快速高分辨率磁共振成像中噪声抑制问题研究基本信息

中文名 快速高分辨率磁共振成像中噪声抑制问题研究 项目负责人 章勇勤
项目类别 青年科学基金项目 依托单位 北京大学

针对当今磁共振成像技术存在时间、空间分辨率不足和信噪比偏低等关键问题,本项目深入研究快速高分辨率磁共振成像中噪声抑制的理论和方法。研究内容主要包括: 颈动脉磁共振成像的射频线圈阵列的设计优化;特殊脉冲序列设计及并行磁共振成像重建算法优化;磁共振图像降噪方法及超分辨率技术。现有临床应用的商业颈动脉线圈阵列通常是4通道且分为2组的相控阵线圈,即每组由2个通道单元组成。当遇到人颈部较短或颈动脉深度较大的情况时,这种射频线圈的穿透深度、覆盖面积和信噪比有时难以满足要求。在本项目中,我们研制出一种用于磁场强度为3T的磁共振成像扫描仪的8通道相控阵接收线圈。所研制的射频线圈原型分为2组,每组由3个重叠的回路和1个蝶形回路构成。通过模体和人体实验初步发现,相比现有Machnet BV公司的商业4通道射频线圈,本项目所研制的颈动脉射频线圈在很多情况下能够显著提高信噪比,明显改善了穿透深度和覆盖面积。为了解决现有磁共振成像技术存在时间、空间分辨率偏低以及图像重建算法的噪声传播效应等问题,在本项目中,结合并行成像技术,我们提出了一种基于部分可分离函数模型的图像重建算法及其对应的特殊脉冲序列。仿真和实验结果表明,本项目所研制的脉冲序列能够有效地采集训练数据和图像数据,极大地减少了数据采集时间,基于部分可分离模型的图像重建算法能够有效地利用时空域数据结构模式来实现动态磁共振成像,明显地降低了噪声传播效应,显著地提高了磁共振成像的时间和空间分辨率。由于图像重建算法的噪声传播效应,磁共振图像依然存在噪声。在本项目中,我们提出一种基于低秩逼近的图像降噪方法,借助块匹配方法来搜索相似图相片,采用平行分析法来提取信号维度,利用加权平均法来生成参考图像,再使用维纳滤波去除噪声。随后,引入形状自适应核函数,提出一种新颖的基于核维纳滤波的图像降噪算法,进一步提高噪声消除效果。为了方便观察人体的解剖结构或病变,我们提出一种基于结构约束稀疏表示的图像超分辨率方法,根据图像不同尺度之间的固有冗余,设计逐级放大策略来初步估计高分辨率图像,然后利用不同分辨率图像之间的梯度分布相似性约束来建立图像超分辨率问题的稀疏模型,通过交替最小化方法求解目标高分辨率图像。仿真和实验结果表明,本项目所提图像复原方法有效地消除磁共振图像噪声,进一步提高了磁共振图像分辨率,为磁共振成像在临床诊断和治疗的应用提供支撑。

快速高分辨率磁共振成像中噪声抑制问题研究造价信息

市场价 信息价 询价
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快速提升架 130M以内 查看价格 查看价格

台·月 深圳市2011年3月信息价
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工业高分辨率镜头 16mm ,百万像素工业级|175套 1 查看价格 浙江大华技术股份有限公司广州分公司 广东  东莞市 2016-10-25
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时间、空间分辨率不足和信噪比偏低是磁共振成像(MRI)技术发展和医学应用的主要障碍。本项目将致力于修正和完善快速高分辨率磁共振成像中噪声抑制的理论和方法。研究内容包括:根据成像参数和临床应用要求,研究基于FLASH和bSSFP的对比噪声比(CNR)优化的特殊脉冲序列;为加快数据采集速度和降低相位编码误差,研究多通道径向(Radial)轨迹采样的数据结构及可用于并行成像的采样特性,研究时域交叉采样、超分辨率技术、可变核函数、网格化方法等技术用于改进TGRAPPA方案来抑制原始数据的残余噪声传播;研究如何利用并行磁共振成像(pMRI)数据固有冗余来消除原始数据噪声和利用时空域结构自相似性来消除重建图像噪声。利用计算机仿真和MRI实验来验证所提出的磁共振噪声消除方法,实现人体组织器官实时高分辨率成像。本项目研究结果将极大提高成像速度和改善图像质量,并且促进MRI在临床诊断和治疗中的应用。

快速高分辨率磁共振成像中噪声抑制问题研究常见问题

  • 高分辨率led显示屏像素是多少谁清楚?

    你好,LED显示屏是1024*768的分辨率,就是宽1024点,高768点象素,如果你的电脑显示器也是工作在1024*768分辨率模式,那就是一样大的,图片大小最好和分辨率设置一样大,图片不需要显示的...

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  • 高分辨率光谱仪的波段宽度是多少?

    光谱分辨率为探测光谱辐射能量的最小波长间隔,而确切的讲,为光谱探测能力。 中文名光谱分辨率 外文名band   width 定       ...

快速高分辨率磁共振成像中噪声抑制问题研究文献

高分辨率影像城市绿地快速提取技术与应用 高分辨率影像城市绿地快速提取技术与应用

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高分辨率影像城市绿地快速提取技术与应用

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高分辨率影像建筑物提取方法对比 高分辨率影像建筑物提取方法对比

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与传统的信息提取方法相比;将机器学习算法应用到遥感影像信息提取中;可以提高结果的精度;文章以WorldView-2遥感影像为例;首先利用多尺度分割选取最优分割尺度;获得影像对象;在基于对象的基础上利用特征空间优选工具获得最优特征子集;最后利用J48算法、随机森林算法对建筑物提取的效果进行分析;实验结果表明:J48算法在高分辨率影像建筑物提取中有更好地效果;

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内容介绍

本书以医学影像专业为对象,系统讲述磁共振成像的物理原理,阐明理解磁共振影像各方面的特性必需的基本概念,并介绍操作使用磁共振成像系统的知识,以及磁共振成像领域的最新成就。本书可以作为医学影像专业的教材,也可供从事本专业工作的技术人员、临床医生和研究生阅读。

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  千龙网北京4月8日讯 据国家食品药品监督管理局网站消息,飞利浦医疗(苏州)有限公司报告,由于磁体消磁可能导致氦气泄露的原因,飞利浦医疗(苏州)有限公司对其生产的磁共振成像系统(注册证编号:国械注准20173284312号)、医用磁共振成像系统[注册证编号:国食药监械(准)字2014第3280353号]进行主动召回。召回级别为三级。

据悉,本次共涉及产品412台,涉及型号为Multiva 1.5T,在中国销售的数量为107台。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。

磁共振功能成像简述及概念

磁共振脑功能成像(fMRI)是通过刺激特定感官,引起大脑皮层相应部位的神经活动(功能区激活),并通过磁共振图像来显示的一种研究方法。

它不但包含解剖学信息,而且具有神经系统的反应机制,作为一种无创、活体的研究方法,对进一步了解人类中枢神经系统的作用机制,以及临床研究提供了一个重要的途径

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