RU2013139181A - Формирование изображений с перемежающейся спин-блокировкой - Google Patents
Формирование изображений с перемежающейся спин-блокировкой Download PDFInfo
- 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
Links
Classifications
-
- 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
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/32—Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
-
- 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
- G01R33/44—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
- G01R33/448—Relaxometry, i.e. quantification of relaxation times or spin density
-
- 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
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/288—Provisions 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 T1ρ-взвешенного изображения для каждого набора данных.
9. MR-система (10) по п. 8, дополнительно включающая в себя: T1ρ-процессор (40), который анализирует восстановленное представление изображения и создает T1ρ-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 T1ρ-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 T1ρ-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 T1ρ-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 T1ρ-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.
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)
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)
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 |
-
2012
- 2012-01-24 CN CN2012800063067A patent/CN103328999A/zh active Pending
- 2012-01-24 WO PCT/IB2012/050314 patent/WO2012101571A1/en active Application Filing
- 2012-01-24 EP EP12703581.4A patent/EP2668518A1/en not_active Withdrawn
- 2012-01-24 RU RU2013139181/28A patent/RU2013139181A/ru not_active Application Discontinuation
- 2012-01-24 US US13/981,132 patent/US20130300416A1/en not_active Abandoned
- 2012-01-24 BR BR112013018672A patent/BR112013018672A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2012-01-24 JP JP2013549931A patent/JP2014502910A/ja active Pending
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 |