本发明公开了一种用于低场磁共振的多对比度成像方法和设备。该方法包括:依次采用设定的第一射频脉冲序列和第二射频脉冲序列应用于目标成像区域;针对第一射频脉冲序列采集第一组回波信号,并针对第二射频脉冲序列采集第二组回波信号,其中第一组回波信号和第二组回波信号中均包含多个回波;对所获得的回波信号进行调制和欠采样,进而重建得到目标成像区域的多种对比度的磁共振图像。本发明通过单次扫描过程可以生成多种对比度图像并显著缩短了图像生成的时间,增强了重建图像的清晰度。
一种用于低场磁共振的多对比度成像方法,包括以下步骤:
步骤S1:依次采用设定的第一射频脉冲序列和第二射频脉冲序列应用于目标成像区域,其中第一射频脉冲序列采用第一翻转角,第二射频脉冲序列采用第二翻转角;
步骤S2:针对第一射频脉冲序列采集第一组回波信号,并针对第二射频脉冲序列采集第二组回波信号,其中第一组回波信号和第二组回波信号中均包含多个回波;
步骤S3:对所获得的回波信号进行调制和欠采样,进而重建得到目标成像区域的多种对比度的磁共振图像。
1. 医学影像学:
- 在医学诊断中,低场磁共振常用于特定部位的成像,如关节、四肢等。
- 多对比度成像方法可提供更清晰、更准确的组织结构信息,有助于病灶诊断和治疗规划。
2. 研究和科学应用:
- 在科学研究中,低场磁共振用于生物医学、材料科学等领域的研究。
- 多对比度成像方法提供不同角度和层次的信息,帮助科学家了解物质特性和组织结构。
3. 临床应用:
- 在资源受限或特殊情况下,低场磁共振成像作为一种廉价、便携的成像技术,在临床实践中具有应用潜力。
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生AC态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
1. 多序列成像:
- 使用不同的成像序列,如T1加权、T2加权、Proton Density加权等,以获取不同对比度和组织信息。
- 每种序列具有不同的信号特性,从而提供更丰富的图像信息。
2. 多参数成像:
- 测量和利用不同成像参数,如弛豫时间(T1、T2)、Proton Density、灌注等,以获得多种对比度。
- 基于组织对参数不同响应的特性,实现不同对比度的成像。
3. 并行成像技术:
- 采用并行成像技术,如并行成像加速、平行成像等,加快图像获取速度。
- 提高成像效率,减少成像过程中的伪影和运动造成的影响。
技术转让
多对比度成像方法在低场磁共振成像领域具有广泛的应用,主要用于改善图像质量、增强对不同组织结构的成像对比度,以及提供更多信息的获取。