專利名稱:磁共振成像方法,剩磁量測量方法以及磁共振成像裝置的制作方法
背景技術(shù):
本發(fā)明涉及到磁共振(MR)成像方法,剩磁量測量方法以及磁共振成像(MRI)裝置,特別涉及到能夠抑制前面的脈沖序列造成的剩磁對當(dāng)前脈沖序列的影響的一種MR成像方法,用于檢驗(yàn)消磁效果的一種剩磁量測量方法,以及用來實(shí)現(xiàn)這些方法的一種MRI裝置。
在日本專利申請公開號H8-322817和H10-75940中公開了MR成像方法,在相位編碼器或重繞梯度上附加一個(gè)矯正分量,用來抑制一個(gè)相位編碼器梯度造成的剩磁對這一相位編碼器梯度所對應(yīng)的一個(gè)回波后面的那一個(gè)回波的影響。
在MR成像中,包括發(fā)射一種RF(射頻)脈沖,施加一種相位編碼器梯度,并且從一個(gè)源接收NMR信號在內(nèi)的脈沖序列是隨著相位編碼量的變化而重復(fù)的,從而用收集的數(shù)據(jù)填充k-空間。
上述常規(guī)技術(shù)能抑制剩磁量在一個(gè)脈沖序列內(nèi)部的影響,但是不能抑制前一個(gè)脈沖序列造成的剩磁對當(dāng)前脈沖序列的影響。
發(fā)明概述本發(fā)明的目的是提供一種能夠抑制前一個(gè)脈沖序列造成的剩磁對當(dāng)前脈沖序列影響的MR成像方法,用于檢驗(yàn)消磁效果的一種剩磁量測量方法,以及用來實(shí)現(xiàn)這些方法的一種MRI裝置。
從第一方面來看,本發(fā)明提供了一種MR成像方法,用于發(fā)送一個(gè)RF脈沖,施加相位編碼器梯度,從一個(gè)源接收NMR信號,并且根據(jù)所述NMR信號產(chǎn)生一個(gè)MR圖像,其特征在于在發(fā)送RF脈沖之前連續(xù)地施加具有交替反轉(zhuǎn)極性并且脈沖高度依次遞減的第一到第I個(gè)(□2)梯度脈沖。
按照第一方面的MR成像方法,因?yàn)榫哂薪惶娣崔D(zhuǎn)極性并且脈沖高度依次遞減的第一到第I個(gè)梯度脈沖是在實(shí)際開始獲得數(shù)據(jù)的一個(gè)脈沖序列之前連續(xù)地施加的,對先前脈沖序列的剩磁要消磁,然后才實(shí)際開始獲得數(shù)據(jù)的脈沖序列。這樣就能抑制先前脈沖序列造成的剩磁對當(dāng)前脈沖序列的影響。
從第二方面,本發(fā)明提供的上述配置的MR成像方法的特征在于所述第一梯度脈沖具有和飽和剩磁一樣高的脈沖高度。
按照第二方面的MR成像方法,因?yàn)槭┘恿司哂泻惋柡褪4乓粯痈叩拿}沖高度的第一梯度脈沖,即使在施加第I個(gè)梯度脈沖之后仍有剩磁,剩磁的量也總是恒定的。例如,在按照旋轉(zhuǎn)回波技術(shù)的脈沖序列中,盡管剩磁量的變化會給MR圖像帶來人工產(chǎn)物(artifact),而始終恒定的剩磁量不會在MR圖像上產(chǎn)生人工產(chǎn)物。另一方面,在按照快速旋轉(zhuǎn)回波技術(shù)的脈沖序列中,即使是始終恒定不變的剩磁量也會給MR圖像造成人工產(chǎn)物,因?yàn)槠鏀?shù)回波中的偏移和偶數(shù)回波中的偏移是方向相反的;然而偏移量是恒定的,因而有可能校正數(shù)據(jù)。這樣就能抑制抑制先前脈沖序列造成的剩磁對當(dāng)前脈沖序列的影響。
從第三方面,本發(fā)明提供的上述配置的MR成像方法的特征在于I=4。
如果增大I還能進(jìn)一步減少剩磁,但是這種處理很費(fèi)時(shí)間。另一方面,如果減小I就能縮短處理時(shí)間,但是減少剩磁的效果也會降低。
因此,按照第三方面的MR成像方法,I=4。這樣就能在減少剩磁的效果和處理時(shí)間之間達(dá)到一種優(yōu)化的折衷。
從第四方面,本發(fā)明提供的上述配置的MR成像方法的特征在于第一到第I個(gè)梯度脈沖具有梯形脈沖波形。
從第四方面的MR成像方法,只要將脈沖波形整形成梯形,就能用硬件使梯形以最大的斜率上升。
從第五方面,本發(fā)明提供了一種剩磁量測量方法,其特征在于連續(xù)地施加具有交替反轉(zhuǎn)極性并且脈沖高度依次遞減的第一到第I個(gè)(□2)梯度脈沖;施加一個(gè)90°RF脈沖;施加一個(gè)180°RF脈沖;在施加一個(gè)讀出梯度的同時(shí)觀察第一回波;發(fā)送一個(gè)180°RF脈沖;在施加一個(gè)讀出梯度的同時(shí)觀察第二回波;并且根據(jù)上述第一和第二回波的回波尖峰的偏移來測量剩磁量。
剩磁在施加梯度脈沖之后的作用體現(xiàn)為回波尖峰與回波中心的偏移。然而,回波尖峰與回波中心的偏移是難以測量的,因?yàn)閷蝹€(gè)回波難以識別其回波中心。
因此,按照第五方面的剩磁量測量方法,要比較第一回波的回波尖峰和第二回波的回波尖峰。因?yàn)榛夭夥迮c第一回波的回波中心的偏移和回波尖峰與第二回波的回波中心的偏移是反方向的,第一和第二回波的回波尖峰的偏移量的一半就是一個(gè)回波尖峰與回波中心的偏移量。這樣就能根據(jù)偏移量確定剩磁量。也就能據(jù)此來評價(jià)施加梯度脈沖的效果。
從第六方面,本發(fā)明提供的上述配置的MR成像方法的特征在于,根據(jù)所述配置的剩磁量測量方法測得的剩磁量來調(diào)節(jié)第二到第I個(gè)梯度脈沖的至少一個(gè)脈沖的脈沖高度和脈沖寬度。
按照第六方面的MR成像方法,能夠使梯度脈沖的脈沖寬度和脈沖高度得到優(yōu)化。
從第七方面,本發(fā)明提供的上述配置的MR成像方法的特征在于,第i個(gè)梯度脈沖的脈沖高度是第(i-1)個(gè)梯度脈沖的脈沖高度的一半。
按照第七方面的MR成像方法,因?yàn)樘荻让}沖的脈沖高度是依次減半的,處理可以簡化。
從第八方面,本發(fā)明提供的上述配置的MR成像方法的特征在于,第一到第I個(gè)梯度脈沖的脈沖寬度基本上相等。
按照第八方面的MR成像方法,因?yàn)樘荻让}沖的脈沖寬度不變,處理可以簡化。
從第九方面,本發(fā)明提供的上述配置的MR成像方法的特征在于,對采用相位編碼器梯度的一個(gè)梯度軸施加第一到第I個(gè)梯度脈沖。
在MR成像中,由相位編碼器梯度造成的剩磁是一個(gè)關(guān)鍵問題。
因此,按照第九方面的MR成像方法,通過對采用相位編碼器梯度的一個(gè)梯度軸施加上述梯度脈沖來減少相位編碼器梯度造成的剩磁的影響。在某些采用相位編碼器梯度的具有多個(gè)梯度軸的脈沖序列中,對這些梯度軸都施加上述梯度脈沖。
從第十方面,本發(fā)明提供的一種MRI裝置包括RF脈沖發(fā)送裝置、梯度脈沖施加裝置和NMR信號接收裝置,所述MRI裝置控制上述各裝置發(fā)送一個(gè)RF脈沖、施加一種相位編碼器梯度、從一個(gè)源接收NMR信號,并且根據(jù)所述NMR信號產(chǎn)生一個(gè)MR圖像,其特征在于包括剩磁消磁裝置,用于在發(fā)送RF脈沖之前連續(xù)地施加具有交替反轉(zhuǎn)極性并且脈沖高度依次遞減的第一到第I個(gè)(□2)梯度脈沖。
按照第十方面的MRI裝置適合用來實(shí)現(xiàn)第一方面的MR成像方法。
從第十一方面,本發(fā)明提供的上述配置的MRI裝置的特征在于所述第一梯度脈沖具有和飽和剩磁一樣高的脈沖高度。
按照第十一方面的MRI裝置適合用來實(shí)現(xiàn)第二方面的MR成像方法。
從第十二方面,本發(fā)明提供的上述配置的MRI裝置的特征在于I=4。
按照第十二方面的MRI裝置適合用來實(shí)現(xiàn)第三方面的MR成像方法。
從第十三方面,本發(fā)明提供的上述配置的MRI裝置的特征在于第一到第I個(gè)梯度脈沖具有梯形脈沖波形。
按照第十三方面的MRI裝置適合用來實(shí)現(xiàn)第四方面的MR成像方法。
從第十四方面,本方面提供了一種MRI裝置包括RF脈沖發(fā)送裝置、梯度脈沖施加裝置和NMR信號接收裝置,所述MRI裝置控制上述各裝置發(fā)送RF脈沖、施加一種相位編碼器梯度、從一個(gè)源接收NMR信號,并且根據(jù)所述NMR信號產(chǎn)生一個(gè)MR圖像,其特征在于包括剩磁量測量裝置,用于連續(xù)地施加具有交替反轉(zhuǎn)極性并且脈沖高度依次遞減的第一到第I個(gè)(□2)梯度脈沖;施加一個(gè)90°RF脈沖;施加一個(gè)180°RF脈沖;在施加一個(gè)讀出梯度的同時(shí)觀察第一回波;發(fā)送一個(gè)180°RF脈沖;在施加一個(gè)讀出梯度的同時(shí)觀察第二回波;并且根據(jù)所述第一和第二回波的回波尖峰的偏移來測量剩磁量。
按照第十四方面的MRI裝置適合用來實(shí)現(xiàn)第五方面的MR成像方法。
從第十五方面,本發(fā)明提供的上述配置的MRI裝置的特征在于根據(jù)所述配置的剩磁量測量裝置測得的剩磁量來調(diào)節(jié)第二到第I個(gè)梯度脈沖的至少一個(gè)脈沖的脈沖高度和脈沖寬度。
按照第十五方面的MRI裝置適合用來實(shí)現(xiàn)第六方面的MR成像方法。
從第十六方面,本發(fā)明提供的上述配置的MRI裝置的特征在于第i個(gè)梯度脈沖的脈沖高度是第(i-1)個(gè)梯度脈沖的脈沖高度的一半。
按照第十六方面的MRI裝置適合用來實(shí)現(xiàn)第七方面的MR成像方法。
從第十七方面,本發(fā)明提供的上述配置的MRI裝置的特征在于第一到第I個(gè)梯度脈沖的脈沖寬度基本上相同。
按照第十七方面的MRI裝置適合用來實(shí)現(xiàn)第八方面的MR成像方法。
從第十八方面,本發(fā)明提供的上述配置的MRI裝置的特征在于對采用相位編碼器梯度的一個(gè)梯度軸施加第一到第I個(gè)梯度脈沖。
按照第十八方面的MRI裝置適合用來實(shí)現(xiàn)第九方面的MR成像方法。
按照本發(fā)明的MR成像方法和MRI裝置,在MR成像脈沖序列之前施加消磁梯度脈沖序列,消除前面的MR成像脈沖序列造成的剩磁并且減少剩磁量。這樣就能抑制前面的MR成像脈沖序列造成的剩磁對一個(gè)MR圖像的影響,并且能夠改善MR成像的圖像質(zhì)量。
另外,按照本發(fā)明的MR成像方法和MRI裝置,由消磁梯度脈沖序列造成的剩磁量是可以測量的。這樣就能對消磁梯度脈沖序列的消磁效果進(jìn)行評估。
根據(jù)以下參照附圖對本發(fā)明最佳實(shí)施例的說明可以看出本發(fā)明的其他目的及優(yōu)點(diǎn)。
附圖簡介
圖1的方框圖表示按照本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例的MRI裝置。
圖2的流程圖表示按照本發(fā)明的剩磁量測量程序。
圖3的示意圖表示按照本發(fā)明的一種剩磁量測量脈沖序列。
圖4的流程圖表示按照本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例的MR成像掃描程序。
圖5的示意圖表示按照本發(fā)明的一例MR成像脈沖序列。
發(fā)明的具體說明以下要參照附圖所示的實(shí)施例具體解釋本發(fā)明。應(yīng)該意識到本發(fā)明并非僅限于這些實(shí)施例。
圖1是按照本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例的MRI裝置的方框圖。
在MRI裝置100中,磁部件1具有一個(gè)空心部分(膛),可以在其中插入一個(gè)源,圍繞著空心部分設(shè)有一個(gè)永磁體1p,用來對源施加一個(gè)恒定的磁場;用來沿著X-,Y-和Z-軸產(chǎn)生梯度磁場的一個(gè)梯度磁場線圈1g;一個(gè)發(fā)射線圈1t,用來施加一個(gè)RF脈沖以激勵(lì)源內(nèi)的原子核旋轉(zhuǎn);以及一個(gè)接收線圈1r,用于檢測來自源的一個(gè)NMR信號。梯度磁場線圈1g,發(fā)射線圈1t,和接收線圈1r分別被連接到梯度磁場驅(qū)動電路3,RF功率放大器4和一個(gè)前置放大器5。
值得注意的是,可以采用超導(dǎo)磁鐵來代替永磁體1p。
一個(gè)序列存儲電路8響應(yīng)來自計(jì)算機(jī)7的指令根據(jù)存儲的脈沖序列來操作梯度磁場驅(qū)動電路3,由磁部件1中的梯度磁場線圈1g產(chǎn)生梯度磁場。序列存儲電路8還操作一個(gè)選通調(diào)制電路9,將來自一個(gè)RF振蕩電路10的載波輸出信號調(diào)制成具有預(yù)定定時(shí)和包絡(luò)線形狀的脈沖信號。該脈沖信號被作為RF脈沖施加給RF功率放大器4,在RF功率放大器4中被功率放大,并且提供給磁部件1中的發(fā)射線圈1g有選擇地激勵(lì)一個(gè)要求的成像平面。
用前置放大器5放大由磁部件1的接收線圈1r所檢測的來自源的一個(gè)NMR信號,并且將該信號輸入到一個(gè)相位檢測器12。相位檢測器12參照RF振蕩電路10的載波輸出信號來檢測來自前置放大器5的NMR信號的相位,并且向A/D轉(zhuǎn)換器11提供相位檢測信號。A/D轉(zhuǎn)換器11將相位檢測模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)并且輸入到計(jì)算機(jī)7。
計(jì)算機(jī)7從A/D轉(zhuǎn)換器11讀取數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù),執(zhí)行一種圖像重組操作以產(chǎn)生成像平面的MR圖像。計(jì)算機(jī)7還可以響應(yīng)全面的控制,例如是從一個(gè)操作控制臺13接收信息輸入。
用一個(gè)顯示裝置6顯示MR圖像。
圖2是按照本發(fā)明的剩磁量測量程序的流程圖。
在步驟E1,用圖3所示的剩磁量測量脈沖序列收集第一和第二回波即回波1和回波2的數(shù)據(jù)。
在圖3所示的剩磁量測量脈沖序列中,第一到第四梯度脈沖RS1-RS4被連續(xù)施加到相位軸上。第一到第四梯度脈沖RS1-RS4具有梯形波形,交替反轉(zhuǎn)的極性和依次減半的脈沖高度。第一梯度脈沖RS1的脈沖高度使剩磁飽和。另外,第一到第四梯度脈沖RS1-RS4的脈沖寬度基本上是相同的。
接著發(fā)射一個(gè)激勵(lì)脈沖R并且對切片軸施加一個(gè)切片梯度ss1。接下來發(fā)射第一反相脈沖P1并且對切片軸施加一個(gè)切片梯度ss2,并且在第一反相脈沖P1前、后對讀出軸施加另外的第一破碎(crusher)梯度cr1。接著對相位軸施加一個(gè)相移(dephaser)梯度dp1,然后在對相位軸施加一個(gè)讀出梯度RD1的同時(shí)接收第一回波即回波1的NMR信號,然后對相位軸施加一個(gè)與相移梯度dp1相等的回相(rephaser)梯度rp1。
接著發(fā)射第二反相脈沖P2并且對切片軸施加一個(gè)切片梯度ss3,并且在第二反相脈沖P2前、后對讀出軸施加另外的第二破碎梯度cr2。接著對相位軸施加一個(gè)相移梯度dp2,然后在對相位軸施加一個(gè)讀出梯度RD2的同時(shí)接收第二回波即回波2的NMR信號,然后對相位軸施加一個(gè)與相移梯度dp2相等的回相梯度rp2。
盡管為了消除激勵(lì)回波和FID(無感應(yīng)衰減)信號二施加了破碎梯度cr1和cr2,這樣會干擾對相位誤差的測量,可以省略。
回到圖2,在步驟E2中根據(jù)第一和第二回波即回波1和回波2的數(shù)據(jù)確定一個(gè)回波尖峰的偏移,并且根據(jù)回波尖峰的偏移確定剩磁量Δ。
用上述程序測量的剩磁量Δ代表了由第一到第四梯度脈沖RS1-RS4造成的剩磁的量值。
然后規(guī)定一個(gè)適當(dāng)?shù)脑试S值,如果剩磁量Δ大于這一允許值,就在修改了第而到第四梯度脈沖RS2-RS4的脈沖高度之后重復(fù)測量剩磁量Δ。當(dāng)剩磁量Δ變得比允許值小時(shí),就將此時(shí)的第一到第四梯度脈沖RS1-RS4確定為消磁梯度脈沖序列。
從縮短處理時(shí)間的角度來看,脈沖寬度最好是小一點(diǎn)。然二,由于脈沖寬度過小會導(dǎo)致消磁效果不足,最好還是按照與上述類似的程序來優(yōu)化這一脈沖寬度。
圖4是MR成像掃描程序的流程圖。
在步驟Q1中,首先施加按上文所述確定的第一到第四梯度脈沖RS1-RS4的消磁梯度脈沖序列,并且用執(zhí)行普通的MR成像脈沖序列的一個(gè)MR成像脈沖序列來收集連續(xù)的MR成像數(shù)據(jù)。
然后結(jié)束這一程序。
圖5的例子表示一種MR成像脈沖序列,在其中對快速旋轉(zhuǎn)回波技術(shù)采用了本發(fā)明。
在這一MR成像脈沖序列中,對相位軸連續(xù)地施加第一到第四梯度脈沖RS1-RS4。
接著按照快速旋轉(zhuǎn)回波技術(shù)執(zhí)行普通的MR成像脈沖序列。具體地說就是施加一個(gè)激勵(lì)脈沖R和一個(gè)切片梯度ss1。接著施加第一反相脈沖P1和一個(gè)切片梯度ss2。接著對相位軸施加一個(gè)相位編碼器梯度pe。接下來在對相位軸施加一個(gè)讀出梯度rd的同時(shí)接收第一回波即回波1的NMR信號。接著對相位軸施加一個(gè)重繞梯度rw。接下來施加第而反相脈沖P2和一個(gè)切片梯度ss3。接著對相位軸施加一個(gè)相位編碼器梯度pe。接下來在對相位軸施加一個(gè)讀出梯度rd的同時(shí)接收第二回波即回波2的NMR信號。接著對相位軸施加一個(gè)重繞梯度rw。然后隨著相位編碼量的變化用類似的方式接收NMR信號。重復(fù)這一MR成像脈沖序列以收集填滿k-空間的數(shù)據(jù)。
按照MRI裝置100,因?yàn)榈谝坏降谒奶荻让}沖RS1-RS4的消磁梯度脈沖序列是在一個(gè)MR成像脈沖序列的開頭連續(xù)施加的,就能夠消除由于前一個(gè)MR成像脈沖序列造成的剩磁。然后執(zhí)行普通的MR成像脈沖序列,這樣就能收集到不受前一個(gè)MR成像脈沖序列的剩磁以下對象數(shù)據(jù),從而改善MR成像的圖像質(zhì)量。
盡管在上文中I=4,I也可以等于5。或者是I也可以等于2或等于3。
本發(fā)明并非僅限于按照快速旋轉(zhuǎn)回波技術(shù)的MR成像脈沖序列,也可以應(yīng)用于任何MR成像脈沖序列。
無需脫離本發(fā)明的原理和范圍還可以構(gòu)筑成本發(fā)明的許多不同實(shí)施例。應(yīng)該認(rèn)識到本發(fā)明并非僅限于上文所述的具體實(shí)施例,而是由權(quán)利要求書來限定的。
權(quán)利要求
1.一種MR成像方法,用于發(fā)送一種RF脈沖,施加相位編碼器梯度,從一個(gè)源接收NMR信號,并且根據(jù)上述NMR信號產(chǎn)生一個(gè)MR圖像,其特征在于包括以下步驟在發(fā)送RF脈沖之前連續(xù)地施加具有交替反轉(zhuǎn)極性并且脈沖高度依次遞減的第一到第I個(gè)(□2)梯度脈沖。
2.按照權(quán)利要求1的MR成像方法,其特征在于,上述第一梯度脈沖具有和飽和剩磁一樣高的脈沖高度。
3.按照權(quán)利要求1的MR成像方法,其特征在于,I=4。
4.按照權(quán)利要求1的MR成像方法,其特征在于,第一到第I個(gè)梯度脈沖具有梯形脈沖波形。
5.一種剩磁量測量方法,其特征在于包括以下步驟連續(xù)地施加具有交替反轉(zhuǎn)極性并且脈沖高度依次遞減的第一到第I個(gè)(□2)梯度脈沖;施加一個(gè)90°RF脈沖;施加一個(gè)180°RF脈沖;在施加一個(gè)讀出梯度的同時(shí)觀察第一回波;發(fā)送一個(gè)180°RF脈沖;在施加一個(gè)讀出梯度的同時(shí)觀察第二回波;和根據(jù)上述第一和第二回波的回波尖峰的偏移來測量剩磁量。
6.按照權(quán)利要求1的MR成像方法,其特征在于還包括以下步驟根據(jù)權(quán)利要求5的剩磁量測量方法測得的剩磁量來調(diào)節(jié)第二到第I個(gè)梯度脈沖的至少一個(gè)脈沖的脈沖高度和脈沖寬度。
7.按照權(quán)利要求1的MR成像方法,其特征在于,第i個(gè)梯度脈沖的脈沖高度是第(i-1)個(gè)梯度脈沖的脈沖高度的一半。
8.按照權(quán)利要求1和7的MR成像方法,其特征在于,第一到第I個(gè)梯度脈沖的脈沖寬度基本上相同。
9.按照權(quán)利要求1和7的MR成像方法,其特征在于,還包括以下步驟對采用相位編碼器梯度的一個(gè)梯度軸施加第一到第I個(gè)梯度脈沖。
10.一種MRI裝置,包括RF脈沖發(fā)送裝置,梯度脈沖施加裝置和NMR信號接收裝置,上述MRI裝置控制上述各裝置發(fā)送RF脈沖,施加相位編碼器梯度,從一個(gè)源接收NMR信號,并且根據(jù)上述NMR信號產(chǎn)生一個(gè)MR圖像,其特征在于包括剩磁消磁裝置,用于在發(fā)送RF脈沖之前連續(xù)地施加具有交替反轉(zhuǎn)極性并且脈沖高度依次遞減的第一到第I個(gè)(□2)梯度脈沖。
11.按照權(quán)利要求10的MRI裝置,其特征在于,上述第一梯度脈沖具有和飽和剩磁一樣高的脈沖高度。
12.按照權(quán)利要求10的MRI裝置,其特征在于,I=4。
13.按照權(quán)利要求10的MRI裝置,其特征在于,第一到第I個(gè)梯度脈沖具有梯形脈沖波形。
14.一種MRI裝置,包括RF脈沖發(fā)送裝置,梯度脈沖施加裝置和NMR信號接收裝置,上述MRI裝置控制上述各裝置發(fā)送RF脈沖,施加相位編碼器梯度,從一個(gè)源接收NMR信號,并且根據(jù)上述NMR信號產(chǎn)生一個(gè)MR圖像,其特征在于包括剩磁量測量裝置,用于連續(xù)地施加具有交替反轉(zhuǎn)極性并且脈沖高度依次遞減的第一到第I個(gè)(□2)梯度脈沖;施加一個(gè)90°RF脈沖;施加一個(gè)180°RF脈沖;在施加一個(gè)讀出梯度的同時(shí)觀察第一回波;發(fā)送一個(gè)180°RF脈沖;在施加一個(gè)讀出梯度的同時(shí)觀察第二回波;和根據(jù)上述第一和第二回波的回波尖峰的偏移來測量剩磁量。
15.按照權(quán)利要求10的MRI裝置,其特征在于根據(jù)權(quán)利要求14的剩磁量測量裝置測得的剩磁量來調(diào)節(jié)第二到第I個(gè)梯度脈沖的至少一個(gè)脈沖的脈沖高度和脈沖寬度。
16.按照權(quán)利要求10的MRI裝置,其特征在于,第i個(gè)梯度脈沖的脈沖高度是第(i-1)個(gè)梯度脈沖的脈沖高度的一半。
17.按照權(quán)利要求10和16的MRI裝置,其特征在于,第一到第I個(gè)梯度脈沖的脈沖寬度基本上相同。
18.按照權(quán)利要求10和16的MRI裝置,其特征在于,對采用相位編碼器梯度的一個(gè)梯度軸施加第一到第I個(gè)梯度脈沖。
全文摘要
一種磁共振成像方法,剩磁量測量方法以及磁共振成像裝置,為了抑制前一個(gè)MR成像脈沖序列造成的剩磁對一個(gè)MR圖像的影響,在一個(gè)MR成像脈沖序列之前施加一個(gè)消磁梯度脈沖序列RS1-RS4,以消除前一個(gè)MR成像脈沖序列造成的剩磁,并且減少剩磁量。
文檔編號G01R33/48GK1373369SQ01143188
公開日2002年10月9日 申請日期2001年10月31日 優(yōu)先權(quán)日2000年10月31日
發(fā)明者M·米約施 申請人:Ge醫(yī)療系統(tǒng)環(huán)球技術(shù)有限公司