【摘 要】
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核磁共振成像(MRI)作为一种新型的非介入式、无放射性影像技术,已经在医疗成像诊断领域起到了至关重要作用,而超导MRI系统凭借高磁场强度、高均匀度等优点,已经逐渐成为目前
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核磁共振成像(MRI)作为一种新型的非介入式、无放射性影像技术,已经在医疗成像诊断领域起到了至关重要作用,而超导MRI系统凭借高磁场强度、高均匀度等优点,已经逐渐成为目前主流的医学影像设备。MRI系统中心球形成像空间(DSV)的磁场均匀性对最终的成像质量有着决定性的影响,但是生产制造、工程安装、外界环境等因素都可能导致DSV磁场均匀性的改变,因此,在系统生产制造的过程中,通过一系列的匀场步骤提升DSV均匀度至预期水平是必不可少的。无源匀场是一种依靠金属匀场片在主磁场内产生的磁化磁场,来补偿DSV的不均匀场的方法。本文根据设计并开发的新型DSV磁场测量系统对实例超导磁体进行实际的测量;并提出了一种非线性的无源匀场算法,主要成果如下:1、针对MRI圆筒型超导磁体DSV磁场测量的传统方法中探头位置移动不准确、数据记录繁琐、操作过程复杂等缺点,设计并开发了基于Labview的新型DSV磁场测量系统:通过编写Labview控制程序(串口通信、数据采集程序和人机交互界面)对高斯计进行仪器控制,划分DSV表面的测量点,通过调节测量装置来精确移动探头位置。该系统实现了DSV表面测量点磁场数据的实时采集,无需手动记录,可通过导出数据到TXT文件的方式保存磁场数据至本地。经工程实际应用,操作便捷、高效,实测超导磁体的DSV均匀度为416.0506ppm。2、针对传统线性规划无源匀场算法DSV均匀度提升程度不够、DSV均匀度和匀场片使用的总厚度难以兼顾等缺点,提出了一种基于L1范数约束的无源匀场算法:利用L2范数对磁场误差进行正则化约束,保证DSV均匀度最优,加上匀场片厚度矩阵的L1范数,组成目标函数,有效的平衡DSV磁场均匀度与匀场片总厚度,在保证均匀性的同时,尽量降低匀场片的使用量,削弱涡流。该算法最优解与线性规划算法相比,匀场片使用的总厚度仅相差0.67%,但是DSV均匀度提升了48.32%(线性规划算法匀场后的DSV均匀度:16.0383ppm,本文算法匀场后的DSV均匀度:8.2892ppm)。
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