CN117278649A - 磁共振系统、磁共振设备的扫描方法和计算机设备 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种磁共振设备的扫描方法、系统、计算机设备和存储介质,该方法包括:确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型,根据用户输入的当前协议以及目标梯度线圈类型,确定与目标梯度线圈类型对应的目标协议,控制磁共振设备根据目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描;本申请实施例中的磁共振设备,用户可自行更换任一类型的梯度线圈,磁共振设备可根据不同的梯度线圈自动进行参数配置和校准,实现磁共振扫描,无需相关技术人员到现场进行梯度线圈的更换,也无需在更换梯度线圈后对磁共振设备的相关参数进行人工配置,降低了人力成本,提高了梯度线圈更换和磁共振扫描的效率。
Description
本发明专利申请是申请日为2021年12月21日、申请号为2021115716283、名称为“磁共振设备的扫描方法、系统、计算机设备和存储介质”的中国发明专利申请的分案申请。
技术领域
本申请涉及磁共振技术领域,特别是涉及一种磁共振系统、磁共振设备的扫描方法和计算机设备。
背景技术
随着磁共振技术的发展,磁共振技术广泛应用于物理、化学、生物、医疗等多种领域,成为分析生物大分子复杂结构和诊断病情强有力的方法之一。现如今,在采用磁共振技术的磁共振设备进行磁共振扫描时,对磁共振扫描的精度也有了不同的要求,目前可以通过更换不同性能的梯度线圈,来实现不同精度的磁共振扫描。
传统技术中,用户在更换梯度线圈时,需要生产厂商的技术人员到现场进行协助,也就是说,技术人员需要到现场更换梯度线圈,并在更换完梯度线圈之后,还需在磁共振系统的配置管理界面进行梯度线圈的相关参数配置,并将配置好的与该梯度线圈相关的特性参数存储到系统中,以便磁共振系统基于配置好的参数进行磁共振扫描。
然而,目前的在更换梯度线圈后通过人工配置以进行磁共振扫描的过程比较繁琐,人力成本较大,且效率较低。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种可便于用户自己更换梯度线圈,并在用户更换好梯度线圈后磁共振设备可以自动进行相关参数配置以进行磁共振扫描的磁共振设备的扫描方法、系统、计算机设备和存储介质。
第一方面,本申请提供了一种磁共振设备的扫描方法,该方法包括:
确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议;
控制磁共振设备根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
在其中一个实施例中,根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议,包括:
判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配;
在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型匹配的情况下,将当前协议作为目标协议。
在其中一个实施例中,根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议,包括:
判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配;
在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型不匹配的情况下,根据该目标梯度线圈类型生成中间协议;
根据该中间协议对用户输入的当前协议进行协议转换,生成目标协议。
在其中一个实施例中,根据该目标梯度线圈类型生成中间协议,包括:
从预先存储的系统校准参数中,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标系统校准参数;
根据该目标系统校准参数,计算该中间协议中各参数的第一范围,生成该中间协议。
在其中一个实施例中,根据该中间协议对用户输入的当前协议进行协议转换,生成目标协议,包括:
根据该中间协议中各参数的第一范围以及用户输入的当前协议中各参数的第二范围,确定各参数的目标范围;
基于各参数的目标范围,生成目标协议。
在其中一个实施例中,根据该中间协议中各参数的第一范围以及用户输入的当前协议中各参数的第二范围,确定各参数的目标范围,包括:
针对用户输入的当前协议中的各参数,计算参数的第二范围与中间协议中与该参数对应的参数的第一范围之间的范围交集,将该范围交集作为该参数的目标范围。
在其中一个实施例中,用户输入的当前协议为磁共振设备预先安装的系统默认协议包中的协议或者用户自定义协议包中的协议。
在其中一个实施例中,该方法还包括:
根据目标系统校准参数对磁共振设备的系统参数进行配置校准。
第二方面,本申请还提供了一种磁共振设备的扫描装置,该装置包括:
第一确定模块,用于确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
第二确定模块,用于根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议;
控制模块,用于控制磁共振设备根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
第三方面,本申请还提供了一种磁共振系统,该系统包括:梯度线圈、存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议;
控制磁共振设备根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
第四方面,本申请还提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,该存储器存储有计算机程序,该处理器执行该计算机程序时实现以下步骤:
确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议;
控制磁共振设备根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
第五方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议;
控制磁共振设备根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
第六方面,本申请还提供了一种计算机程序产品。该计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议;
控制磁共振设备根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
上述磁共振设备的扫描方法、系统、计算机设备和存储介质,该方法包括:确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型,根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议,接着,控制磁共振设备根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描;也就是说,本申请实施例中的磁共振设备,能够在更换了梯度线圈后,自动确定目标梯度线圈,并识别更换后的目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型,并在进行磁共振扫描时,自动基于用户输入的当前协议匹配更换后的梯度线圈,得到目标协议,进而,基于该目标协议和系统参数进行磁共振扫描,无需相关技术人员到现场进行梯度线圈的更换,也无需在更换梯度线圈后对磁共振设备的相关参数进行人工配置,采用本申请中的方法,用户可自行更换任一类型的梯度线圈,磁共振设备也可根据不同的梯度线圈自动进行参数配置和校准,实现磁共振扫描,大大降低了人力成本,也提高了梯度线圈更换的便捷性和快捷性,以及提高了更换梯度线圈后的磁共振设备进行磁共振扫描工作的效率。
附图说明
图1为一个实施例中磁共振设备的扫描方法的流程示意图;
图2为另一个实施例中磁共振设备的扫描方法的流程示意图;
图3为另一个实施例中磁共振设备的扫描方法的流程示意图;
图4为另一个实施例中磁共振设备的扫描方法的流程示意图;
图5为一个实施例中磁共振设备的扫描方法的完整流程示意图;
图6为一个实施例中磁共振设备的扫描装置的结构框图;
图7为另一个实施例中磁共振设备的扫描装置的结构框图;
图8为另一个实施例中磁共振设备的扫描装置的结构框图;
图9为另一个实施例中磁共振设备的扫描装置的结构框图;
图10为一个实施例中磁共振系统的结构图;
图11为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
在一个实施例中,如图1所示,提供了一种磁共振设备的扫描方法,本实施例以该方法应用于磁共振设备进行举例说明,可以理解的是,该方法也可以应用于服务器,还可以应用于包括磁共振设备和服务器的系统,并通过磁共振设备和服务器的交互实现。本实施例中,该方法可以包括以下步骤:
步骤101,确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型。
其中,磁共振设备可以接入的梯度线圈的类型可以根据线圈性能分为多种不同类型的梯度线圈,例如:高性能的厚梯度线圈、普通性能的薄梯度线圈,当然,也可以根据实际使用需求,生产不同性能要求和不同厚度的梯度线圈等,本申请实施例中对梯度线圈的线圈类型并不做具体限定。
可选地,在用户更换磁共振设备的梯度线圈时,磁共振设备可以通过扫描该梯度线圈上的标识信息获取当前接入的该梯度线圈的目标梯度线圈类型,该标识信息可以是二维码、条形码等,该标识信息中可以包括该梯度线圈的编码或者唯一ID、也可以包括该梯度线圈的线圈类型;可选地,也可以通过获取用户输入的该当前接入的梯度线圈的目标梯度线圈类型,还可以通过磁共振设备自动检测或识别来确定当前是否接入目标梯度线圈,并在确定当前接入目标梯度线圈的情况下,进一步确定当前接入的目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型,例如:可以通过检测当前接入该梯度线圈后该磁共振设备或者磁共振设备内的检测电路的相关参数,如:接入后的电流、电压、电阻等,根据相关参数的大小和不同线圈类型对应的该参数的参考大小之间的关系,确定当前接入的梯度线圈的目标梯度线圈类型。需要说明的是,上述各种确定磁共振设备当前接入的梯度线圈的目标梯度线圈类型的方法仅是作为举例进行说明,本申请实施例中对确定目标梯度线圈类型的方法并不做限定。
步骤102,根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议。
通常,用户从生产厂商购买梯度线圈后,生产厂商会向用户提供该梯度线圈对应的出厂默认协议包,该默认协议包中可以包括适用于该梯度线圈类型的多个协议,每个协议中可以包括采用接入了该梯度线圈的磁共振设备进行磁共振扫描时所需的多个参数对应的参数值,例如:采集时间、回波时间、回波间隙、回波链长度、激励次数等参数。磁共振设备在接入不同的梯度线圈后,需要对应安装该梯度线圈对应的协议包,并可以将安装好的协议包进行本地存储,以及还可以将已经安装好的协议包通过显示界面进行显示,以供用户选择协议包中的协议进行扫描。
可选地,在该磁共振设备中安装有至少一个协议包的情况下,在进行磁共振扫描时,用户可以在显示界面中输入要扫描的当前协议,磁共振设备在获取到该当前协议后,根据该当前协议和上述确定出的当前接入的梯度线圈的目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议,只有在协议与梯度线圈类型匹配的情况下,才能进行正常的磁共振扫描;可选地,在该当前协议与该目标梯度线圈类型匹配的情况下,可以将该当前协议作为与目标梯度线圈类型对应的目标协议,在该当前协议与该目标梯度线圈类型不匹配的情况下,可以基于该磁共振设备上预先存储的与该目标梯度线圈类型对应的初始协议(该初始协议可以是与该目标梯度线圈类型对应的默认协议包中的协议)对该当前协议进行转换,生成与目标梯度线圈类型对应的目标协议。
步骤103,控制磁共振设备根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
其中,磁共振设备的系统参数可以为该梯度线圈的相关物理参数,例如:梯度线圈产生的涡流大小;可选地,磁共振设备在检测到接入新的梯度线圈(即与前一次接入的梯度线圈的类型不同)的情况下,可以自动校正接入该新的梯度线圈后的该磁共振设备的系统参数,以匹配新接入的梯度线圈;也就是说,该系统参数可以是磁共振设备基于当前接入的梯度线圈的目标梯度线圈类型进行系统校准后的系统参数。
在基于上述步骤,确定出目标协议之后,磁共振设备可以根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描,以获取磁共振扫描图像。
上述磁共振设备的扫描方法中,确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型,根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议,接着,控制磁共振设备根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描;也就是说,本申请实施例中的磁共振设备,能够在更换了梯度线圈后,自动确定目标梯度线圈,并识别更换后的目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型,并在进行磁共振扫描时,自动基于用户输入的当前协议匹配更换后的梯度线圈,得到目标协议,进而,基于该目标协议和系统参数进行磁共振扫描,无需相关技术人员到现场进行梯度线圈的更换,也无需在更换梯度线圈后对磁共振设备的相关参数进行人工配置,采用本申请中的方法,用户可自行更换任一类型的梯度线圈,磁共振设备也可根据不同的梯度线圈自动进行参数配置和校准,实现磁共振扫描,大大降低了人力成本,也提高了梯度线圈更换的便捷性和快捷性,以及提高了更换梯度线圈后的磁共振设备进行磁共振扫描工作的效率。
在本申请的一个可选的实施例中,磁共振设备在进行默认协议包的安装时,可以通过许可证(License)控制不同的梯度线圈类型对应的协议包的安装,也可以通过服务(Service)配置控制不同的梯度线圈类型对应的协议包的安装,便于更精细地管理协议包的使用授权;以通过License控制协议包安装为例进行说明,比如用户从生产厂商购买了厚梯度线圈,License只授权给用户该厚梯度线圈对应的默认协议包的使用权限,磁共振设备在安装该默认协议包的过程中,可以根据License授权安装该厚梯度线圈对应的默认协议包。
可选地,通过License控制协议包的安装流程可以为:根据用户购买的梯度线圈的配置清单(该配置清单中包括用户购买的梯度线圈类型,例如:厚梯度线圈、薄梯度线圈)生成相应的License授权文件;磁共振设备在安装协议包时,解析该License授权文件,并判断该License授权文件的有效期,如果在有效期内,则进一步根据该License授权文件判断该梯度线圈对应的协议包是否经过授权(即License授权文件中该协议包对应的使用权限是否为授权状态),如果该协议包的使用权限为授权状态,则可以更新与该梯度线圈类型对应的数据库中存储的协议包的授权属性信息,并对该已授权的协议包进行安装操作;磁共振设备启动后,可以通过该磁共振设备中的协议管理器模块将已安装的协议包在该磁共振设备的显示界面上进行展示。
在本申请的一个可选的实施例中,磁共振设备还可以为用户提供便捷的自定义协议功能,即用户可以增加不同梯度线圈类型对应的自定义协议包,并在该协议包中添加自定义的协议,灵活设置不同协议中的参数和参数值,以使磁共振设备可以基于自定义的协议获取不同需求下的磁共振扫描图像;在用户增加自定义协议包之后,磁共振设备获取该自定义协议包,并将该自定义协议包进行本地保存,磁共振设备还可以将该自定义协议包进行界面展示,以便于用户进行协议选择;也就是说,上述用户输入的当前协议可以为系统默认协议包中的协议或者用户自定义协议包中的协议,其中,系统默认协议包为该磁共振设备预先安装的用户从生产厂商处购买的梯度线圈对应的协议包;能够大大提高磁共振设备的使用灵活性和使用范围。
图2为另一个实施例中磁共振设备的扫描方法的流程示意图。本实施例涉及的是根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议的一种可选的实现过程,如图2所示,在上述实施例的基础上,上述步骤102包括:
步骤201,判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配。
可选地,对于该磁共振设备已安装的各个协议包,每个协议包可以设置与该协议包适配的梯度线圈类型,可选地,一个协议包可以适配至少一个梯度线圈类型,当然,对于一个协议包中的各个协议,所适配的梯度线圈类型可以相同,也可以不同;磁共振设备中可以预存不同的协议包(或不同的协议)与各个协议包适配的梯度线圈类型之间的对应关系,也可以设置不同的协议包(或不同的协议)的梯度线圈属性参数,来标识该协议包(或协议)对应的梯度线圈类型。
可选地,磁共振设备在获取到用户输入的当前协议后,可以根据该当前协议进一步确定出与该当前协议对应的当前梯度线圈类型,接着,判断该当前梯度线圈类型和磁共振设备当前接入的目标梯度线圈类型是否匹配;在该当前协议对应的当前梯度线圈类型只有一个的情况下,判断该当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否相同;在该当前协议对应的当前梯度线圈类型有多个的情况下,判断该多个当前梯度线圈类型中是否存在该目标梯度线圈类型。
磁共振设备在确定与该当前协议对应的当前梯度线圈类型时,可选地,磁共振设备可以先确定该当前协议对应的协议包,接着,可以根据上述不同的协议包与各个协议包适配的梯度线圈类型之间的对应关系(或者各个协议包的梯度线圈属性类型)确定该协议包对应的梯度线圈类型,该协议包对应的梯度线圈类型即为该当前协议对应的当前梯度线圈类型;当然,磁共振设备也可以直接根据上述不同的协议与各个协议适配的梯度线圈类型之间的对应关系(或者各个协议的线圈属性类型)确定该当前协议对应的当前梯度线圈类型。
步骤202,在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型匹配的情况下,将当前协议作为目标协议。
可选地,在该当前协议对应的当前梯度线圈类型只有一个的情况下,如果判断该当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型相同,那么可以将该当前协议作为目标协议;在该当前协议对应的当前梯度线圈类型有多个的情况下,如果判断该多个当前梯度线圈类型中存在该目标梯度线圈类型,那么可以将该当前协议作为目标协议。
本实施例中,磁共振设备通过判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配,并在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型匹配的情况下,将当前协议作为目标协议;能够提高协议和梯度线圈之间的匹配度,确保接入该梯度线圈的磁共振设备能够准确扫描并获取到该协议对应的磁共振图像,提高磁共振设备扫描的准确性和高效性。
图3为另一个实施例中磁共振设备的扫描方法的流程示意图。本实施例涉及的是根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议的一种可选的实现过程,如图3所示,在上述实施例的基础上,上述步骤102包括:
步骤301,判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配。
这里可以参照上述步骤201中的相关论述内容,在此不再赘述。
步骤302,在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型不匹配的情况下,根据该目标梯度线圈类型生成中间协议。
可选地,在当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型不相同,或者,该多个当前梯度线圈类型中不存在该目标梯度线圈类型的情况下,可以确定当前协议对应的当前梯度线圈类型与当前接入的梯度线圈的目标梯度线圈类型不匹配。在这种情况下,可以对该当前协议中的各个参数进行调整,即进行协议转换,使其能够适配当前接入的梯度线圈。
可选地,该磁共振设备可以根据该目标梯度线圈类型生成与该目标梯度线圈类型适配的中间协议,例如:可以将与该目标梯度线圈类型对应的系统默认协议包(即从生产厂商处购买并安装的协议包)中的任一协议作为该中间协议,也可以根据该系统默认协议包中的所有协议生成该中间协议;可选地,针对该中间协议中的各个参数,可以将系统默认协议包中的各个协议中该参数的参数范围的并集,作为该中间协议中该参数的参数范围,例如:参数A在协议a中的范围为[15,30],在协议b中的范围为[20,40],在协议c中的范围为[10,25],那么该中间协议中该参数A的参数范围可以为[10,40]。
步骤303,根据该中间协议对用户输入的当前协议进行协议转换,生成目标协议。
可选地,磁共振设备可以根据中间协议中的各个参数的范围对当前协议中的各个参数的范围进行更新调整,得到各个参数对应的目标范围,进而,可以根据各个参数对应的目标范围生成目标协议;可选地,磁共振设备可以根据该中间协议中各参数的第一范围以及用户输入的当前协议中各参数的第二范围,确定各参数的目标范围,例如:针对用户输入的当前协议中的各参数,可以计算该参数的第二范围与中间协议中与该参数对应的参数的第一范围之间的范围交集,并将该范围交集作为该参数的目标范围,接着,基于各参数的目标范围,生成该目标协议。可选地,该中间协议中的参数可以包括采用不同协议进行扫描时所涉及到的所有参数,用户输入的当前协议中的参数的数量可以与该中间协议中的参数的数量一致,也可以小于该中间协议中的参数的数量,也就是说,用户输入的当前协议中仅涉及到所有参数中的部分参数,进行协议扫描;在用户输入的当前协议中的参数的数量小于该中间协议中的参数的数量的情况下,仅需根据中间协议中与用户输入的当前协议中的各参数对应的第一范围,确定用户输入的当前协议中的各参数的目标范围;例如:中间协议中可以包括参数A的第一范围、参数B的第一范围、参数C的第一范围和参数D的第一范围,用户输入的当前协议中包括参数A的第二范围和参数B的第二范围,那么,仅需根据中间协议中参数A的第一范围和用户输入的当前协议中参数A的第二范围,确定该参数A的目标范围,以及根据中间协议中参数B的第一范围和用户输入的当前协议中参数B的第二范围,确定该参数B的目标范围;进而,可以根据该参数A的目标范围和参数B的目标范围,生成目标协议。
本实施例中,在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型不匹配的情况下,根据该目标梯度线圈类型生成中间协议,并根据该中间协议对用户输入的当前协议进行协议转换,生成目标协议;也就是说,本实施例中的磁共振设备,能够在用户所选协议与当前磁共振设备所接入的梯度线圈不匹配的情况下,可以通过协议转换的形式,在磁共振设备当前接入的梯度线圈的能力范围之内,最大限度地满足用户的需求,进一步提高用户所选协议和梯度线圈之间的匹配度,提高磁共振设备扫描的智能性和灵活性;另外,通过进行协议转换,限制参数的范围还能够保护梯度线圈硬件,避免梯度线圈在扫描过程中损坏,增加梯度线圈的使用寿命。
图4为另一个实施例中磁共振设备的扫描方法的流程示意图。本实施例涉及的是根据该目标梯度线圈类型生成中间协议的一种可选的实现过程,如图4所示,在上述实施例的基础上,上述步骤302包括:
步骤401,从预先存储的系统校准参数中,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标系统校准参数。
其中,该预先存储的系统校准参数包括与不同线圈类型对应的磁共振设备的系统参数;该预先存储的系统校准参数用于配置磁共振设备的系统参数。
可选地,在从生产厂商处购买了不同类型的梯度线圈后,生产厂商可以为用户提供该梯度线圈对应的该磁共振设备的系统校准参数,用户可以将该系统校准参数预先存储在磁共振设备中,以便磁共振设备可以根据该系统校准参数对系统参数进行校准;可选地,该系统校准参数可以是生产厂商在梯度线圈和磁共振设备出厂之前,对不同梯度线圈接入该磁共振设备后的系统参数进行校准,得到不同梯度线圈对应的校准结果,该校准结果中包括多个已校准的适配于该磁共振设备的系统校准参数;可选地,生产厂商也可以将不同梯度线圈对应的校准结果预先存储在磁共振设备中,即用户购买的该磁共振设备中已预先存储有不同梯度线圈对应的校准结果;可选地,在该磁共振设备重新接入新的梯度线圈的情况下,该磁共振设备可以根据预先存储的系统校准参数,确定与该新的梯度线圈的目标梯度线圈类型对应的目标系统校准参数,并基于该目标系统校准参数重新配置磁共振设备的系统参数,以提高磁共振设备更换梯度线圈后相关参数配置的便捷性和简易性。
步骤402,根据该目标系统校准参数,计算该中间协议中各参数的第一范围,生成该中间协议。
可选地,可以采用各参数分别对应的预设计算算法,根据该目标系统校准参数中的磁共振设备的各个系统参数,分别计算各参数的第一范围,并在得到各参数的第一范围后,根据各参数的第一范围生成该中间协议。
本实施例中,从预先存储的系统校准参数中,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标系统校准参数,并根据该目标系统校准参数,计算该中间协议中各参数的第一范围,生成该中间协议;其中,该预先存储的系统校准参数包括与不同梯度线圈类型对应的磁共振设备的系统参数;该预先存储的系统校准参数用于配置磁共振设备的系统参数;也就是说,本申请实施例中,磁共振设备能够根据与该目标梯度线圈类型对应的目标系统校准参数中,磁共振设备的各个系统参数,计算该目标梯度线圈类型对应的梯度线圈能够适配的中间协议中的各个参数的第一范围,由此得到的该中间协议与该目标梯度线圈类型对应的梯度线圈的匹配度更高更准确;而且,本实施例中的方法尤其可以适用于磁共振设备中未安装与该目标梯度线圈类型对应的协议包的情况,在该情况下,也能准确得到与该目标梯度线圈类型对应的中间协议,实现协议转换,大大提高了磁共振设备的广泛适用性和普遍性。另外,本实施例中的系统校准参数还可以用于在更换梯度线圈后,自动对磁共振设备的系统参数进行配置和校准,无需技术人员到现场进行指导,能够大大提高磁共振设备进行梯度线圈更换后参数配置的便捷性和系统工作效率。
图5为一个实施例中磁共振设备的扫描方法的完整流程示意图。如图5所示,在上述实施例的基础上,上述方法包括:
步骤501,确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
步骤502,从预先存储的系统校准参数中,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标系统校准参数,并根据该目标系统校准参数对磁共振设备的系统参数进行配置校准;其中,该预先存储的系统校准参数包括与不同梯度线圈类型对应的磁共振设备的系统参数;
步骤503,获取用户输入的当前协议,以及该当前协议对应的当前梯度线圈类型;
步骤504,判断该当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配;
步骤505,在当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型匹配的情况下,将当前协议作为目标协议,并执行步骤509的内容;
步骤506,在当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型不匹配的情况下,根据该目标梯度线圈类型对应的目标系统校准参数,计算中间协议中各参数的第一范围,生成该中间协议;
步骤507,针对用户输入的当前协议中的各参数,计算该参数的第二范围与中间协议中与该参数对应的参数的第一范围之间的范围交集,将该范围交集作为该参数的目标范围;
步骤508,基于各参数的目标范围,生成目标协议;
步骤509,控制磁共振设备根据该目标协议中的各参数以及磁共振设备的各系统参数进行磁共振扫描。
应该理解的是,虽然如上所述的各实施例所涉及的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,如上所述的各实施例所涉及的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
基于同样的发明构思,本申请实施例还提供了一种用于实现上述所涉及的磁共振设备的扫描方法的磁共振设备的扫描装置。该装置所提供的解决问题的实现方案与上述方法中所记载的实现方案相似,故下面所提供的一个或多个磁共振设备的扫描装置实施例中的具体限定可以参见上文中对于磁共振设备的扫描方法的限定,在此不再赘述。
在一个实施例中,如图6所示,提供了一种磁共振设备的扫描装置,包括:第一确定模块601、第二确定模块602和控制模块603,其中:
第一确定模块601,用于确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
第二确定模块602,用于根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议;
控制模块603,用于控制磁共振设备根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
在其中一个实施例中,如图7所示,上述第二确定模块602包括判断单元6021和第一确定单元6022;其中,该判断单元6021,用于判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配;该第一确定单元6022,用于在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型匹配的情况下,将当前协议作为目标协议。
在其中一个实施例中,如图8所示,上述第二确定模块602还包括第一生成单元6023和第二生成单元6024;其中,上述判断单元6021,用于判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配;该第一生成单元6023用于在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型不匹配的情况下,根据该目标梯度线圈类型生成中间协议;该第二生成单元6024,用于根据该中间协议对用户输入的当前协议进行协议转换,生成目标协议。
在其中一个实施例中,上述第一生成单元6023包括第一确定子单元和第二确定子单元;其中,该第一确定子单元,用于从预先存储的系统校准参数中,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标系统校准参数;该第二确定子单元,用于根据该目标系统校准参数,计算该中间协议中各参数的第一范围,生成该中间协议。
在其中一个实施例中,上述第二生成单元6024包括第三确定子单元和生成子单元;其中,该第三确定子单元,用于根据该中间协议中各参数的第一范围以及用户输入的当前协议中各参数的第二范围,确定各参数的目标范围;该生成子单元,用于基于各参数的目标范围,生成目标协议。
在其中一个实施例中,上述第三确定子单元,具体用于针对用户输入的当前协议中的各参数,计算参数的第二范围与中间协议中与该参数对应的参数的第一范围之间的范围交集,将该范围交集作为该参数的目标范围。
在其中一个实施例中,用户输入的当前协议为磁共振设备预先安装的系统默认协议包中的协议或者用户自定义协议包中的协议。
在其中一个实施例中,如图9所示,该装置还包括参数配置模块604;该参数配置模块604,用于根据目标系统校准参数对磁共振设备的系统参数进行配置校准。
上述磁共振设备的扫描装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,如图10所示,提供了一种磁共振系统,该磁共振系统可以包括:梯度线圈1001、存储器1002和处理器1003,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时可以实现以下步骤:
确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议;
控制磁共振设备根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配;在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型匹配的情况下,将当前协议作为目标协议。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配;在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型不匹配的情况下,根据该目标梯度线圈类型生成中间协议;根据该中间协议对用户输入的当前协议进行协议转换,生成目标协议。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:从预先存储的系统校准参数中,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标系统校准参数;根据该目标系统校准参数,计算该中间协议中各参数的第一范围,生成该中间协议。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:根据该中间协议中各参数的第一范围以及用户输入的当前协议中各参数的第二范围,确定各参数的目标范围;基于各参数的目标范围,生成目标协议。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:针对用户输入的当前协议中的各参数,计算参数的第二范围与中间协议中与该参数对应的参数的第一范围之间的范围交集,将该范围交集作为该参数的目标范围。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:用户输入的当前协议为磁共振设备预先安装的系统默认协议包中的协议或者用户自定义协议包中的协议。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:根据目标系统校准参数对磁共振设备的系统参数进行配置校准。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是磁共振设备,其内部结构图可以如图11所示。该磁共振设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、通信接口、显示屏和输入装置。其中,该磁共振设备的处理器用于提供计算和控制能力。该磁共振设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该磁共振设备的通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过WIFI、运营商网络、NFC(近场通信)或其他技术实现。该计算机程序被处理器执行时以实现一种磁共振设备的扫描方法。该磁共振设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该磁共振设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是磁共振设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图11中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议;
控制磁共振设备根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配;在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型匹配的情况下,将当前协议作为目标协议。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配;在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型不匹配的情况下,根据该目标梯度线圈类型生成中间协议;根据该中间协议对用户输入的当前协议进行协议转换,生成目标协议。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:从预先存储的系统校准参数中,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标系统校准参数;根据该目标系统校准参数,计算该中间协议中各参数的第一范围,生成该中间协议。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:根据该中间协议中各参数的第一范围以及用户输入的当前协议中各参数的第二范围,确定各参数的目标范围;基于各参数的目标范围,生成目标协议。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:针对用户输入的当前协议中的各参数,计算参数的第二范围与中间协议中与该参数对应的参数的第一范围之间的范围交集,将该范围交集作为该参数的目标范围。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:用户输入的当前协议为磁共振设备预先安装的系统默认协议包中的协议或者用户自定义协议包中的协议。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:根据目标系统校准参数对磁共振设备的系统参数进行配置校准。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议;
控制磁共振设备根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配;在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型匹配的情况下,将当前协议作为目标协议。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配;在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型不匹配的情况下,根据该目标梯度线圈类型生成中间协议;根据该中间协议对用户输入的当前协议进行协议转换,生成目标协议。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:从预先存储的系统校准参数中,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标系统校准参数;根据该目标系统校准参数,计算该中间协议中各参数的第一范围,生成该中间协议。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:根据该中间协议中各参数的第一范围以及用户输入的当前协议中各参数的第二范围,确定各参数的目标范围;基于各参数的目标范围,生成目标协议。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:针对用户输入的当前协议中的各参数,计算参数的第二范围与中间协议中与该参数对应的参数的第一范围之间的范围交集,将该范围交集作为该参数的目标范围。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:用户输入的当前协议为磁共振设备预先安装的系统默认协议包中的协议或者用户自定义协议包中的协议。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:根据目标系统校准参数对磁共振设备的系统参数进行配置校准。
在一个实施例中,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
确定磁共振设备当前接入的目标梯度线圈,并确定该目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
根据用户输入的当前协议以及该目标梯度线圈类型,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标协议;
控制磁共振设备根据该目标协议中的参数以及磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配;在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型匹配的情况下,将当前协议作为目标协议。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:判断当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型是否匹配;在当前协议对应的当前梯度线圈类型与目标梯度线圈类型不匹配的情况下,根据该目标梯度线圈类型生成中间协议;根据该中间协议对用户输入的当前协议进行协议转换,生成目标协议。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:从预先存储的系统校准参数中,确定与该目标梯度线圈类型对应的目标系统校准参数;根据该目标系统校准参数,计算该中间协议中各参数的第一范围,生成该中间协议。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:根据该中间协议中各参数的第一范围以及用户输入的当前协议中各参数的第二范围,确定各参数的目标范围;基于各参数的目标范围,生成目标协议。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:针对用户输入的当前协议中的各参数,计算参数的第二范围与中间协议中与该参数对应的参数的第一范围之间的范围交集,将该范围交集作为该参数的目标范围。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:用户输入的当前协议为磁共振设备预先安装的系统默认协议包中的协议或者用户自定义协议包中的协议。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:根据目标系统校准参数对磁共振设备的系统参数进行配置校准。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、磁带、软盘、闪存或光存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,DRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (19)
1.一种磁共振系统,其特征在于,所述系统包括:梯度线圈、存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时,用于
确定目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
根据用户输入的当前协议以及所述目标梯度线圈类型,确定与所述目标梯度线圈类型对应的目标协议;
控制磁共振设备根据所述目标协议中的参数以及所述磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,具体用于
在用户更换磁共振设备的梯度线圈时,确定所述磁共振设备当前接入的目标梯度线圈的目标梯度线圈类型。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,具体用于
确定当前是否接入目标梯度线圈,并在确定当前接入所述目标梯度线圈的情况下,进一步确定当前接入的所述目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型。
4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,具体用于
在更换了梯度线圈后,自动确定更换后的目标梯度线圈并识别所述目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型。
5.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,还用于
在检测到所述磁共振设备接入新的梯度线圈的情况下,自动校正所述磁共振设备的系统参数。
6.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,具体用于
判断所述当前协议对应的当前梯度线圈类型与所述目标梯度线圈类型是否匹配;
若所述当前梯度线圈类型与所述目标梯度线圈类型匹配,则将所述当前协议作为所述目标协议。
7.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,具体用于
判断所述当前协议对应的当前梯度线圈类型与所述目标梯度线圈类型是否匹配;
若所述当前梯度线圈类型与所述目标梯度线圈类型不匹配,则基于磁共振设备上预先存储的与所述目标梯度线圈类型对应的初始协议,对所述用户输入的当前协议进行协议转换,生成与所述目标梯度线圈类型对应的目标协议。
8.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,具体用于
判断所述当前协议对应的当前梯度线圈类型与所述目标梯度线圈类型是否匹配;
若所述当前梯度线圈类型与所述目标梯度线圈类型不匹配,则根据所述目标梯度线圈类型生成中间协议;
根据所述中间协议对所述用户输入的当前协议进行协议转换,生成与所述目标梯度线圈类型对应的目标协议。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,具体用于
根据所述中间协议中各参数的第一范围以及所述用户输入的当前协议中各参数的第二范围,确定各参数的目标范围;
基于所述各参数的目标范围,生成所述目标协议。
10.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,具体用于
针对所述用户输入的当前协议中的各参数,计算所述参数的第二范围与所述中间协议中与所述参数对应的参数的第一范围之间的范围交集,将所述范围交集作为所述参数的目标范围。
11.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述用户输入的当前协议为所述磁共振设备预先安装的系统默认协议包中的协议或者用户自定义协议包中的协议;其中,所述默认协议包中包括与所述目标梯度线圈匹配的默认协议包和/或与其他梯度线圈匹配的默认协议包。
12.根据权利要求11所述的系统,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,还用于
获取所述目标梯度线圈对应的默认协议包以及所述目标梯度线圈对应的授权文件;
解析所述授权文件,在确定所述授权文件有效的情况下,根据所述授权文件,判断所述目标梯度线圈对应的默认协议包的使用权限是否为授权状态;
若是,则对所述目标梯度线圈对应的默认协议包进行安装。
13.根据权利要求11所述的系统,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,还用于
获取用户输入的自定义协议包;所述自定义协议包中包括所述用户自定义的协议;
将所述自定义协议包进行本地存储。
14.根据权利要求11所述的系统,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,还用于
在显示界面中展示所述默认协议包和所述自定义协议包;
获取所述用户所选择的协议包中的协议,并将所述用户所选择的协议包中的协议作为所述用户输入的当前协议。
15.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,具体用于通过以下至少一种方式来确定目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;所述至少一种方式包括:
通过扫描目标梯度线圈上的标识信息,来确定所述目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
通过获取所述用户输入的目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
通过检测接入目标梯度线圈后磁共振设备的相关参数,来确定所述目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型。
16.一种磁共振设备的扫描方法,其特征在于,所述方法包括:
确定目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
根据用户输入的当前协议以及所述目标梯度线圈类型,确定与所述目标梯度线圈类型对应的目标协议;
控制磁共振设备根据所述目标协议中的参数以及所述磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述确定目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型,包括:
在更换了梯度线圈后,自动识别更换后的目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在进行磁共振扫描时,自动基于所述用户输入的当前协议匹配所述更换后的目标梯度线圈,得到所述目标协议。
19.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
确定目标梯度线圈对应的目标梯度线圈类型;
根据用户输入的当前协议以及所述目标梯度线圈类型,确定与所述目标梯度线圈类型对应的目标协议;
控制磁共振设备根据所述目标协议中的参数以及所述磁共振设备的系统参数进行磁共振扫描。
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