用于选择磁共振成像设备的接收线圈阵列的元件的线圈元件选择设备

    公开(公告)号:CN101523233A

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200780037038.4

    申请日:2007-09-26

    CPC classification number: G01R33/3415

    Abstract: 本发明提供一种传感器选择设备,其用于选择磁共振成像设备的传感器元件,所述传感器选择设备包括提供器,所述提供器用于在预先确定的扫描体积内提供第一传感器元件(603)的第一特性(601)和用于在预先确定的扫描体积(215)内提供第二传感器元件(607)的第二特性(605);用于根据第一特性(601)和根据第二特性(605)确定交互量的器件;以及选择器,其用于基于交互量选择或者排除第一传感器元件(601)或第二传感器元件(607)。

    MRI中RF功率和RF场均匀性的同时优化

    公开(公告)号:CN102498411A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201080041040.0

    申请日:2010-08-05

    CPC classification number: G01R33/583 G01R33/5612 G01R33/5659

    Abstract: 一种磁共振方法,包括:向磁共振扫描器中加载受检者;在所述受检者加载到所述磁共振扫描器的情况下,针对所述磁共振扫描器的多个射频发射通道采集B1图(72);匀场所述多个射频发射通道并使用所采集的B1图针对经匀场的多个射频发射通道设置射频发射功率,以针对所述多个射频发射通道产生经优化的幅度和相位参数(98);采集加载到所述磁共振扫描器中的所述受检者的磁共振成像数据包括利用经优化的幅度和相位参数操作所述多个射频发射通道来激励磁共振;从所采集的磁共振成像数据产生重建图像;以及显示所述重建图像。

    使用并行信号采集的MR成像

    公开(公告)号:CN102365559B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201080013071.5

    申请日:2010-03-22

    CPC classification number: G01R33/5611 G01R33/543

    Abstract: 本发明涉及一种对放置在MR设备(1)的检查体积中的患者的身体(10)的至少一部分进行MR成像的方法。本发明的目标是提供改进的,即更快的并行成像技术。本发明提出在低图像分辨率下采集调查信号数据集(21、22),该调查信号数据集(21、22)包括经由体积RF线圈(9)并经由一组阵列RF线圈(11、12、13)而并行地或相继地接收的MR信号。根据低分辨率数据确定阵列RF线圈(11、12、13)的空间灵敏度分布(23)。作为下一个步骤,执行参考扫描,在所述参考扫描中,仅经由阵列RF线圈(11、12、13)而在中间分辨率下采集参考信号数据集(25)。根据在中间分辨率下采集的数据并根据之前在低分辨率下确定的空间灵敏度分布(23)确定阵列RF线圈(11、12、13)的空间灵敏度分布(27)。最后,执行诊断扫描,在所述诊断扫描中,在高分辨率下经由阵列RF线圈(11、12、13)而并行地采集诊断信号数据集(29)。可以以子采样的方式采集诊断信号数据集(29)。然后,例如通过使用SENSE或SMASH算法而根据诊断信号数据集(29)并根据在中间分辨率下确定的空间灵敏度分布(27)重建诊断MR图像(30)。

    使用并行信号采集的MR成像

    公开(公告)号:CN102365559A

    公开(公告)日:2012-02-29

    申请号:CN201080013071.5

    申请日:2010-03-22

    CPC classification number: G01R33/5611 G01R33/543

    Abstract: 本发明涉及一种对放置在MR设备(1)的检查体积中的患者的身体(10)的至少一部分进行MR成像的方法。本发明的目标是提供改进的,即更快的并行成像技术。本发明提出在低图像分辨率下采集调查信号数据集(21、22),该调查信号数据集(21、22)包括经由体积RF线圈(9)并经由一组阵列RF线圈(11、12、13)而并行地或相继地接收的MR信号。根据低分辨率数据确定阵列RF线圈(11、12、13)的空间灵敏度分布(23)。作为下一个步骤,执行参考扫描,在所述参考扫描中,仅经由阵列RF线圈(11、12、13)而在中间分辨率下采集参考信号数据集(25)。根据在中间分辨率下采集的数据并根据之前在低分辨率下确定的空间灵敏度分布(23)确定阵列RF线圈(11、12、13)的空间灵敏度分布(27)。最后,执行诊断扫描,在所述诊断扫描中,在高分辨率下经由阵列RF线圈(11、12、13)而并行地采集诊断信号数据集(29)。可以以子采样的方式采集诊断信号数据集(29)。然后,例如通过使用SENSE或SMASH算法而根据诊断信号数据集(29)并根据在中间分辨率下确定的空间灵敏度分布(27)重建诊断MR图像(30)。

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