高场强磁共振常见伪影分析

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高场强磁共振常见伪影分析
朱小飞;孙颖志
【期刊名称】《医疗卫生装备》
【年(卷),期】2012(033)006
【总页数】2页(P138,140)
【作者】朱小飞;孙颖志
【作者单位】第四军医大学唐都医院放射科磁共振室,西安710038;第四军医大学唐都医院放射科磁共振室,西安710038
【正文语种】中文
【中图分类】TH774
MRI出现伪影的原因与其扫描序列以及成像参数多、成像过程复杂有关。

由于原因不同,产生的伪影表现和形状也不同。

随着高磁场磁共振的广泛应用,在临床应用中会更多接触到与其相关的伪影,只有正确了解伪影产生的原因以及各种伪影的特点,才能有效地限制、抑制和消除伪影,提高图像质量。

磁共振成像是通过施加梯度磁场造成不同部位共振频率的差异来反映人体组织的不同位置和解剖结构。

在MR图像的频率编码方向上,MR信号是通过施加频率编码梯度场造成不同位置上质子进动频率差别来完成空间定位编码的。

MRI一般以水质子的进动频率为中心频率,由于脂质子的进动频率低于水质子的进动频率,在傅里叶变换时,会把脂质子进动的低频率误认为是空间位置的低频率,重建后MR 图像上脂肪信号会在频率编码方向上向梯度场强较低的一侧移位,而水质子群不发
生移位。

这种移位在组织的一侧使2种质子群在图像上相互分离而无信号,而另
一侧因相互重叠表现为高信号,从而产生化学位移伪影。

在一般的序列上该伪影出现在频率编码方向上,在EPI序列上可出现在相位编码方向上;化学位移伪影出现在脂肪组织和其他组织的界面上,表现为无信号的黑色和高信号的白色条状或月牙状伪影;脂肪组织和其他组织的界面与频率编码方向垂直时,化学位移伪影比较明显;主磁场强度越高,化学位移伪影越明显[1]。

增加频率编码带宽;选用主磁场较低的MR设备进行扫描;改变频率编码的方向,使脂肪组织和其他组织的界面与频率编码方向平行可消除或减轻伪影;施加脂肪抑制技术。

不同组织成分的磁敏感性不同,他们的质子进动频率和相位也不同,在不同组织的交界面,磁敏感性不同会导致局部磁场的变形,造成自旋失相位,产生信号缺失[2]。

梯度回波序列对磁化率变化较敏感,与自旋回波相比更容易出现磁敏感伪影,由于使用强梯度场,对磁场的不均匀性更加敏感,在空气和骨组织等磁敏感性差异较大的交界处更容易出现磁敏感伪影。

做好匀场,场强越均匀,磁化率伪影越轻;改变扫描参数,如缩短TE;用SE类序列取代梯度回波序列或EPI序列;增加层厚、层间隔;改善后处理技术[3]。

MR成像中存在较大的电磁场包绕在人体周围,在施加RF时,由振荡电磁波的磁场分量激励人体质子并产生1个振荡的磁场B1,由于人体不同组织的介电常数不同,又会出现局部磁场B1的叠加,产生驻波效应,从而导致射频脉冲在人体的分布不均匀,出现信号丢失,形成电介质伪影[4]。

此外,高频RF在被照体中因透过、吸收、反射、共振引起的纵向磁化恢复差异也可造成RF不均匀,其结果是引起某些检查部位信号不均匀。

场强越高,射频脉冲的频率越高,电介质效应越明显;图像各方向信号强弱不均匀,
中心信号偏高,特别是在3T腹部,盆腔更为严重。

扫描时加用含有二氯化锰和山梨酸钾2种高介电常数物质的电介质垫子,能起到
屏蔽B1磁场的作用,使射频在人体组织分布相对均匀,减少信号丢失。

来源于FOV以外的信号,该信号处于非线性的梯度中。

相位编码方向出现的条带影或点状影,往往在脊柱扫描,选取线圈单元过大时出现。

扫描时启用符合扫描视野的线圈单元组合,不宜启动过多。

封闭磁体间的某些放电辐射。

覆盖整个图像的棘刺状伪影,可为单一方向,也可为多个方向相交排列,可出现在序列的某一幅图像中,也可出现在整个序列。

检查噪声滤波器有无异常;检查内部电缆或其他部件有无松动;用适当的后处理技术去除伪影。

ASSET采集K空间时,在相位方向上隔行采集,每一个线圈单元采集一半的相位
方向的信息,存在明显的相位卷褶,需要利用线圈敏感性数据重建图像并去掉卷褶。

Calibration的信息不匹配将导致伪影出现。

该伪影常与FOV太小、Calibration
定位偏中心或扫描范围太小、线圈摆放不正确、Calibration/Scan屏气方式不一
致有关。

FOV太小引起图像中心条状或带状伪影,信噪比明显降低;Calibration定位偏中心和线圈摆放不正确在图像中心出现条状、带状的部分组织的卷褶信号;Calibration扫描范围太小,在Calibration范围外的数据信号为0;Calibration/Scan屏气方式不一致产生类似呼吸的运动伪影,伪影处于图像中心。

增大扫描FOV,phaseFOV尽量选择1;大范围的 Calibration,完整的 ASSET
重建图像;Calibration中心放置在患者检查的中心;调整线圈位置,使前后、上下、左右对齐;使Calibration/Scan屏气方式一致[4]。

生理性周期性运动的频率和相位编码频率一致,叠加的信号在傅里叶变换时数据发
生空间错位。

相位编码方向上产生间断的条形或半弧形阴影。

伪影与运动方向无关,影像的模糊程度取决于运动频率、运动幅度、重复时间和激励次数。

使用呼吸门控或快速成像技术屏气扫描;减小矩阵、增加激励次数以及采用呼吸补偿技术[5]。

【相关文献】
[1]杨刚,李林.MRI伪影产生机理及其补偿技术研究[J].医疗卫生装备,2007,28(7):62-63.
[2]葛涌钱.高磁场伪影的产生机理及补偿技术[J].临床合理用药杂志,2010,3(20):60-61.
[3]鲍道亮,陈韵彬.MRI检查常见伪影的形成与消除方法的探讨[J].中国CT和MRI杂志,2009,7(4):64-65.
[4]昌仁民,威官迅.3.0T磁共振成像在腹部伪影的研究[J].医疗卫生装备,2008,29(8):95-97.
[5]张勇,程敬亮.MRI运动和流动伪影的形成与抑制技术[J].中国医疗器械杂志,2009,33(2):116-119.。

相关文档
最新文档