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并行采集技术及其伪影;并行采集技术;?使用并行采集技术,可以缩短扫描时间,而且信噪比下降得不多,另外不损失空间分辨率,而且更不影响图像对比。所以,并行采集技术,被广泛的应用。 ;并行采集技术(Parallel Acquisition Technique,?PAT)主要利用多通道线圈,减少相位编码采集,然后通过探测线圈敏感度,利用算法去除卷褶。
并行采集技术加速一般在相位编码方向上使用。;?飞利浦公司中,目前并行采集技术比较先进,主要是利用SENSE算法(先傅里叶变换,再去卷褶),然后在基于飞利浦先进的全数字平台,该技术叫做SENSE。
西门子公司的并行采集技术有几种,主要是GRAPA技术(先去卷褶,在傅里叶变换)和mSENSE。
GE公司的并行采集技术也是基于SENSE算法,叫做ARC,ASSET。;除了在层面内通过并行采集技术加速外,3D序列由于是两个相位方向进行编码,层间相位编码和层内相位编码。所以,3D序列中,并行采集技术可以在两个方向使用。
?飞利浦公司中,3D序列,在Z轴(层间)方向,同样可以使用并行采集技术,叫做ds SENSE。
西门子公司,在3D腹部序列中,同样可以在Z轴使用另一个方向的并行采集技术,比如西门子的鸡尾酒技术,CAIRIRINHA。;当然,我们前面说过,没有免费的午餐。使用并行采集技术,图像的信噪比也会有所下降,那么下降多少呢?这个跟并行采集加速倍数,线圈的几何特性都有关系。;上图这个公式,说明了使用并行采集后,信噪比相对原来信噪比下降的程度以及其与并行采集加速因子的关系。公式中,R为并行采集加速因子,在飞利浦中为SENSE factor,公式中,小写字母g代表Geometry factor,中文叫几何因子。这个参数与线圈相关。当多通道相控阵线圈摆放不规范的时候,几何因子g有可能增大,这样相应的使用并行采集后,信噪比下降幅度就变大了。理想情况下,我们希望g=1,如果这样的话,基本上,几何因子不会影响信噪比。;根据这个公式,如果并行采集加速因子为2,也就是加速2倍,扫描时间缩短为原来的1/2,那么信噪比下降就为1/√2=0.71。这样,大家可能会问,这和NSA减半,扫描时间缩短一半,信噪比降低到原来的71%是一样的呀!当然,这个使用并行采集和直接在NSA上减少还是有区别的,有的时候,我们需要大于1次的NSA(比如NSA=2)来消减一些运动伪影或者FID伪影。如果不愿意通过减少NSA来缩短扫描时间,可以考虑使用并行采集来实现。;如上图,不使用并行采集的话,腹部动态增强,即使NSA=1,也需要30秒扫描完,这样病人几乎很难一次屏气30s;使用并行采集后,扫描时间缩短为15s,能够在一次屏气中采集完所有图像,图像运动伪影小很多。;?在飞利浦中,并行采集技术有一个非常大的优点,就是加速因子的自由度。其他一些公司,并行采集加速因子只能是整数,比如:2,3,4。代表加速两倍,三倍,四倍。加速越快,信噪比会有一些损失。如果加速过猛,有可能会产生卷褶伪影(SENSE伪影)。飞利浦中,并行采集加速因子又叫SENSE factor,它不仅可以设置成整数,也可以设置成代小数点。比如:可以把SENSE factor设置为2,代表加速2倍,原来扫描时间为2min的变成1min;也可以把它设置为1.5,1.3,代表加速1.5,1.3倍,原来扫描时间为3min的变成2min。这种设置非常灵活。;飞利浦公司中,3D序列,在Z轴(层间)方向,同样可以使用并行采集技术,叫做ds SENSE。;了解并行采集相关伪影的原因,必须先要知道并行采集技术的原理。并行采集技术实际上是通过K空间稀疏采用节约扫描时间,这样扫描的FOV为缩小,采集的图像会发生卷褶,然后通过通过算法去卷褶,最终得到无伪影的图像。 ;也就是说,实际上使用了并行采集加速技术之后,扫描的FOV是缩小了的。当存在并行采集技术使用不当,或者参数设置不合理,或者摆位等问题的时候,可能也会出现没有完全去除卷褶而导致的相关伪影
哪些原因可能导致出现并行采集相关伪影呢? ;1.FOV太小或者加速太猛 ;1.FOV太小或者加速太猛 ;1.FOV太小或者加速太猛 ;1.FOV太小或者加速太猛 ;1.FOV太小或者加速太猛 ;1.FOV太小或者加速太猛 ;2.线圈摆放不合适导致伪影
我们的设备飞利浦Achieva做体部的时候,线圈是前、后两片。此时对于摆位非常重要,要求前、后两片尽量位置一致。
这是因为,使用并行采集技术之后,信噪比下降,特别是中心位置。信噪比下降除了和并行采集加速因子有关,也有Geometric factor几何因子有关。线圈摆位越规范,这个g factor越小,信噪比降低得就越少。;2.线圈摆放不合适导致伪影 ;2.线圈摆放不合适导致伪影 ;3.校正扫描(预扫描)不一致
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