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完全流動補償?shù)亩嗷夭ㄌ荻然夭ㄐ蛄醒芯?/H1>
發(fā)布時間:2021-11-19 12:28
  腦部血管成像對于諸多疾病的診斷非常重要。目前,腦部未注射造影劑的磁共振血管成像主要基于時飛法(TOF)和磁敏感加權成像方法(SWI)。基于TOF的磁共振動脈成像利用血流的流入增強效應,能夠清晰地顯示動脈血管結構;而基于磁敏感加權成像(SWI)的磁共振靜脈成像(MRV),通過順磁性脫氧血紅蛋白與正常實質(zhì)組織之間的磁化率差異進行對比增強來對靜脈進行成像。臨床的常規(guī)檢查通常采用TOF和SWI對動脈和靜脈分別進行成像,其掃描時間較長,而且可能會導致血管網(wǎng)絡位置無法匹配。針對上述問題,本論文提出將用于動脈成像的TOF序列與用于靜脈成像的SWI序列整合在一起,從而實現(xiàn)在一個序列中同時對動脈和靜脈進行成像。新的序列牽涉到的關鍵問題是如何設計流動補償梯度對多回波均實現(xiàn)流動補償。為此本論文設計了一種新的完全流動補償?shù)亩嗷夭ㄌ荻然夭ㄐ蛄?能夠?qū)γ總回波都進行獨立的流動補償,其中短回波數(shù)據(jù)用于動脈成像,長回波數(shù)據(jù)用于靜脈成像。實驗研究證實了新的完全流動補償多回波梯度回波序列可實現(xiàn)如下功能:1)可消除每個回波的流動偽影,同時對動脈和靜脈成像,提高掃描效率;2)能夠生成多回波SWI圖像,可區(qū)分血栓和靜脈并對磁化... 

【文章來源】:華東師范大學上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:98 頁

【學位級別】:博士

【部分圖文】:

完全流動補償?shù)亩嗷夭ㄌ荻然夭ㄐ蛄醒芯? src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1018710708.nh0003'  style='max-width:500px'></p><br> 常規(guī)的單回波擾相梯度回波序列〔cup)示意圖<br><p align='center'><img src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1018710708.nh0004' alt='示意圖,相位編碼,方向梯度,常規(guī)' style='max-width:500px'></p><br> 梯度-G從-T到0,根據(jù)公式[2.3-8]相位累積為:??0-?=?-yG?■?(xtet?+?2?v〇?'?(°)2?_?( ̄T)2)??=-yG?■?(xr£r?-^p〇?-t2)?[2.3-10]??故在讀出編碼方向,運動自旋因讀出梯度產(chǎn)生的在回波點累積相位為:??0?=?0+?+?0_?=?-y?■?G?■?v0?■?T2?[2.3-11]??靜止_旋在波處相位為曝運動自旋在顏波處產(chǎn)生額外相位-y?■?G?■?■?t2,這??部分相位最終會在圖像上引起■兮損失和圖像模糊。??其次考慮在相位編碼維層編碼方向流動,由于相位編碼fHI隹層編碼時自??旋的位置與0波處自旋的位置不一致(與讀出編碼梯度方式不同),因此相位編碼/??三維層編碼方向流動與在讀出編碼方向的流動對圖像的影響方式不同。假定相位??編碼I三維層編碼梯度幅度為G(不考慮梯度爬升與下降時間)持續(xù)時間為t,H波處??為TE,如圖2.6所示P?? <br><br><p align='center'><img src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1018710708.nh0006' alt='趨勢圖,梯度,施加時間,幅度' style='max-width:500px'></p><br> ?20??G±?(niT/m)??圖3.4流動補償梯度施加時間t1+t2隨著補償梯度幅度6^直的變化趨勢圖??如圖3.4所示,當流動補償梯度幅度62與61絕對值的比例從1變化到1/4,流??38? <br><!--https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDLAST2018&filename=1018710708.nh&uniplatform=NZKPT&v=GmMZaIXAi7Z7oAkPHdAlqLj48xpxbG0go3nwJX89Hht9rQLc_Qq1Ih580nOlmP0L-->
					<br/><br/>本文編號:<b>3505041</b><div style='float:right'>
					

			
				
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