RU2013139181A - Формирование изображений с перемежающейся спин-блокировкой - Google Patents

Формирование изображений с перемежающейся спин-блокировкой Download PDF

Info

Publication number
RU2013139181A
RU2013139181A RU2013139181/28A RU2013139181A RU2013139181A RU 2013139181 A RU2013139181 A RU 2013139181A RU 2013139181/28 A RU2013139181/28 A RU 2013139181/28A RU 2013139181 A RU2013139181 A RU 2013139181A RU 2013139181 A RU2013139181 A RU 2013139181A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulse
pulses
data
gradient
exc
Prior art date
Application number
RU2013139181/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Эдвард Брайан УЭЛЧ
Original Assignee
Конинклейке Филипс Н.В.
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Н.В.
Publication of RU2013139181A publication Critical patent/RU2013139181A/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/32Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/448Relaxometry, i.e. quantification of relaxation times or spin density
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/288Provisions within MR facilities for enhancing safety during MR, e.g. reduction of the specific absorption rate [SAR], detection of ferromagnetic objects in the scanner room

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

1. Магниторезонансная (MR) система (10), содержащая: основной магнит (12), который создает статическое магнитное поле в области (14) обследования;радиочастотная (РЧ) катушка (18, 18'), которая создает магнитное поле для индуцирования и манипулирования магниторезонансными сигналами в объекте в области (14) обследования и/или получения из него магниторезонансных данных; иконтроллер (20) сканирования, который управляет по меньшей мере одним РЧ-передатчиком (24) для создания множества подобных последовательностей (TR) MR-импульсов, передаваемых через РЧ-катушку (18, 18'), при этом каждая последовательность импульсов включает в себя:множество (m) РЧ-импульсов (ЕХС) возбуждения, которые селективно возбуждают ядерный образец;один из множества различных импульсов (SL, SL, ..., SL) спин-блокировки перед каждым из РЧ-импульсов (ЕХС) возбуждения; иинтервал (RE, RE, ..., RE) считывания после каждого из РЧ-импульсов возбуждения.2. MR-система (10) по п. 1, дополнительно включающая в себя: блок (42) удельного уровня поглощения (SAR), который определяет SAR-значение, соответствующее последовательности (TR) импульсов.3. MR-система (10) по п. 2, в которой SAR-блок (42)определяет самое короткое время повторения согласно определенному SAR-значению, соответствующему последовательности импульсов.4. MR-система (10) по любому из пп. 1-3, дополнительно включающая в себя:контроллер (22) градиента, который управляет градиентной катушкой (16) для применения градиента (РЕ) фазового кодирования после каждого РЧ-импульса (ЕХС) возбуждения так, что данные, считанные в каждом интервале считывания, соответствуют одному фазовому коду.5. MR-система (10) по п. 4, в которой контроллер (20) сканирования управляет контрол

Claims (20)

1. Магниторезонансная (MR) система (10), содержащая: основной магнит (12), который создает статическое магнитное поле в области (14) обследования;
радиочастотная (РЧ) катушка (18, 18'), которая создает магнитное поле для индуцирования и манипулирования магниторезонансными сигналами в объекте в области (14) обследования и/или получения из него магниторезонансных данных; и
контроллер (20) сканирования, который управляет по меньшей мере одним РЧ-передатчиком (24) для создания множества подобных последовательностей (TR) MR-импульсов, передаваемых через РЧ-катушку (18, 18'), при этом каждая последовательность импульсов включает в себя:
множество (m) РЧ-импульсов (ЕХС) возбуждения, которые селективно возбуждают ядерный образец;
один из множества различных импульсов (SL1, SL2, ..., SLm) спин-блокировки перед каждым из РЧ-импульсов (ЕХС) возбуждения; и
интервал (RE1, RE2, ..., REm) считывания после каждого из РЧ-импульсов возбуждения.
2. MR-система (10) по п. 1, дополнительно включающая в себя: блок (42) удельного уровня поглощения (SAR), который определяет SAR-значение, соответствующее последовательности (TR) импульсов.
3. MR-система (10) по п. 2, в которой SAR-блок (42)
определяет самое короткое время повторения согласно определенному SAR-значению, соответствующему последовательности импульсов.
4. MR-система (10) по любому из пп. 1-3, дополнительно включающая в себя:
контроллер (22) градиента, который управляет градиентной катушкой (16) для применения градиента (РЕ) фазового кодирования после каждого РЧ-импульса (ЕХС) возбуждения так, что данные, считанные в каждом интервале считывания, соответствуют одному фазовому коду.
5. MR-система (10) по п. 4, в которой контроллер (20) сканирования управляет контроллером (22) градиента для применения уникального градиента (РЕ) фазового кодирования для каждой из последовательностей (TR) импульсов.
6. MR-система (10) по п. 4, дополнительно включающая в себя: по меньшей мере один РЧ-приемник (24), который получает MR-данные формирования изображений из области (14) обследования после каждого градиента (РЕ) фазового кодирования.
7. MR-система (10) по п. 5, дополнительно включающая в себя: по меньшей мере один РЧ-приемник (24), который получает MR- данные формирования изображений из области (14) обследования после каждого градиента (РЕ) фазового кодирования.
8. MR-система (10) по любому из п п. 6 и 7, дополнительно включающая в себя:
блок (44) сортировки, который сортирует полученные MR-данные формирования изображений в наборы данных согласно РЧ-мощности предыдущего импульса (SL) спин-блокировки; и
процессор (30) MR-данных, который восстанавливает представление T-взвешенного изображения для каждого набора данных.
9. MR-система (10) по п. 8, дополнительно включающая в себя: T-процессор (40), который анализирует восстановленное представление изображения и создает T-отображение области обследования согласно анализу.
10. Способ формирования магниторезонансных изображений, содержащий этапы, на которых:
создают статическое магнитное поле в области (14) обследования;
посредством РЧ-катушки (18, 18') создают магнитное поле для индуцирования и манипулирования магниторезонансными сигналами в объекте в области (14) обследования и/или получения из него магниторезонансных данных; и
управляют по меньшей мере одним РЧ-передатчиком (24) для создания множества последовательностей (TR) MR-импульсов, передаваемых через РЧ-катушку (18, 18'), при этом каждая последовательность импульсов включает в себя:
множество (m) РЧ-импульсов (ЕХС) возбуждения, которые селективно возбуждают ядерный образец;
отличающийся один из множества различных импульсов SL1, SL2, ..., SLm) спин-блокировки перед каждым РЧ-импульсом (ЕХС) возбуждения; и
интервал (RE1, RE2, ..., REm) считывания после каждого РЧ-импульса возбуждения.
11. Способ по п. 10, дополнительно включающий в себя этап, на котором:
определяют значение удельного уровня поглощения (SAR), соответствующее последовательности (TR) импульсов.
12. Способ по п. 11, дополнительно включающий в себя этап, на котором:
определяют минимальное время повторения последовательности (TR) импульсов согласно определенному SAR-значению, соответствующему последовательности импульсов.
13. Способ по любому из пп. 10-12, дополнительно включающий в себя:
применение градиента (РЕ) фазового кодирования после каждого РЧ-импульса (ЕХС) возбуждения так, что в каждой последовательности (TR) импульсов данные считывания соответствуют обычному фазовому коду с каждым из взвешиваний спин-блокировки.
14. Способ по любому из пп. 10-12, в котором каждая из последовательностей (TR) импульсов идентична, за исключением градиентов фазового кодирования.
15. Способ по п. 13, в котором каждая из последовательностей (TR) импульсов идентична, за исключением градиентов фазового кодирования.
16. Способ по любому из пп. 10-12, дополнительно включающий в себя этапы, на которых:
сортируют данные, полученные в каждом из интервалов (RE1, RE2, ..., REm) считывания, в наборы данных согласно РЧ-мощности импульса (SL) спин-блокировки, предшествующего соответствующему градиенту (РЕ) фазового кодирования; и
восстанавливают представление T-взвешенного изображения для каждого набора данных.
17. Способ по п. 13, дополнительно включающий в себя этапы, на которых:
сортируют данные, полученные в каждом из интервалов (RE1, RE2, ..., REm) считывания, в наборы данных согласно РЧ-мощности импульса (SL) спин-блокировки, предшествующего соответствующему градиенту (РЕ) фазового кодирования; и
восстанавливают представление T-взвешенного изображения для каждого набора данных.
18. Способ по п. 14, дополнительно включающий в себя этапы, на которых:
сортируют данные, полученные в каждом из интервалов (RE1, RE2, ..., REm) считывания, в наборы данных согласно РЧ-мощности импульса (SL) спин-блокировки, предшествующего соответствующему градиенту (РЕ) фазового кодирования; и
восстанавливают представление T-взвешенного изображения для каждого набора данных.
19. Способ по п. 15, дополнительно включающий в себя этапы, на которых:
сортируют данные, полученные в каждом из интервалов (RE1, RE2, ..., REm) считывания, в наборы данных согласно РЧ-мощности импульса (SL) спин-блокировки, предшествующего соответствующему градиенту (РЕ) фазового кодирования; и
восстанавливают представление T-взвешенного изображения для каждого набора данных.
20. Считываемый компьютером носитель, несущий программное
обеспечение для управления одним или более процессорами для выполнения способа по любому из пп. 10-19.
RU2013139181/28A 2011-01-25 2012-01-24 Формирование изображений с перемежающейся спин-блокировкой RU2013139181A (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161435844P 2011-01-25 2011-01-25
US61/435,844 2011-01-25
PCT/IB2012/050314 WO2012101571A1 (en) 2011-01-25 2012-01-24 Interleaved spin-locking imaging

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2013139181A true RU2013139181A (ru) 2015-03-10

Family

ID=45581942

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013139181/28A RU2013139181A (ru) 2011-01-25 2012-01-24 Формирование изображений с перемежающейся спин-блокировкой

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20130300416A1 (ru)
EP (1) EP2668518A1 (ru)
JP (1) JP2014502910A (ru)
CN (1) CN103328999A (ru)
BR (1) BR112013018672A2 (ru)
RU (1) RU2013139181A (ru)
WO (1) WO2012101571A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104914389B (zh) * 2014-12-18 2017-10-31 北京大学 基于自旋锁定技术探测震荡磁场的磁共振成像方法及应用
JP6571495B2 (ja) * 2015-11-06 2019-09-04 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 磁気共鳴イメージング装置及び画像生成方法
CN108175409B (zh) * 2018-01-05 2021-03-23 郜发宝 一种定量快速锁频磁共振成像方法
JP6996985B2 (ja) * 2018-01-10 2022-01-17 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 磁気共鳴イメージング装置
JP7505872B2 (ja) * 2019-10-08 2024-06-25 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 磁気共鳴イメージング方法及び磁気共鳴イメージング装置
US11280867B2 (en) * 2019-11-08 2022-03-22 The Chinese University Of Hong Kong System and method for quantitative magnetization transfer imaging based on spin-lock
CN116930836B (zh) * 2023-09-18 2023-11-24 哈尔滨医科大学 多核素同步一体化成像最佳脉冲功率测量方法和系统

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6134464A (en) * 1997-09-19 2000-10-17 General Electric Company Multi-slice and multi-angle MRI using fast spin echo acquisition
US6804546B1 (en) * 2001-04-20 2004-10-12 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Multiple contrast echo-planar imaging for contrast-enhanced imaging
DE10150138B4 (de) * 2001-10-11 2009-10-08 Siemens Ag Verfahren zur Magnetresonanz-Bildgebung
DE10155790B4 (de) * 2001-11-14 2005-04-07 Siemens Ag Magnet-Resonanz-Bildgebung unter Verwendung einer interaktiven Kontrastoptimierung
US7116104B2 (en) * 2003-11-18 2006-10-03 The Trustees Of The University Of Pennsylvania Reduced specific absorption ratio T1ρ-weighted MRI
WO2006134558A2 (en) * 2005-06-16 2006-12-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Low power decoupling for multi-nuclear spectroscopy
EP2041595A2 (en) * 2006-07-06 2009-04-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. Magnetic resonance imaging device and method
JP5121219B2 (ja) * 2006-12-07 2013-01-16 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー 磁気共鳴イメージング装置および磁気共鳴イメージング方法
US20120153950A1 (en) * 2009-09-08 2012-06-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Rf shimmed mri slice excitation along a curved spoke k-space trajectory

Also Published As

Publication number Publication date
US20130300416A1 (en) 2013-11-14
CN103328999A (zh) 2013-09-25
BR112013018672A2 (pt) 2016-10-18
EP2668518A1 (en) 2013-12-04
JP2014502910A (ja) 2014-02-06
WO2012101571A1 (en) 2012-08-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013139181A (ru) Формирование изображений с перемежающейся спин-блокировкой
US8093895B2 (en) Magnetic resonance imaging apparatus and magnetic resonance imaging method of controlling image contrast
KR101625557B1 (ko) 자기 공명 시스템을 동작시키는 방법 및 제어 디바이스
JP6166232B2 (ja) 磁気共鳴制御シーケンスの決定
CN103576114B (zh) 获取磁共振数据的方法、磁共振设备
CN111721795B (zh) 一种基于核磁共振系统的物质测量方法及系统
RU2015135815A (ru) Устойчивая к металлам mr визуализация
CN103229069A (zh) 使用多点狄克逊技术的mr 成像
US10317497B2 (en) Imaging method with multi-slice acquisition
US9389193B1 (en) Spatially resolved magnetic resonance spin-spin relaxation distribution measurement methods
US20130241552A1 (en) Magnetic resonance imaging apparatus and contrast-enhanced image acquisition method
WO2013042466A1 (ja) 磁気共鳴イメージング装置及び磁気共鳴イメージング方法
US9720061B2 (en) Systems, methods and GUI for chemical exchange saturation transfer (CEST) analysis
RU2702843C2 (ru) Спин-эхо мр-визуализация
RU2017130041A (ru) Параллельная мультисрезовая мр-визуализация с подавлением артефактов боковой полосы частот
US20120046539A1 (en) Dual-contrast mr imaging using fluid-attenuation inversion recovery (flair)
JP6074126B1 (ja) k空間中心のサンプリングを用いるゼロエコー時間MR撮像
KR20140035838A (ko) 자기 공명 시스템을 제어하는 방법 및 제어 장치
US20150285881A1 (en) Method and magnetic resonance system for acquiring mr data
US20120274322A1 (en) Magnetic resonance imaging apparatus
KR101617937B1 (ko) Mr 데이터를 획득하고 b1 자기장을 판단하는 방법 및 이에 대응하여 설계된 자기 공명 시스템
EP3449270B1 (en) Silent 3d magnetic resonance fingerprinting
US9229083B2 (en) Magnetic resonance method and system to generate an optimized MR image of an examination subject
US10393843B2 (en) Method and apparatus for accelerated acquisition of magnetic resonance data
US5199435A (en) Magnetic resonance imaging system

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20150126