磁共振成像伪影原因及检查与抑制方法
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1 材料与方法BDM-1型剂量仪是对X-辐射、 -辐射及电子线进行现场测试的专用仪器,它能根据用户设定的压强、温度、修正因子自动完成示值修正。
其原理为:吸收剂量真值=仪器示值×温度压力修正因子kpt×修正因子CF。
其中: kpt=(273.2+t) (273.2+20)1013p t-摄氏温度,P-现场大气压,修正因子CF=N D (S W/S a)P u P cel 其中:N D=N x(W/e)K att K m N D-空气吸收剂量校准因子,N x-照射量校准因子,P u-扰动修正因子,P cel-电离室中心收集极空气等效不完全的校正因子,S W/S a-水与空气的组织本领比,W/e-电子的平均电离能,K att-电离室材料对光子的衰减与散射修正因子,K m-电离室材料非空气等效修正因子。
BJ-6B型加速器是单光子、出束为6m v的X线,采用等中心方法治疗,在水下5cm处检测标定,再反推到最大剂量点。
所以,修正因子CF应除一个5cm处组织最大剂量比TM R5。
2 实际检测下面以2001年检测情况为例:N x=2.58×10-4(计量院检定给出的参数)。
W/E在ICRU方法中取33.7J・C-1,新规程I-AEA中取33.97J・C-1,我们采用新规程IAEA取W/E=33.97J・C-1。
K att K m根据电离室型号确定。
BDM-1型性能参数相当于NE0.6m32571型(带保护极),所以根据《中华人民共和国国家计量检测规程》取K att K m=0.985,电离室9601校准因子在量程HIGH档为101.8。
N D=N x(W/e)K att K m=2.58×10-4×101.8×33.97×0.985≈0.8788根据TPR20/T PR10=T M R20/TM R10=0.481/0.751=0.64,查《中华人民共和国国家计量检测规程》,S W/S a= 1.123。
磁共振关节伪影及处理方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:磁共振成像(MRI)是一种常用的医学影像检查技术,通过磁场和无线电波来获取人体内部的高分辨率图像,可以用于诊断各种疾病和损伤。
在进行关节MRI检查时,有时会出现关节伪影的现象,给诊断和治疗带来困扰。
那么什么是关节伪影?它是如何产生的?又该如何处理呢?本文将详细介绍关于磁共振关节伪影及其处理方法。
关节伪影是指在关节MRI图像中出现的不真实的信号或图像变化,它可能由多种因素引起。
人体内部的组织结构很复杂,有时会出现信号叠加的情况,导致关节周围的结构无法清晰显示。
由于磁共振成像本身的原理,如磁场不均匀、磁场敏感性等也可能导致伪影的产生。
患者自身因素,如运动、呼吸等也会影响关节MRI图像的质量。
关节MRI图像上的伪影可能表现为暗影或亮影,严重影响对关节结构的准确评估。
如何准确识别和处理关节伪影就显得尤为重要。
以下是几种处理关节伪影的方法:1. 优化扫描参数:合理设置磁共振成像的参数,包括磁场强度、扫描序列、脉冲重复时间、回波时间等,可以有效减少伪影的产生,提高图像质量。
2. 使用新技术:随着医学影像技术的不断发展,越来越多的新技术应用于关节MRI检查中,如并行成像技术、高清晰度技术等,可以有效减少伪影的产生,提高图像的清晰度和准确性。
3. 优化患者体位:合理的患者体位可以减少患者运动带来的影响,如确保患者保持足够的静止度,避免呼吸等运动干扰,有助于减少伪影的产生。
4. 适当的后期处理:对于已经获得的关节MRI图像,可以通过适当的后期处理技术,如滤波、增强对比度等方法,降低伪影的影响,提高图像的质量和清晰度。
关节MRI检查在临床诊断中具有重要意义,但是伪影的产生会影响图像质量和诊断的准确性。
医护人员需要充分了解关节伪影的产生原因和处理方法,以便及时采取有效措施,提高关节MRI图像的质量,为临床诊断提供更可靠的依据。
希望本文能对您有所帮助。
第二篇示例:磁共振成像(MRI)是一种非侵入性的医学影像学技术,它可以通过磁场和无害的无线电波来生成详细的人体器官和组织的高分辨率图像。
伪影是指MR图像中与实际解剖结构不相符的信号,可以表现为图像变形、重叠、缺失、模糊等。
每一幅MRI图像都存在不同程度的伪影。
MRI检查中伪影主要造成三个方面的问题:(1)使图像质量下降,甚至无法分析;(2)掩盖病灶,造成漏诊;(3)出现假病灶,造成误诊。
因此正确的认识伪影及其对策对于提高MRI临床诊断水平非常重要。
MRI的伪影主要分为装备伪影、运动伪影及磁化率敏感伪影等三大类。
本节将重点介绍MRI常见伪影的原因、表现及其对策。
一、设备伪影所谓设备伪影是指与MRI成像设备及MR成像固有技术相关的伪影。
设备伪影主要取决于生产产家的设备质量、安装调试等因素,成像参数的选择也是影响设备伪影的重要因素。
下面主要讨论与成像参数有关的设备伪影。
(一)化学位移伪影化学位移伪影是指由于化学位移现象导致的图像伪影。
化学位移现象我们已经在MRS一节作了介绍。
大家都知道MR图像是通过施加梯度场造成不同位置的质子进动频率出现差异来完成空间定位编码的。
由于化学位移现象,脂肪中的质子的进动频率要比水中的质子快3.5PPM(约147Hz/T),如果以水分子中的质子的进动频率为MR成像的中心频率,则脂肪信号在频率编码方向上将向梯度场强较低(进动频率较低)的一侧错位。
以盆腔横断面T2WI为例,如果左右方向为频率编码方向且梯度场为左侧高右侧低,膀胱内的尿液呈现高信号,周围脂肪也呈高信号。
膀胱左旁的脂肪向右侧移位并与膀胱内的尿液信号叠加,在膀胱左侧缘形成一条信号更高的白色条带;而膀胱右旁的脂肪也向右移位,从而在膀胱右缘处形成一条信号缺失的黑色条带。
化学位移伪影的特点包括:(1)出现在频率编码方向上;(2)脂肪组织的信号向频率编码梯度场强较低的一侧移位;(3)场强越高,化学位移伪影也越明显。
化学位移伪影的对策包括:(1)改变频率编码方向。
这仅能改变化学位移伪影的方向,并不能减轻或消除化学位移伪影。
(2)施加脂肪抑制技术。
脂肪信号被抑制后,其化学位移伪影将同时被抑制。
磁共振图像伪影的认识与解决方法的探讨磁共振成像被认为是过去100多年里世界上最大的应用技术发明之一,与CT相比,磁共振成像具有软组织分辨率高,多参数、任意断层成像,对人体组织无电离辐射损伤等优点。
但是与其他影像设备比较,磁共振也是最容易出现伪影的一种影像技术。
所谓伪影,是指在磁共振扫描或信息处理过程中,由于某种或几种原因出现在图像上的原本人体图像中并不存在的影像信息,表现为图像变形、重叠、缺失、模糊。
下面就磁共振常见的几种伪影以及解决方法进行探讨。
1、材料和方法采用美国通用公司GE Signa 1.5T超导磁共振扫描仪,从存在伪影的图像中抽取60例,其中头部20例,脊柱16例,腹部8例,盆腔6例。
由两名高级职称技术员判断,将这些伪影按表现形式及图像特征进行分类,将它们分为装备伪影:卷褶伪影15例,化学位移伪影9例,交叉伪影2例,磁敏感伪影2例,截断伪影2例,部分容积效应伪影10例;运动伪影11例;金属伪影9例。
2、结果2.1、卷褶伪影卷褶伪影是指观察视野选择过小,扫描视野外解剖结构的部分影像移位或翻转后重叠于扫描视野内的图像。
2.2、化学位移伪影化学位移伪影是化学位移产生的伪影,比较容易出现在高场磁共振设备上的一种特殊的伪影,具体表现为在脂肪与肌肉或者肾实质等的交界处,图像显示为一条黑线或者亮线。
2.3、交叉伪影主要由于层面内组织受到其它层面的射频脉冲激发,提前饱和,不能产生信号,多在扫描层面不平行时出现,有时候预置饱和也可能带来同样的伪影。
2.4、截断伪影是由于数据采集不足造成的,在空间分辨率较低的图像上比较明显。
可发生在图像的任何方向,表现为与组织界面平行的周期性信号波动,理论上MR采集的频率宽带是无限的,但在实际应用中,采样并数字化模信号的宽带是有限的,这就意味着有一些信号被截断。
2.5、部分容积效应伪影由于选择扫描层厚过大或病变较小骑跨在相邻两个层面图像上,周围组织信号掩盖小的病变或出现假象。
磁共振常见伪影的鉴别在磁共振成像中,伪影的出现比其他成像技术多,而且也教严重,因此正确鉴别和认识伪影、明确伪影产生的原因并采取相应的解决办法是临床诊断经常面临的问题。
下面就磁共振产生伪影主要原因、图像表现及解决办法进行介绍和探讨。
1、黑边界伪影:黑边界伪影是一种人为造成的沿水脂分界面、肌肉脂肪分界面分布的黑线状伪影。
这种伪影在视觉上可以清楚的勾画出组织轮廓。
但是它并不是正常的解剖结构。
胸部冠状位图像,回波时间为7ms,可以看到在肩部肌肉及肝脏周围分界清晰的黑边界伪影。
之所以会出现这种伪影,最常见的原因是在脂肪和水位于相同的层面时,设置TE时间恰好使水分子和脂肪分子的自旋处于反相位,使信号相互抵消。
在1.5磁场下,脂肪和水的频率相差3.5ppm,在T E取4.5ms的倍数时,可以消去伪影,如:4.5ms,9ms,13.6ms.2、化学位移伪影在推体、腹部、眼眶等含脂肪成份的组织边缘常可以看到化学位移伪影。
在频率编码方向上,磁共振系统利用不同分子的不同频率进行空间定位。
在不同器官中,由于水和肌肉组织与脂肪相比具有不同的共振频率,此时磁共振扫描仪依据这种频率差异进行空间定位时,含有脂肪成份的组织在频率编码方向上相对与正常位置发生偏移。
在脊柱扫描中,视觉表现为一侧椎体的边缘厚度明显大于对侧。
在腹部和眼眶扫描中,会在水、脂分界面上出现黑影,而在对侧出现亮条状伪影。
在肾脏轴位扫描过程中,这种伪影表现为,在肾脏顶端的亮条状伪影,以及底端的黑条状伪影,并且场强越高此伪影越明显。
消除此伪影的最好方法是使用脂肪饱技术。
3、卷折伪影当FOV小于采集窗时常常会出现卷折伪影。
在相位编码方向及3D序列的片层方向上,表现为超出部分的图像会折叠到对侧,这种现象可以进行更正。
如果必须去处此伪影,可以在相位编码方向增加更多的编码步数加以校正。
在相位编码方向增加过采样亦可去处此伪影。
4、吉布斯(截断)伪影吉布斯伪影是一种非常强烈的、平行排列、黑白相间的一种条状伪影。
磁共振关节伪影及处理方法
磁共振成像(MRI)是一种非侵入性的影像学技术,常用于检查
关节疾病。
在MRI图像中,可能会出现伪影,其中包括关节磁共振
伪影。
关节磁共振伪影是指在MRI图像中出现的与真实解剖结构不
符的异常信号,可能会对临床诊断和治疗产生影响。
关节磁共振伪
影主要有以下几种类型和处理方法:
1. 金属伪影,金属植入物或假体可能会在MRI图像中产生伪影。
处理方法包括选择合适的MRI序列和参数,以减少金属伪影的影响;在可能的情况下,避免使用含金属材料的植入物。
2. 化学位移伪影,由于关节液体中的成分差异,可能会在MRI
图像中产生化学位移伪影。
处理方法包括使用特定的MRI序列和参数,以减少化学位移伪影的影响;在分析图像时,结合临床病史和
其他影像学资料,准确判断病变。
3. 部分体积效应伪影,当关节部位存在信号不均匀的情况时,
可能会出现部分体积效应伪影。
处理方法包括调整扫描参数和优化
扫描位置,以减少部分体积效应伪影的影响;在图像解读时,结合
临床表现和其他影像学检查结果,综合分析病变。
4. 运动伪影,患者在MRI扫描过程中的不适当运动可能会导致
图像模糊或伪影。
处理方法包括在扫描前对患者进行充分的交流和
准备,以减少运动伪影的发生;在图像重建和解读时,注意排除运
动伪影的影响。
总的来说,减少关节磁共振伪影的发生需要综合考虑扫描技术、患者准备和临床信息等多个因素。
此外,医学影像学专家在解读
MRI图像时,也需要结合临床资料和其他影像学检查结果,准确判
断病变,以确保诊断的准确性和可靠性。
MRI常见伪影及其定制化讲解在磁共振成像(MRI)中,伪影是指不应存在的图像扭曲或伪影。
这些伪影可以降低图像质量,影响诊断准确性。
本文将定制化讲解MRI中常见的七种伪影,包括运动伪影、截断伪影、化学位移伪影、磁敏感伪影、卷褶伪影、失真伪影和交叉成像伪影。
1.运动伪影运动伪影是由于扫描过程中患者或扫描设备移动而产生的。
为了减少运动伪影,可以采取以下措施:•嘱咐患者扫描过程中保持静止,对于无法配合的患者可采取适当的固定措施。
•采用快速扫描序列,缩短扫描时间,从而降低运动伪影的发生率。
•在扫描前对患者进行呼吸训练,使其适应扫描过程。
2.截断伪影截断伪影是由于信号被截断而产生的。
在MRI中,当信号强度低于预设阈值时,会被截断为零,从而导致图像中出现黑色区域。
为了减少截断伪影,可以采取以下措施:•适当调整图像重建的阈值,使其更适应实际的信号分布。
•采用饱和带技术,将信号强度过高的区域进行饱和处理,从而避免截断伪影的产生。
3.化学位移伪影化学位移伪影是由于原子核在磁场中的微小移动而产生的。
这种微小移动会导致图像中像素位置的偏移,从而产生伪影。
为了减少化学位移伪影,可以采取以下措施:•使用校准线圈来校正磁场不均匀性。
•采用傅里叶变换技术对图像进行校正,抵消化学位移伪影的影响。
4.磁敏感伪影磁敏感伪影是由于组织对磁场的敏感度不同而产生的。
在MRI中,磁敏感差异会导致图像失真和变形。
为了减少磁敏感伪影,可以采取以下措施:•在扫描前对患者进行适当的固定,避免磁场敏感度差异的影响。
•采用快速扫描序列,缩短扫描时间,从而降低磁敏感伪影的发生率。
•采用校正算法对图像进行校正,抵消磁敏感伪影的影响。
5.卷褶伪影卷褶伪影是由于信号重叠而产生的。
在MRI中,相邻组织的信号会相互干扰,导致图像中出现虚假轮廓和纹理。
为了减少卷褶伪影,可以采取以下措施:•在扫描前对患者进行适当的固定,避免组织间的相对移动。
•采用傅里叶变换技术对图像进行重建,消除信号重叠的影响。
MRI常见伪影及其对策每一幅MR图像都存在不同程度的伪影。
伪影是指MR图像中与实际解剖结构不相符的信号,可以表现为图像变形、重叠、缺失、模糊等。
MRI检查中伪影主要造成三个方面的问题:(1)使图像质量下降,甚至无法分析;(2)掩盖病灶,造成漏诊;(3)出现假病灶,造成误诊。
因此正确的认识伪影及其对策对于提高MRI临床诊断水平非常重要。
MRI的伪影主要分为装备伪影、运动伪影及磁化率敏感伪影等三大类。
本节将重点介绍MRI常见伪影的原因、表现及其对策。
一、设备伪影所谓设备伪影是指与MRI成像设备及MR成像固有技术相关的伪影。
设备伪影主要取决于生产产家的设备质量、安装调试等因素,成像参数的选择也是影响设备伪影的重要因素。
下面主要讨论与成像参数有关的设备伪影。
(一)化学位移伪影化学位移伪影是指由于化学位移现象导致的图像伪影。
化学位移现象我们已经在MRS一节作了介绍。
大家都知道MR图像是通过施加梯度场造成不同位置的质子进动频率出现差异来完成空间定位编码的。
由于化学位移现象,脂肪中的质子的进动频率要比水中的质子快3.5PPM(约147Hz/T),如果以水分子中的质子的进动频率为MR成像的中心频率,则脂肪信号在频率编码方向上将向梯度场强较低(进动频率较低)的一侧错位。
以盆腔横断面T2WI为例,如果左右方向为频率编码方向且梯度场为左侧高右侧低,膀胱内的尿液呈现高信号,周围脂肪也呈高信号。
膀胱左旁的脂肪向右侧移位并与膀胱内的尿液信号叠加,在膀胱左侧缘形成一条信号更高的白色条带;而膀胱右旁的脂肪也向右移位,从而在膀胱右缘处形成一条信号缺失的黑色条带。
化学位移伪影的特点包括:(1)出现在频率编码方向上;(2)脂肪组织的信号向频率编码梯度场强较低的一侧移位;(3)场强越高,化学位移伪影也越明显。
化学位移伪影的对策包括:伪影。
(2)施加脂肪抑制技术。
脂肪信号被抑制后,其化学位移伪影将同时被抑制。
(3)增加频率编码的带宽。
以1.0 T扫描机为例,脂肪和水的化学位移为147Hz,如果矩阵为256×256,频率编码带宽为25 KHz(约100Hz/像素),那么化学位移147Hz相当于移位1.5个像素,如果把频率编码带宽改为50KHz(约200Hz/像素),则化学位移相当于0.75个像素,伪影明显减轻。
磁共振成像常见伪影分析及解决措施摘要】磁共振伪影出现的原因和扫描序列、多参数成像、成像过程比较复杂有关。
由于产生伪影的因素不同,伪影的表现和形状也大不相同。
随着核磁共振的普及,在临床应用中,只有正确认识伪影产生的原因和各种伪影的特点,才能够有效的限制和消除伪影,提高影像质量,更好的为病人发现问题、解决问题[1]。
【关键词】磁共振伪影解决措施【中图分类号】R445 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2013)25-0358-02一.卷褶伪影1.1 产生原因如果检查时的被捡对象一部分在扫描视野之外,但又在接收线圈灵敏度之内,在相位编码方向或读出方向上,相位移动超出相位周期,扫描视野外的信号频率高于扫描视野内的信号频率,导致扫描视野外的部分影像重叠在视野内的图像上,称为卷褶伪影。
1.2 解决措施减少卷褶伪影通常有以下方法:如果出现在相位编码方向上,采用专用线圈,使FOV和矩阵尺寸加倍;如果出现在读取方向上,通过采集技术,增加读出方向图像面积;如果被检查部位过大,通常将被捡部位的最小直径摆放到相位编码方向上,可消除或减少卷褶伪影。
二.金属伪影2.1 产生原因由于金属物质会影响主磁场的均匀性,局部磁场会使周围旋转的质子减少或丧失。
如果不慎将铁磁性物质带入磁体,金属所在处,信号缺失,在图像上会出现一圈低信号盲区,或者图像空间错位失真,使周围的结构发生变形,产生金属伪影,严重降低图像的分辨率。
2.2 解决措施在进行核磁共振检查前,严格禁止将金属物质带入机房。
金属物质进入机房,除了影响图像质量外,还有可能会对病人和工作人员的生命安全造成威胁。
三.化学位移伪影3.1 产生原因MRI是通过施加梯度磁场造成不同部位共振的差异来反映人体组织的不同位置和解剖结构。
在磁共振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的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。
1 材料与方法
BDM-1型剂量仪是对X-辐射、 -辐射及电子线进行现场测试的专用仪器,它能根据用户设定的压强、温度、修正因子自动完成示值修正。
其原理为:吸收剂量真值=仪器示值×温度压力修正因子kpt×修正因子CF。
其中:
kpt=
(273.2+t) (273.2+20)
1013
p
t-摄氏温度,P-现场大气压,修正因子CF=N D (S W/S a)P u P cel
其中:N D=N x(W/e)K att K m
N D-空气吸收剂量校准因子,N x-照射量校准因子,P u-扰动修正因子,P cel-电离室中心收集极空气等效不完全的校正因子,S W/S a-水与空气的组织本领比,W/e-电子的平均电离能,K att-电离室材料对光子的衰减与散射修正因子,K m-电离室材料非空气等效修正因子。
BJ-6B型加速器是单光子、出束为6m v的X线,采用等中心方法治疗,在水下5cm处检测标定,再反推到最大剂量点。
所以,修正因子CF应除一个5cm处组织最大剂量比TM R5。
2 实际检测
下面以2001年检测情况为例:
N x=2.58×10-4(计量院检定给出的参数)。
W/E在ICRU方法中取33.7J・C-1,新规程I-AEA中取33.97J・C-1,我们采用新规程IAEA取W/E=33.97J・C-1。
K att K m根据电离室型号确定。
BDM-1型性能参数相当于NE0.6m32571型(带保护极),所以根据《中华人民共和国国家计量检测规程》取K att K m=0.985,电离室9601校准因子在量程HIGH档为101.8。
N D=N x(W/e)K att K m
=2.58×10-4×101.8×33.97×0.985
≈0.8788
根据TPR20/T PR10=T M R20/TM R10
=0.481/0.751=0.64,查《中华人民共和国国家计量检测规程》,S W/S a= 1.123。
电离室材料为石墨,辐射质TPR20/T PR10= 0.64,查《中华人民共和国国家计量检测规程》,Pu= 0.993,Pcel=1.0。
CF=N D(S W/S a)P u P cel
=0.8788×1.123×0.993×1.0
≈0.9800
再除以T M R5=0.910,CF=0.9800/0.910≈1.077。
2 结果
2001年每周标定一次,分为大小野两个部分,测量结果如下
:
2001年标定43次,根据2001年剂量标定曲线可见,剂量误差均小于±2%,BJ-6B型加速器运行稳定,出束准确,标定合格。
3 讨论
CF取值在测量中非常重要,涉及到许多参数选取,并与剂量仪和所测设备的各项指标紧密相关,每个因子的取值都将影响测量的准确性。
因此,要把影响测量的所有因素都考虑进去,每一个校正因子的取值都要符合实际情况,做到有依有据,以保证标定准确,为治疗提供可靠的保障和依据。
(收稿日期:2002-10-21)
磁共振成像伪影原因及检查与抑制方法
魏继航,李建伏,仇恒志
(承德医学院附属医院,河北承德 067000)
【关键词】磁共振;伪影;尖峰噪声
【中图分类号】R445.2 【文献标识码】B 【文章编号】1004-6879(2003)02-0138-02
磁共振成像的基本原理,是将接收线圈接收到的时域信号经过傅立叶变换为频域信号,再经过空间编码等处理,重建出各种加权图像。
在分析图像伪影时,如果根据伪影的表现形式,从频域反推到时域,能更容易地了解伪影产生的原因,从而更有目的地采取适当的避免措施或维修措施。
本文以东芝Visar t磁共振成像系统为例,就几种主要与设备有关的伪影原因和处理方法进行一下概括和分析。
1 信号接收和处理部分的伪影
1.1 编织物状伪影(尖峰噪声) 呈多方向性出现在
・
138・
整个图像上的编织物状伪影或鲱骨状伪影,分布在整个频域,反推到时域,应该是一个尖峰噪声。
产生的原因可能有以下几种:扫描时,梯度脉冲在某部分金属中产生了涡流,由于梯度场部分的振动,使某些金属部件相碰,形成电流并产生尖峰噪声;扫描过程中,梯度电缆移动,产生了尖峰噪声;控制柜中产生了尖峰噪声;扫描过程中,发射线圈放电。
检查方法:在出现伪影时,立即查看图像的原始数据是否有白点或黑点(即尖峰噪声),是在原始数据的实部还是虚部。
一般情况下,如果尖峰噪声出现在一侧,最大可能是ADM(模数转换模块)、RFC(射频控制模块)、FEP(前端处理器)等电路有问题,如果尖峰噪声出现在两侧,以上电路无问题。
进一步的检查方法是在出现伪影的扫描条件(PAS)下,(1)预扫描结束后,断开RF-AM P输入电缆;(2)预扫描结束后,断开RF-AMP输入电缆,将梯度场各通道的增益调到零,扫描水模;(3)预扫描结束后,从TRM0和TRM1板上断开NM R信号输入线(注意连接上50 匹配端子),扫描水模。
通过反复试验,在(1)条件下出现伪影,但在(2)条件下不出,可判断梯度部分有故障,解决的办法首先是将所有梯度部分的电线连接好,找一下哪些金属部件因梯度振动发生了接触。
如果在(1)、(2)条件下出伪影,在(3)条件下不出,则可判断梯度与发射部分正常,接收线圈探测到了噪声或产生了噪声。
如果在(1)、(2)、(3)条件下都不出伪影,则梯度部分、RF部分和控制柜都正常,然后根据电路图纸,重点检查线圈上PIN二极管、电容元件等的特性和管脚的焊接,调谐部分及固定螺丝是否松动,屏蔽线是否完好,以及是否在调谐部分有移动的金属屑。
1.2 直流偏置伪影 (1)执行偏中心扫描时读出方向的线状伪影:如果在执行偏中心扫描时,选择的NAQ值不是偶数,而是1.5NAQ、
2.5NAQ、3NAQ等参数,则容易在读出方向出现线状伪影。
原因是系统要在每一编码时,通过改变NM R信号的相位,从NMR 信号中减去直流偏置(FID的直流部分和接收电路的直流偏移),但是,如果直流偏置太大或发生漂移,系统就无法除去所有的直流偏置,这时,如果扫描位置不在磁体的中心,系统就不能将直流偏置噪声移到图像的边缘,产生伪影。
用常规SE序列时,更要注意。
如果系统的软件不能解决这一问题,做偏中心扫描时,NAQ 值就只能选择偶数。
(2)一般的直流偏置伪影:在相位编码过程中,如果投影数据中直流偏置在每步相位编码时不同,则形成一条通过图像中心的噪声带。
如接地不良可引起前置放大器振荡或起伏,从而引起直流偏置异常,也还可能是其它更复杂的原因。
1.3 数据限幅伪影 系统一般要对很强的NM R信号进行限幅处理,当仅有一个数据被限幅时,不至于影响图像的外观,如果被限幅的数据点多,限幅引起的虚假信息在图像中心沿相位编码方向蔓延到视野边界,使图像中心部分的对比度和空间分辨率降低。
抑制措施是根据所用线圈类型和成像层面厚度,调节接收通道的射频衰减器的衰减量,使射频信号的幅度被适当减小。
1.4 截断伪影 当NMR信号发生突变跃迁,经傅立叶变换,在两个环境的界面如脂肪和肌肉界面,会产生信号振荡,在读出方向上出现环形黑白条纹伪影。
抑制截断噪声的措施是增加矩阵(如用512×512代替256×256),或在傅立叶变换前对信号滤过。
2 与射频系统有关的伪影
2.1 拉链伪影 前后沿有振荡的180回波形成脉冲可以在一个临近层面起90脉冲的作用,由此激励产生的成像层面外的FID信号,如果在回波形成时还没有完全衰减,就会被采集进入数据,它叠加在成像层面内的回波上导致所谓的拉链伪影,在图像上表现为一列平行于读出方向的短线条伸展在相位编码方向。
2.2 射频场强度的不均匀分布 射频场的不均匀性是指到达成像区域各点的射频电磁波幅度不等,原因是射频发射线圈的非各向同性和电磁波在人体内的衰减。
越靠近表面线圈,射频场的强度越高,图像为明亮的高灰度;越远离表面线圈,射频场的强度越低,图像为深暗的低灰度。
随着信号强度由高变低,图像的空间分辨率和清晰度也呈现由高变低的趋势。
在扫描时,要注意合理地选择不同的线圈。
2.3 射频干扰伪影 如果进入扫描室的外界射频干扰源的频率覆盖了磁共振系统的工作频率或与磁共振系统的工作频率相同,重建的图像上会出现一条或几条与频率编码方向垂直的噪声线。
要抑制射频干扰,首先是保证扫描室有良好的射频屏蔽。
2.4 其它伪影 如铁磁性物质引起的金属伪影、化学位移伪影、小视野成像条件下的折叠伪影,以及运动和流动伪影,因在有的专业书上有较详细的介绍,这里不再赘述。
(收稿日期:2002-12-03)
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