Method of correction for magnetic field inhomogeneity in...

A - Human Necessities – 61 – B

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A61B 5/055 (2006.01)

Patent

CA 2234601

A method of correcting for magnetic field inhomogeneity caused by various factors, such as implanted metal and air/tissue interfaces, in magnetic resonance imaging (MRI) is provided. Geometric distortion due to inhomogeneity in a staticmagnetic field B0 is corrected for by addition of a compensation gradient. The compensation gradient is applied in the slice selection direction Z, has a timing substantially identical to the standard frequency encoding gradient Gx, and has an amplitude identical to the slice selection gradient Gz that is applied during the initial RF excitation. Inhomogeneity in an RF field B1 is compensated for by utilizing an RF coil that is large enough in size as compared with a metal implant to make the volumetric percentage of the metal in the coil insignificant. Inhomogeneity in agradient field G = (Gx,Gy,Gz) is corrected for by a treatment of the most significant error factor Gz that causes slice thickness error. Specifically, the method acquires two images with complementary slice thickness error by using two pulse sequenceswith flipped slice selection gradients Gz; combination of the two images successfully cancels the effect of the slice thickness error. Local dephasive MRI signal loss due to magnetic field inhomogeneity is corrected for by acquisition of two images with positive and negative offset Gz gradient lobes, respectively. The pair of images are combined to cancel the effect of local signal loss error.

L'invention est une méthode de correction des inhomogénéités du champ magnétique causées par divers facteurs, tels que les implants métalliques et les interfaces air-tissu, dans l'imagerie à résonance magnétique. Les distorsions géométriques dues aux inhomogénéités d'un champ magnétique statique B0 sont corrigées par l'addition d'un gradient de correction. Ce gradient de correction est appliqué à la direction de sélection de tranche Z; son évolution temporelle est essentiellement identique à celle du gradient de codage de fréquences standard Gx et son amplitude est essentiellement identique à celle du gradient de sélection de tranche Gz appliqué durant l'excitation RF initiale. Les inhomogénéités des champs RF et B1 sont corrigées au moyen d'une bobine RF de taille suffisamment grande par comparaison avec l'implant métallique pour rendre négligeable le pourcentage volumétrique du métal dans la bobine. Les inhomogénéités de champ de gradient G = (Gx, Gy, Gz) sont corrigées en traitant le facteur d'erreur le plus important Gz dans l'erreur sur l'épaisseur des tranches. Plus exactement, la méthode de l'invention fait l'acquisition de deux images à erreurs d'épaisseur de tranche complémentaires en utilisant deux suites d'impulsions avec des gradients de sélection de tranche inversés Gz; en combinant ces deux images, elle annule les erreurs d'épaisseur de tranche. Les pertes locales de signaux d'imagerie à résonance magnétique par déphasage qui résultent de l'inhomogénéité du champ magnétique sont corrigées par l'acquisition de deux images ayant des lobes de gradient Gz à décalage positif et négatif respectivement. Ces deux images sont combinées pour annuler l'erreur due à la perte de signal locale.

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