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1、 平行采集技術(shù)并行采集技術(shù)是近年來用于臨床的磁共振快速采集新技術(shù),大大加快了MRI的采集速度,目前各大磁共振成像儀廠家都已普遍采用了并行采集技術(shù)。并行采集技術(shù)(Parallel Acquisition Technology, 簡(jiǎn)稱PAT):是并行采集算法、多通道接受線圈、多 接收通道和高性能計(jì)算機(jī)技術(shù)發(fā)展的結(jié)合體。其中 并行采集算法是核心,其他的是實(shí)現(xiàn)并行采集技術(shù) 的硬件基礎(chǔ)。 主要利用多組陣列線圈,通過減小線圈的體積和敏感的容積來改善MR影像的信噪比,這樣可有效地減小檢測(cè)到噪聲的幅度,多個(gè)小的互相重疊的線圈可重疊覆蓋一定的容積,當(dāng)多個(gè)線圈的信號(hào)疊加時(shí),噪音可顯著降低,信噪比得到明顯改善。一、
2、與并行采集技術(shù)相關(guān)的概念(一)陣列線圈由多個(gè)通道的表面線圈單元所構(gòu)成的線圈陣列,用于優(yōu)化采集的容積內(nèi)不同部位的接收信號(hào)。習(xí)慣上,經(jīng)常稱之為“相控陣線圈”,但從概念上不夠準(zhǔn)確。陣列線圈越靠近身體的檢測(cè)部位,接受的信號(hào)就越強(qiáng)。(二)敏感性編碼(sensitivity encoding,SENSE)技術(shù)是利用較高的局部梯度磁場(chǎng),通過多線圈并行采集以增加K空間內(nèi)采集位置的距離,達(dá)到減少K空間采樣密度的目的。在小視野內(nèi)通過專門的重建算法,在保持空間分辨力不衰減的情況下使采集時(shí)間減少的一種快速成像技術(shù)。(三)縮減因子RK空間采樣數(shù)目減少的因子,也稱SENSE因子或增速因子。R與所使用線圈單元數(shù)及信號(hào)采集通
3、道數(shù)目有關(guān),R值不超過線圈子單元數(shù)目。常使用值為23,主要因?yàn)镾NR隨R增加而降低。SNR=1(g*R/)。(四)局部幾何因子g代表線圈從卷積影像中分離出單個(gè)像素信息的能力,取決于線圈的幾何學(xué),g也依賴于成像層面、掃描視野(FOV)、縮減因子及相位編碼方向。SNR與g成反比。頭頸聯(lián)合線圈:20通道體線圈:32通道腹部線圈:18通道大柔:4通道小柔:4通道并行采集技術(shù)的基本原則 采用并行采集技術(shù)的成像脈沖序列掃描是 線圈與掃描部位的相對(duì)關(guān)系應(yīng)該保持與參考掃描或稱校準(zhǔn)掃描時(shí)一致。采用并行采集技術(shù)時(shí),相位編碼方向必須選擇在相控陣線圈排列的方向上,否則容易產(chǎn)生卷褶偽影。 應(yīng)該根據(jù)具體的需要和條件選擇合
4、適的并行采集加速因子,理論上最大的加速因子可以達(dá)到相控陣線圈的子線圈數(shù)目及其相應(yīng)的采集通道數(shù),但需要注意加速因子越大,圖像信噪比越低,且越容易產(chǎn)生卷褶偽影。 關(guān)于SENSE和GRAPA的選擇,一般當(dāng)進(jìn)行 EPI掃描和掃描部位體積較大而FOV相對(duì)較小時(shí)建議采用GRAPA技術(shù),腹部橫斷面掃描時(shí)可采用SENSE或GRAPA技術(shù)。 如果注重于掃描速度,SENSE成像可成為更適合的序列,這對(duì)于相對(duì)低分辨成像至關(guān)重要,因?yàn)镵空間的自我校準(zhǔn)占據(jù)了部分采集時(shí)間。GRAPPA更適合于屏息成像。當(dāng)獲得精確的線圈敏感性比較困難時(shí),GRAPPA算法可提供更優(yōu)化的重組算法,在屏息并行采集時(shí),病人反復(fù)屏息存在一定的困難,使校準(zhǔn)采集和并行采集存在一定的誤差,這樣便可導(dǎo)致重建偽影,此種情況下,自我校準(zhǔn)技術(shù)更為適用。GRAPPA技術(shù)另一優(yōu)點(diǎn)為可采集較小的FOV。SENSE采集過程中,當(dāng)FOV小于成像物體時(shí),重建的影像會(huì)出現(xiàn)偽影,解決的方法是盡
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