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[临床医学]MR伪影
题目:磁共振伪影 * 其他伪影: 1、拉链伪影 2、交叉伪影 3、电解质效应 4、魔角效应 5、脑脊液流动伪影 6、射频溢出伪影 * 拉链伪影 原因:不需要的外界无线电频率的噪声。 图像特点:沿相位编码方向排列的“拉链状伪影” 解决方法: 关闭扫描间门 请工程师检修 * 原因:层面内组织受到其它层面/额外的射频脉冲激发,提前饱和,不能产生信号。 往往在斜位定位时出现。 交叉伪影 * 电解质效应 原因:电解质效应存在于所有场强的磁共振。 场强越高,电解质效应越明显,是射频脉冲在人体内分布不均匀引起的,其实质是主磁场强度不均所致。 * 电解质效应 图像特点:图像各方向信号强弱不均匀,3T腹部、盆腔更为严重。 解决方法: 用低场强机扫描。 扫描时加用垫子。 * 魔角效应 :最常见于肌键和韧带走向与主磁场方向夹角呈55。时出现。正常情况下,水分子与肌键的胶原纤维在藕极-藕极效应的作用下,具有很短的T2时间,此时在图像上表现为低信号。当肌键与主磁场夹角在55。时,藕-藕效应消失,使T2时间延长了一倍,导致肌键的信号局部呈高信号。 B0 * 脑脊液流动伪影: 其原理与血液的流动伪影一致,当脑脊液沿着频率编码方向流动时,在每一次激发、编码及信号采集时所处的位置或形态发生变化,从而产生了流动伪影。 * 脑脊液流动伪影: 椎管内的脑脊液总体上沿着椎管长轴方向流动,表现为纵向走行的细条带状略低信号,严重进可影响脊髓的观察。 * 脑脊液流动伪影: 对策: 1、采用流动补偿技术。 2、最有效的方法是改变频率编码方向,把脊柱矢状面T2序列的上下方向设置为相位编码方向,可明显抑制脑脊液流动伪影。 * 射频溢出伪影: 在头颅图像上表现为图像的不均匀现象。 这种伪影的存在是由于扫描仪从人体接收到太强的信号。 通常自动预扫描通常可以调节接受器来防止此现象的发生。 * 水的进动稍快于脂肪中的质子进动。差异:3.5ppm 1.5T:频率=W0=rB0=42.6*1.5=64MHz 差异=3.5*64=220Hz 修剪后的sinc函数的傅立叶变换的边缘存在着波纹。 相位编码方向具有更少的像素和更低的空间分辨率。 X方向上的梯度Gx,由于它的作用,在视野一侧边缘产生一个最大频率fmax,另一侧最小频率-fmax,此即Nyquist频率。任何由于该梯度产生的超出此最大频率范围的频率,都不能被正确采集。 视野的边缘,梯度没有中止。在FOV以外的组织处在一定的梯度磁场条件下,并在它的作用下产生一个超过视野内fmax的频率。 f(感知)=f(真实)-2f(Nyquist) * 截断伪影: 原始图像 增加像素数量 * 对策: 主要是增加图像空间分辨率; 但同时往往需要增加采集时间。 * (五)部分容积效应 与其他任何断层图像一样,MR图像同样存在部分容积效应,造成病灶的信号强度不能得以客观表达。 解决的办法主要是减薄层厚。 * 部分容积效应: 3 mm slice 10 mm slice 层厚减薄,分辨率提高. 伪影特点: 同一像素中显示多种组织,易对临床诊断造成混淆 * (六)层间干扰 MR成像需要采用射频脉冲激发,实际上MR图像采集时扫描层面内及其附近的质子也会受到激发。 这样就会造成层面之间的信号相互影响,我们把这种效应称为层间干扰或层间污染。 * (六)层间干扰 * (六)层间干扰 层间干扰的结果是出现同一序列的MR图像一层亮一层暗相间隔的现象。 * 对策: (1)设置适当的层间距; (2)应用隔层扫描方式采集各层图像信号,如总共有10层图像,先激发采集第1、3、5、7、9层,再激发采集第2、4、6、8、10层。 * 分类 MRI伪影主要分类: 设备伪影 运动伪影 磁化率伪影 其他伪影 * 二、运动伪影 MR图像的运动伪影往往是指由于受检者的宏观运动引起的伪影。 这些运动可以是自主运动如肢体运动、吞咽等,也可为非自主运动如心跳、血管搏动。 运动可以是随机的如胃肠道蠕动、吞咽等,也可以是周期性运动如心跳和血管搏动等。 * 出现原因: 主要是由于在MR信号采集的过程中,运动器官在每一次激发、编码及信号采集时所处的位置或形态发生了变化; 因此在FT时其信号的位置即发生错误,从而出现伪影。 * 运动伪影具有的特点: (1)主要出现在相位编码方向上; (2)伪影的强度取决于运动器官或组织的信号强度,其信号强度越高,相应的伪影越亮。 * (一)随机自主运动伪影 指不具有周期性且受检者能够自主控制的运动造成的伪影,如吞咽、眼球转动、肢体运动等造成的伪影。 随机自主运动伪影的特点有: (1)造成图像模糊; (2)伪影出现在相位编码方向; (3)受检者可以控制。 * * 随机自主运动伪影对策: (1)检查前争取病人的配合
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