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低場磁共振3D TOF腦血管成像序列優(yōu)化研究

發(fā)布時間:2020-02-07 06:39
【摘要】:磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)技術作為一種對人體無傷害的診斷工具,它不僅能檢測出體內(nèi)組織的結構變化,還能顯示生理功能信息的變化,在科學研究和臨床醫(yī)學上得到了廣泛的應用。由于高場超導系統(tǒng)的昂貴費用和國內(nèi)低端研發(fā)水平,國內(nèi)醫(yī)院中磁共振成像系統(tǒng)的普及率相對比較低,特別是非沿海和非發(fā)達地區(qū)的中小型醫(yī)院。在當前的國情下,低場磁共振系統(tǒng)因為價格低廉而備受企業(yè)和醫(yī)院的親睞。但其固有的低信噪比(signal-to-noise ratio, SNR),使得采集的圖像質量往往比較差。這就對圖像采集的關鍵角色——脈沖序列的設計提出了較高的要求。 近年來,磁共振血管成像(magnetic tesonance angiography, MRA)已經(jīng)成為血管疾病檢查和診斷的常規(guī)技術之一。時間飛躍(time-of-flight,TOF)是目前臨床上應用最廣泛的MRA方法。TOF MRA其實是一種梯度回波成像方式,它是利用血液的流入增強效應來增強血管與靜態(tài)組織的對比度。TOF序列通常采用一階梯度力矩歸零策略來減小血液流動偽影。在復雜流速的血管部位,比如顱內(nèi)的大多數(shù)血管,高階的流動會導致自旋散相。而自旋散相會造成MRA圖像中真實血管的丟失,從而阻礙TOFMRA的廣泛應用。此外,三維(three dimension,3D) TOF序列在兩個方向都施加了相位編碼,使得一個典型全腦的掃描需要十分鐘左右的時間,這對病人來說有些長,特別是老人和孩子。本文針對上述問題,對本實驗室0.35T永磁MRI系統(tǒng)的原始3D TOF序列進行優(yōu)化研究。主要內(nèi)容包括: 1.研究了部分k-空間數(shù)據(jù)采集和基于凸集投影的圖像重建算法,能有效減少回波時間(echo time,TE)。并研究了在部分k-空間數(shù)據(jù)中運用3D Fermi濾波,可提高圖像的信噪比。 2.研究了Shinnar-Le Roux (SLR)算法,設計出最小相位的SLR型脈沖。該脈沖能夠獲得理想的層選輪廓的同時縮短TE。 3.研究了TE的縮短,能有效減小TOF MRA中由散相引起的血管信號丟失。在低場下采用了三種縮短TE方法:對流動補償梯度采用允許的最大幅值和最小上升時間,得到最小的持續(xù)時間;利用部分回波采樣縮短采樣開始到回波中心的時間;采用短的不對稱射頻(radiofrequency, RF)脈沖縮短峰值處到末尾的時間。 4.創(chuàng)新性提出了雙回波3D TOF MRA數(shù)據(jù)的采集技術。并且利用點擴散函數(shù)(point spread function, PSF)分析雙回波造成的圖像偽影。與單回波采樣技術相比,在低場下采集MRA數(shù)據(jù)只需要一半掃描時間的同時,對MRA圖像中血管對比度影響較小。并證明了在同樣掃描時間下,雙回波采樣能提高圖像的信噪比或分辨率。
【學位授予單位】:浙江大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2014
【分類號】:R445.2

【共引文獻】

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本文編號:2577108

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