磁共振成像优化及图像质量控制
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血管真实位置 X
P
h
a
X
X
s
e
Frequency
伪影位置
无相位卷褶
No Phase Wrap
相位卷褶
当解剖结构的大小超过相位方向FOV的范围时, 就会发生相位卷褶。这是因为射频脉冲激发了 FOV外解剖结构中的质子,使他们也产生信号, 而系统将收集到的信号折叠在对侧成像区域内, 产生卷褶伪影。
相位编码
鉴别血栓(高信号)
FC
和病灶(低信号)。
腹部轴位T2加权像 可以减少肝内血管搏 动伪影。
注意事项
1.流动补偿只对慢速流动引起的伪影起作用,对 加速或快速流动引起的运动伪影不起效(如 心脏和腹部的大血管成像),成像平面内的 流动比层面间的流动补偿效果好。
2.流动补偿梯度的方向只有与流动发生的方向 一致时,流动补偿才会起作用。在FSE序列中 加在频率方向或是层面选择方向,在其它序 列同时加在频率及层面方向。
用。 使重建时间增加并需要额外的储存空间。 SNR较原来略微下降,但明显高于512矩阵采集。 可以使截断伪影更明显,可通过增加相位编码和
NEX来改善。
ZIP×2 & ZIP×4
ZIP×2 & ZIP×4
利用填零内插技术,使3D层面方向上的 分辨率提高,对信噪比和扫描时间都无 影响。
ZIP×2示意图
无相位卷褶
将相位方向的FOV增加一倍,包全所有解剖结构; 重建中间一半的图像,将选定FOV之外的两边数据
废弃为了保持分辨率及扫描时间不变,系统将相 位方向的矩阵增加一倍,将激励次数减少一倍。
wk.baidu.com 临床应用
1. 用于相位编码方向的FOV小于解剖结构时,如 垂体、髋关节及肩关节的冠状位、桥小脑角区。
2. 用于频率及相位编码方向对调的矢状或冠状位 成像,以及相位编码方向为从右到左的腰椎横 轴位。
ZIP512 & ZIP1024
一种层面内的填零内插技术,将实际采集的 数据填充在K空间的中心,而将K空间的周缘 填零,重建为512或1024矩阵。
临床应用
应用于各序列中,提高分辨率。
256采集,512重建
256采集,256重建
注意事项
该技术可以提高显示分辨率,但不能增加分辨率。 只有在采集矩阵小于或等于256时,ZIP512才起作
初始层面位置
内插层面位置
临床应用及注意事项
增加3D成像中平面间的分辨率,减少部分 容积效应,使IVI重建更平滑。
与造影增强的FGRE-3D序列一起用于肌肉 骨骼、腹部屏气、乳腺和血管成像。
应用ZIP×2时层厚应当被0.2整除。 应用ZIP×4时层厚应当被0.4整除。
减少伪影的成像选项
注意事项
使用NPW使NEX降为原来的一半,降低了 SNR并增加了对运动伪影的敏感性。可以 考虑下列其它方法来抗卷褶伪影:
1.如果FOV外解剖结构不多,可以考虑适当 增大FOV。 2.使用饱和脉冲来抑制FOV外的解剖结构。 3.使用表面线圈来减弱FOV外的信号。
可变带宽
Variable Bandwidth
成像选项的分类
改善对比度:
磁化传递(MT) 表面线圈强度矫正(SCIC) 反转恢复预备(IR Prep) 驱动平衡预备(DE Prep)
成像选项的分类
其它 扩展动态范围(EDR) 多时相(Multiphase) 连续(Sequential)
提高分辨率的成像选项
正方形像素
Square Pixel
正方形象素
不论矩阵如何都保持正方形像素
256 x 256 24 x 24 FOV
频率
像素大小=
FOV /频率矩阵
256 x 128 24 x 12 FOV
相位FOV=
频率矩阵/相位矩阵
相位
正方形象素的临床应用
1.当相位方向上的解剖结构小于新减小的 FOV视野时,使用正方形像素可以增加空间 分辨率。
流动补偿
Flow Compensation
流动补偿
也叫梯度磁矩相位 重聚,即在选层或频 率方向上施加一个对 称的双极梯度,使匀 速运动导致的失相位 重聚,以此消除慢速 流动的血液及脑脊液 引起的流动伪影。
基本原理
在梯度磁场中,匀速运动质子的相位随时间变化 而改变。
φ
平方增长
线性增长
静止质子
Φ= γ Gt
运动质子
Φ=½ γ Gt2
t
基本原理
流动补偿使匀速运动质子的相位完全重聚,提高了流动 质子的信号,减少了相位错位引起的伪影。
RF
梯度磁场 相位累积
梯度磁场 相位累积
无流动补偿 流动补偿
运动质子 静止质子
双极梯度
临床应用
颅脑T2加权像可以增 加脑脊液的信号,减 少搏动伪影。
肝脏T1加权像可以
接收带宽的定义(RBW)
指频率编码梯度开启时FOV中质子的进动 频率范围:
RBW 频率编码梯度场强×频率FOV
频率编码梯度越大或频率方向上的FOV越 大,则RBW也越大。
接收带宽的定义(RBW)
也指回波信号的采样速率: 根据Nyquist定律,采样频率>最大频率差才能
区别各个频率的信号。 RBW×采样时间(决定MinTE和ESP)=频率
注意事项
3.使用FC会使最小TE值增加,使扫描层数减少, T1对比下降。
4.多回波序列中,FC 只能用在双回波上;如果 与POMP同时使用,FC只能用在第二个回波。
5.如果流动发生在成像平面,而血管的走行与频 率编码方向成一定角度,则在黑的血管腔旁会 出现亮的高信号的血管移位伪影。
层面内斜行血流引起的伪影
磁共振成像选项简介
Image Option
成像选项的作用
信噪比 分辨率
IQ
图像质量
成像选项
伪影 对比度
成像选项的分类
提高分辨率: 正方形象素(Square Pixel) ZIP512 & ZIP1024 ZIP×2 & ZIP×4
成像选项的分类
减少伪影: 流动补偿(FC) 修整射频脉冲(TRF) 无相位卷褶(NPW) 可变带宽(VBW)
常见部位包括: *矢状和冠状脊柱颈段和膝盖 *轴向和冠状头部 *矢状胸部和脊柱腰段
2.在3D成像中可以保证任意斜面重建分辨率 的一致。
注意事项
如果解剖结构超出减小后的FOV,则会出现相 位方向上的卷褶伪影。
与无相位卷褶(NPW)不兼容。 随着相位FOV的减小,SNR随之降低。
+SqP
ZIP512 & ZIP1024