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    • 4. 发明申请
    • REAL-TIME ADAPTIVE PHYSIOLOGY SYNCHRONIZATION AND GATING FOR STEADY STATE MR SEQUENCES
    • 用于稳态状态序列的实时自适应生理同步和增益
    • WO2015082234A1
    • 2015-06-11
    • PCT/EP2014/075285
    • 2014-11-21
    • KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
    • PEDNEKAR, AmolMUTHUPILLAI, Raja
    • G01R33/54G01R33/561G01R33/567
    • G01R33/5673A61B5/0205A61B5/055A61B5/08G01R33/34G01R33/385G01R33/546G01R33/5614G01R33/5676
    • The present invention is related to a method of acquiring free-breathing steady-state magnetic resonance images (MRI) and a free-breathing Magnetic Resonance (MR) imaging system (10) for generating a MR image of a test subject (20) at least comprising a magnetic field unit, a control unit for controlling functions of the MR imaging system, an image processing unit and a user interface capable of receiving parameters defining a MR-pulse sequence, wherein the MR imaging system further comprises a detection unit (36) for detecting physiological activity of a test subject and a data processing unit (40) capable of performing statistical analysis of the physiological activity data and capable to adaptively tailor at least one of the parameters of the MR-pulse sequence based on the statistical analysis. This includes at least adjustment of at least the starting points and/or the duration of RF-dummy excitations which are part of the MR-pulse sequence.
    • 本发明涉及一种获取自主呼吸的稳态磁共振图像(MRI)和自由呼吸磁共振(MR)成像系统(10)的方法,用于产生测试对象(20)的MR图像, 至少包括磁场单元,用于控制MR成像系统的功能的控制单元,能够接收定义MR脉冲序列的参数的图像处理单元和用户接口,其中所述MR成像系统还包括检测单元(36 ),用于检测测试对象的生理活动,以及数据处理单元(40),其能够执行生理活动数据的统计分析,并且能够基于统计分析自适应地定制MR脉冲序列的参数中的至少一个。 这至少包括作为MR脉冲序列的一部分的RF虚拟激励的起始点和/或持续时间的至少调整。
    • 6. 发明申请
    • PHANTOM BASED MR FIELD MAPPING OF THE POLARIZING MAGNETIC FIELD
    • 偏振磁场的基于PHANTOM的MR场映射
    • WO2014097056A1
    • 2014-06-26
    • PCT/IB2013/060809
    • 2013-12-11
    • KONINKLIJKE PHILIPS N.V.PHILIPS DEUTSCHLAND GMBH
    • OVERWEG, Johannes AdrianusNEHRKE, Kay
    • G01R33/24G01R33/58
    • G01R33/243G01R33/34G01R33/385G01R33/58
    • The present invention provides a phantom (200) for use in a magnetic resonance (MR) imaging system (110) with a set of resonating volumes (206) positioned in a base body (202), whereby the base body (202) has a spherical or ellipsoid shape in accordance with a volume of interest (203) of the MR imaging system (110), and the resonating volumes (206) are located at a circumference of the base body (202). The phantom is used in a method for evaluating the magnetic field of a main magnet (114) of a magnetic resonance (MR) imaging system (110), comprising the steps of positioning the phantom (200) within the main magnet (114), performing a 3D spectroscopic MR measurement of the phantom (200) using the MR imaging system (110), thereby measuring resonances of the resonating volumes (206), assigning the measured resonances to the resonating volumes (206), and evaluating the magnetic field of the main magnet (114) from the MR measurement of the phantom (200) based on the measured resonances of the resonating volumes (206). Accordingly, the MR imaging system itself is directly used for determining the magnetic field of its main magnet. Accordingly, the MR imaging system itself can be used as measurement equipment, instead of a separate NMR magnetometer, which is required for conventional determination of the magnetic field.
    • 本发明提供了一种用于磁共振(MR)成像系统(110)的体模(200),其具有定位在基体(202)中的一组谐振体积(206),由此基体(202)具有 根据MR成像系统(110)的感兴趣体积(203)和谐振体积(206)位于基体(202)的圆周处的球形或椭球形状。 该幻影用于评估磁共振(MR)成像系统(110)的主磁体(114)的磁场的方法,包括以下步骤:将体模(200)定位在主磁体(114)内, 使用MR成像系统(110)执行体模(200)的3D分光MR测量,从而测量谐振体积(206)的共振,将测量的共振分配给谐振体积(206),并且评估磁场 基于所测量的共振体积(206)的共振,来自所述体模(200)的MR测量的所述主磁体(114)。 因此,MR成像系统本身直接用于确定其主磁体的磁场。 因此,MR成像系统本身可以用作测量设备,而不是单独的NMR磁强计,这是常规确定磁场所需要的。
    • 7. 发明申请
    • TOMOGRAPHIEGERÄT MIT INTEGRIERTER BELEUCHTUNG
    • 含光源成像装置
    • WO2014075885A1
    • 2014-05-22
    • PCT/EP2013/072254
    • 2013-10-24
    • SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
    • MEIER, Norman
    • A61B6/08A61B6/00
    • A61B90/30A61B5/055A61B6/032A61B6/08A61B6/4007A61B6/4435A61B6/4447A61B6/486A61B2090/309G01R33/30G01R33/34G01R33/48
    • Die Erfindung beruht auf der Idee bei einem Tomographiegerät, umfassend eine Gantry (2) sowie ein Leuchtmittel (4), ausgelegt zur Beleuchtung eines in die Öffnung der Gantry (2) hineinragenden Untersuchungsbereiches, das Leuchtmittel (4) derart in die Gantry (2) zu integrieren, dass die Oberfläche der Gantry einen glatten Übergang zum Lichtaustrittsfenster des Leuchtmittels (4) aufweist. Durch das erfindungsgemäß integrierte Leuchtmittel (4) werden die Bedingungen einer Behandlung des Untersuchungsbereiches bei einer gleichzeitigen tomographischen Bildaufnahme verbessert, und zwar dahingehend, dass der behandelnden Person ein großer Bewegungsspielraum bei gleichzeitiger Beleuchtung des Untersuchungsbereiches eines Patienten gewährleistet wird. Denn durch den glatten Übergang der Oberfläche der Gantry (2) zu dem Lichtaustrittsfenster des Leuchtmittels (4) trägt das Leuchtmittel (4) nicht auf, so dass die Gefahr einer Kollision zwischen einer behandelnden Person und/oder einem medizinischen Instrument und dem Leuchtmittel (4) verringert wird.
    • 本发明是基于在一个断层摄影装置,其包括在台架的台架(2)和(4),适于在扫描架的开口以照明的照明装置(2)突出到所述检查区域中,发光装置(4)以这样一种方式的想法(2) 整合该机架的表面具有平滑的过渡,以在照明装置(4)的光出射窗。 通过本发明集成照明装置(4),以改善治疗的检查区的条件以同时断层图像记录,即出席大范围与患者的检查区域的同时照射运动的人确保的效果。 因为由台架(2)以所述照明装置的光出射窗的表面的平滑过渡(4)不承担对照明装置(4),从而使处理过的个人和/或医疗器械,和照明装置之间碰撞的风险(4- )减少。
    • 10. 发明申请
    • PROCEDE DE REALISATION D'UN MODULE COMPACT DE PILOTAGE D'UNE ANTENNE HAUTE FREQUENCE POUR APPAREIL D'IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE
    • 生产用于核磁共振成像装置的高频天线的紧凑控制模块的方法
    • WO2013011223A1
    • 2013-01-24
    • PCT/FR2012/051602
    • 2012-07-06
    • COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVESFERRAND, GuillaumeLUONG, Michel
    • FERRAND, GuillaumeLUONG, Michel
    • G01R33/3415A61B5/055G01R33/34H01P5/22
    • G01R33/36A61B5/055G01R33/34G01R33/3415G01R33/5612Y10T29/49016
    • La présente invention a pour objet un procédé de réalisation d'un module de pilotage compact d'une antenne haute fréquence pour appareil d'imagerie par résonance magnétique comportant M éléments de pilotage et N éléments rayonnants, ledit module de pilotage étant représenté par une matrice de pilotage P, P étant une matrice approchée d'une matrice de pilotage P permettant de piloter les N éléments rayonnants à partir des M éléments de pilotage; ledit procédé comportant : une étape de décomposition de la matrice de pilotage P en deux matrices H x L; la première matrice L , de dimension MxM , étant apte à transformer en amplitude et en phase une pluralité de M signaux Vm émis par ladite pluralité M d'éléments de pilotage en M signaux V,; la deuxième matrice H de dimension NxM recevant en entrées lesdits M signaux V,; une étape de fabrication de ladite matrice H avec un nombre d'étage inférieur au nombre d'étage nécessaire à l'implémentation de la matrice de pilotage P, lesdits étages étant implémentés par des moyens de couplage (17), des moyens de déphasage (18) et des moyens de permutations (19); une étape de mise en œuvre de ladite matrice L par des moyens logiciels à partir de l'implémentation de ladite matrice H déterminée lors de l'étape précédente.
    • 本发明的目的是提供一种制造用于包括M个控制元件和N个辐射元件的磁共振成像装置的高频天线的紧凑控制模块的方法,所述控制模块由控制矩阵P,P 是用于使用M个控制元件来控制N个辐射元件的控制矩阵P的近似矩阵; 所述方法包括:将所述控制矩阵P分成两个矩阵H x L的步骤; 尺寸MxM的第一矩阵L能够在幅度和相位上将由所述多个M个控制元件发射的多个M个信号Vm变换为M个信号V; 尺寸为N×M的第二矩阵H,接收所述M个信号V作为输入; 产生具有低于实现控制矩阵P所需的级数的级数的所述矩阵H的步骤,所述级由耦合装置(17),相位移装置(18)和置换装置(19)实现, ; 以及使用来自在前一步骤中确定的矩阵H的实现的软件装置来实现所述矩阵L的步骤。