【基础理论】MRI流动补偿(flowcompensation,FC)技术-亚虎平台游戏官网

本文摘要:流动补偿(flowcompensation,FC)也叫梯度力矩避免(GMN),是利用类似设计的梯度场人组来增加或避免流动伪影的技术。 流动补偿的起到:(1)使匀速运动而再次发生失振幅的质子振幅重逢,由此避免CSF和较慢流动的血流引发的运动伪影。呼吸困难用作加快和较慢流动引发的运动伪影,如心脏、腹部光学中大血管的影响。

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流动补偿(flowcompensation,FC)也叫梯度力矩避免(GMN),是利用类似设计的梯度场人组来增加或避免流动伪影的技术。  流动补偿的起到:(1)使匀速运动而再次发生失振幅的质子振幅重逢,由此避免CSF和较慢流动的血流引发的运动伪影。呼吸困难用作加快和较慢流动引发的运动伪影,如心脏、腹部光学中大血管的影响。

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  流动伪影的产生:以SE为事例,90度脉冲唤起后,到TE时刻,180度探讨脉冲前后的朗读梯度场也是平面的,起到面积正好互相抵销,对于惯性的组织来说没累积一起的振幅位移。但是对于沿着朗读梯度场方向移动的的组织(如流动的血液、脑脊液)等,情况则有所不同。

由于在180度探讨脉冲前后流动的质子所处的方位再次发生了变化,累积一起的振幅位移在TE时刻无法几乎缺失,因此经常出现振幅错误,这样在傅里叶切换时就不会把这种振幅位移错误的当作振幅编码方向上的方位信息,流体的信号就不会经常出现在振幅编码方向的错误方位上,沦为流动伪影。  流动补偿的原理:流动带给的振幅错误可以通过梯度场的类似设计以求缺失。FC技术的梯度人组模式有很多种。少见的有“+1~—1”、“+1~—2~+1”、“+1~—3~+3~—1”通过多次有所不同面积的于是以、偏移梯度场的转换,各种速度流体的振幅位移最后都能相接近于零,从而避免流动伪影。

  流动补偿的临床应用于:FC技术需要增加或避免的主要是沿着产生了FC梯度场方向上的流动液体导致伪影。在SE和GRE中,自由选择FC后,FC梯度场产生于层面自由选择、频率编码、振幅编码三个方向上;而在FSE序列中,FC一般仅有能在层面自由选择和频率编码这两个方向中自由选择一个方向产生。

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临床上,应当把FC方向设置为流体流动的方向,流动补偿才不会起起到。另外,FC对于避免层面内流体引发的流动伪影效果较好,而避免垂直层面的流体导致的流动伪影效果不颇理想。(1)在肝脏光学时,在T1图像上可以辨别病灶(较暗)和血栓(暗)(2)增加流动失振幅导致的信号遗失,提升MRA的质量。

(3)增加脑脊液流动伪影,在颅脑,脊柱光学时提升T2上脑脊液的信号。(4)增加血管流动伪影,尤其是强化扫瞄时起到更加显著,例如在肝脏光学中增大血管跳动伪影。必须认为的是在产生了FC技术后,如SE序列和GRE足以使用的最短TE不会有所不同程度缩短,扫瞄层数也不会增加,从而影响收集速度。

因此在超强较慢的梯度脉冲序列中如Balance-SSFP、CE-MRA中一般不使用FC技术。当在脊柱光学中,频率编码方向和流动补偿方向皆设置在前后方向上时,不会在上下方向上图像的两端产生模糊不清,缺陷伪影(产生Maxwell伪影);多脉冲扫瞄时,用于FC后不能展开双脉冲光学;  设置方法:  GE:参数调整界面“imagingoptions”中自由选择FC技术;西门子:在“Sequence”卡中自由选择FC技术,可选择设置的方向;飞利浦:在“Motion”卡中自由选择FC项自由选择“Yes”。


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