。将参数带入M-H磁滞曲线模型,得到SPIO的磁滞回线。例如,当SPIO的直径为30nm时,考虑磁滞效应的磁滞回线如图2中有磁滞效应的磁滞回线所示,理想情况下不考虑磁滞效应的磁化曲线如图2中无磁滞效应的磁滞曲线所示。
步骤S2:基于正弦激励磁场,结合SPIO的磁滞回线,得到SPIO的响应磁化矢量,对时间求导从而得到SPIO的点扩散函数PSF;
当SPIO被正弦激励磁场激励时:
H(t)=Acos(ωt) (1.2)其中,t是时间,A是磁场幅值,ω是激励磁场的角频率。将式(1.2)代入式(1.1)得到SPIO的磁化矢量随时间变化的函数M(t),如图3所示,考虑磁滞效应的磁化矢量随时间变化曲线如有磁滞效应曲线所示,理想情况下忽略磁滞效应的磁化矢量变化如无磁滞效应曲线所示。
PSF是磁化矢量对时间的导数,所以:
PSF随时间变化曲线如图4所示,有磁滞效应曲线表示考虑磁滞效应的PSF,相比忽略磁滞效应的无磁滞效应曲线的PSF,相位后移Δx,两者形状一样。
步骤S3:基于FFP移动轨迹与电压信号,获取FFP-MPI的原始重建图像;
FFP的扫描轨迹一般有:笛卡尔扫描轨迹、李萨如扫描轨迹。按照一定的扫描轨迹移动FFP,移动速度v,位置随时间变化为r(t),将MPI的视野场扫过一遍,得到感应线圈的电压信号u(t)。原始重建图像与电压信号的关系如下:
IMGraw=u(t)/v=c(r)***PSF (1.4)其中,c(r)是浓度随位置变化分布矩阵,***是三维卷积符号。将电压信号除以扫描速度,按照扫描轨迹对图像进行拼接,得到原始重建图像。目前MPI领域所使用的图像结果就是原始重建图像,原始重建图像可以反映SPIO浓度分布的大致情况,但不是准确的浓度分布结果,并且分辨率较差,忽略了因磁滞效应引起的PSF的相位后移,需要进一步图像优化。例如,MPI扫描两个平行的条形样品,原始重建图像如图5所示。
步骤S4:通过考虑磁滞效应的PSF,对原始重建图像解卷积,获得最终重建图像;
原始重建图像忽略了SPIO的磁滞效应的相位后移作用,从时域电压信号对应到每个FFP的过程中产生位置误差。将原始重建图像对PSF函数解卷积,利用PSF修正应为磁滞效应引起的相位后移误差,解卷积之后的结果就是最后的重建结果:
以上所述仅为本发明的具体实施方式,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种基于磁滞效应的无磁场点磁纳米粒子成像方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S1:获取SPIO的磁滞回线模型;
步骤S2:基于正弦激励磁场和SPIO的磁滞回线模型,计算得到SPIO的PSF;
步骤S3:基于FFP移动轨迹与电压信号,获取FFP-MPI的原始重建图像;
步骤S4:将原始重建图像对已考虑磁滞效应的PSF解卷积,获得最终重建图像;
所述步骤S1中获取SPIO的磁滞回线的方法为:
测量SPIO在交流磁场下的若干组特征点数据,将所述数据代入M-H磁滞曲线模型,求解得到参数:饱和磁矢量Ms、磁场耦合强度α、磁畴密度a、平均能量k、磁化可逆性c,将所述参数代入M-H磁滞曲线模型,得到SPIO的磁滞回线;
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S3中基于FFP移动轨迹与电压信号,获取FFP-MPI的原始重建图像的方法为:
按照扫描轨迹移动FFP,移动速度为ν,位置为r,采用MPI扫描整个视野场,得到感应线圈的电压信号u(t);
原始重建图像与电压信号的关系如下:
IMGraw=u(t)/v=c(r)***PSF
其中,c(r)是SPIO浓度随位置变化分布矩阵,***是三维卷积符号;
将电压信号除以扫描速度,按照扫描轨迹对图像进行拼接,得到原始重建图像。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110824615.6A CN113558597B (zh) | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 基于磁滞效应的无磁场点磁纳米粒子成像方法 |
US17/828,026 US11779237B2 (en) | 2021-07-21 | 2022-05-30 | Hysteresis effect-based field free point-magnetic particle imaging method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110824615.6A CN113558597B (zh) | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 基于磁滞效应的无磁场点磁纳米粒子成像方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN113558597A CN113558597A (zh) | 2021-10-29 |
CN113558597B true CN113558597B (zh) | 2022-05-03 |
Family
ID=78166004
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202110824615.6A Active CN113558597B (zh) | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 基于磁滞效应的无磁场点磁纳米粒子成像方法 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US11779237B2 (zh) |
CN (1) | CN113558597B (zh) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114587273A (zh) * | 2022-02-25 | 2022-06-07 | 西安电子科技大学 | 无光纤式双平板结构乳腺pet-光学成像系统及方法 |
CN115568841B (zh) * | 2022-09-27 | 2023-04-14 | 北京航空航天大学 | 一种基于尼尔弛豫的磁纳米粒子检测与成像方法 |
CN116068468B (zh) * | 2023-03-06 | 2023-07-21 | 山东大学 | 时域系统矩阵联合x-space的MPI重建方法 |
CN116965795B (zh) * | 2023-09-20 | 2023-12-12 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院) | 一种高灵敏度的磁粒子成像系统及方法 |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5012189A (en) * | 1989-05-22 | 1991-04-30 | Iowa State University Research Foundation, Inc. | Method for deriving information regarding stress from a stressed ferromagnetic material |
CN105054932A (zh) * | 2015-07-03 | 2015-11-18 | 华中科技大学 | 一种基于磁纳米粒子一次谐波幅值的成像方法 |
CN107462847A (zh) * | 2017-06-27 | 2017-12-12 | 中国科学院电工研究所 | 一种磁纳米颗粒检测装置 |
CN109157198A (zh) * | 2018-07-18 | 2019-01-08 | 郑州轻工业学院 | 一种基于磁纳米粒子的机械扫描式二维温度成像方法 |
CN110132806A (zh) * | 2019-06-21 | 2019-08-16 | 郑州轻工业学院 | 一种基于磁纳米粒子的快速粒径分布信息测量方法 |
CN110420026A (zh) * | 2019-07-15 | 2019-11-08 | 中国科学院自动化研究所 | 基于ffl的磁粒子成像三维立体重建方法、系统、装置 |
CN111183364A (zh) * | 2017-08-16 | 2020-05-19 | 加利福尼亚大学董事会 | 脉冲磁粒子成像系统和方法 |
WO2021134135A1 (es) * | 2019-12-31 | 2021-07-08 | Universidad De Santiago De Chile | Sistema y método para detectar analito biológico, incluido microorganismo, por cambio en propiedad magnética de sustrato, con nanopartículas superparamagnéticas |
CN113129403A (zh) * | 2021-04-19 | 2021-07-16 | 中国科学院自动化研究所 | 基于前向模型的磁粒子成像系统矩阵图像重建方法及系统 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8884617B2 (en) * | 2008-06-23 | 2014-11-11 | The Regents Of The University Of California | Magnetic particle imaging devices and methods |
WO2010008478A2 (en) * | 2008-06-23 | 2010-01-21 | The Regents Of The University Of California, Berkeley | Improved techniques for magnetic particle imaging |
WO2011116229A2 (en) * | 2010-03-17 | 2011-09-22 | The Regents Of The University Of California | Magnetic particle imaging devices and methods |
US12072400B2 (en) * | 2019-07-23 | 2024-08-27 | The Regents Of The University Of California | Strongly-interacting magnetic particle imaging |
-
2021
- 2021-07-21 CN CN202110824615.6A patent/CN113558597B/zh active Active
-
2022
- 2022-05-30 US US17/828,026 patent/US11779237B2/en active Active
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5012189A (en) * | 1989-05-22 | 1991-04-30 | Iowa State University Research Foundation, Inc. | Method for deriving information regarding stress from a stressed ferromagnetic material |
CN105054932A (zh) * | 2015-07-03 | 2015-11-18 | 华中科技大学 | 一种基于磁纳米粒子一次谐波幅值的成像方法 |
CN107462847A (zh) * | 2017-06-27 | 2017-12-12 | 中国科学院电工研究所 | 一种磁纳米颗粒检测装置 |
CN111183364A (zh) * | 2017-08-16 | 2020-05-19 | 加利福尼亚大学董事会 | 脉冲磁粒子成像系统和方法 |
CN109157198A (zh) * | 2018-07-18 | 2019-01-08 | 郑州轻工业学院 | 一种基于磁纳米粒子的机械扫描式二维温度成像方法 |
CN110132806A (zh) * | 2019-06-21 | 2019-08-16 | 郑州轻工业学院 | 一种基于磁纳米粒子的快速粒径分布信息测量方法 |
CN110420026A (zh) * | 2019-07-15 | 2019-11-08 | 中国科学院自动化研究所 | 基于ffl的磁粒子成像三维立体重建方法、系统、装置 |
WO2021134135A1 (es) * | 2019-12-31 | 2021-07-08 | Universidad De Santiago De Chile | Sistema y método para detectar analito biológico, incluido microorganismo, por cambio en propiedad magnética de sustrato, con nanopartículas superparamagnéticas |
CN113129403A (zh) * | 2021-04-19 | 2021-07-16 | 中国科学院自动化研究所 | 基于前向模型的磁粒子成像系统矩阵图像重建方法及系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20230024179A1 (en) | 2023-01-26 |
CN113558597A (zh) | 2021-10-29 |
US11779237B2 (en) | 2023-10-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN113558597B (zh) | 基于磁滞效应的无磁场点磁纳米粒子成像方法 | |
Sattel et al. | Single-sided device for magnetic particle imaging | |
US10939845B2 (en) | FFL-based magnetic particle imaging three-dimensional reconstruction method, system, and device | |
Muslu et al. | Calibration-free relaxation-based multi-color magnetic particle imaging | |
US9274084B2 (en) | Magnetic particle imaging devices and methods | |
Weizenecker et al. | A simulation study on the resolution and sensitivity of magnetic particle imaging | |
EP3143929B1 (en) | Magnetic particle imaging devices and methods | |
Weber et al. | Artifact free reconstruction with the system matrix approach by overscanning the field-free-point trajectory in magnetic particle imaging | |
CN105054932B (zh) | 一种基于磁纳米粒子一次谐波幅值的成像方法 | |
Kosch et al. | Evaluation of a separate-receive coil by magnetic particle imaging of a solid phantom | |
Hong et al. | Magnetic particle imaging with a planar frequency mixing magnetic detection scanner | |
JP5234787B2 (ja) | 磁性ナノ粒子の磁化応答信号を利用した画像再構成装置及び画像再構成方法 | |
Knopp et al. | Correction of linear system drifts in magnetic particle imaging | |
CN103336151A (zh) | 一种磁力显微镜及其测量方法 | |
Sasayama et al. | Two-dimensional magnetic nanoparticle imaging using multiple magnetic sensors based on amplitude modulation | |
Janssen et al. | Single harmonic-based narrowband magnetic particle imaging | |
CN116807440A (zh) | 基于垂直磁化的各向同性x空间磁粒子成像设备及方法 | |
CN116735699A (zh) | 一种基于磁粒子成像的hplc管路阻塞检测系统及方法 | |
CN118042981A (zh) | 磁性粒子成像装置、磁性粒子成像方法和磁性粒子成像程序 | |
Wawrzik et al. | Scanner setup and reconstruction for three-dimensional magnetic particle imaging | |
Remmo et al. | Determining the resolution of a tracer for magnetic particle imaging by means of magnetic particle spectroscopy | |
Li et al. | Transverse MNP signal-based isotropic imaging for magnetic particle imaging | |
Peyton et al. | Electromagnetic imaging using mutual inductance tomography: Potential for process applications | |
US20240248156A1 (en) | Magnetic field measurement device | |
Bai et al. | Narrowband magnetic particle imaging utilizing electric scanning of field free point |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |