磁共振成像技术4PPT资料.ppt

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层面内的空间分辨力:

层面内的分辨力层面内的分辨力=像素尺寸像素尺寸=FOV/矩阵矩阵10mm10mm10mm10mm8mm8mm5mm5mm5mm5mm8mm8mm矩阵不变:

矩阵不变:

FOV越大,越大,XY平面的空平面的空间分辨率越低。

间分辨率越低。

20cm20cm40cm40cm30mm30mm1030mm30mm10mm10mm10mm10mm10mm10mm8mm8mm30301030mm30mm10105mm5mm5mm5mm8mm8mmFOV不变:

矩阵越大,XY平面的空间分辨率越高。

空间分辨率与矩阵、FOV的关系空空间分辨力与矩分辨力与矩阵、体厚的关系、体厚的关系空空间分辨力分辨力FOV一定,像素矩阵一定,像素矩阵越大越大空间分辨力空间分辨力越高越高;

像素矩阵一定,像素矩阵一定,FOV越小越小空间分辨力空间分辨力越高越高。

如:

视野如:

视野25cm25cm,矩阵为,矩阵为256256,则像素约为,则像素约为1mm1mm。

信噪比MR信号:

指感兴趣区内像素的平均值。

信号:

噪噪声:

磁体内的患者、环境和声:

磁体内的患者、环境和MR系统系统电子设备所产生的电子设备所产生的不需要不需要的信号。

的信号。

信噪比(信噪比(SNR):

):

组织信号强度与噪声信组织信号强度与噪声信号强度的比值。

号强度的比值。

SNR越高,图像越清晰。

越高,图像越清晰。

影响SNR的主要因素质子密度质子密度体素容积体素容积重复时间重复时间激励次数激励次数接受带宽接受带宽线圈类型线圈类型质子密度肌肉组织所含的质子明显少于脂肪和脊髓质子密度质子密度低低的区域,产生的区域,产生低低信号,信号,SNR低低,图像显示有局限性。

图像显示有局限性。

质子密度质子密度高高的区域,产生较的区域,产生较高高信号,信号,SNR高高,在,在MR检查中具有优越性。

检查中具有优越性。

如用同一照相机在白天和黑夜拍照。

体素容积体素容积越大,体素内自旋核数目越多,MR信号越强;

保持图像矩阵不变,增加FOV;

保持FOV不变,降低图像矩阵;

层面越厚,产生的信号越多,层面越厚,产生的信号越多,SNR越高。

越高。

但是层面越厚,空间分辨力越低,且部分但是层面越厚,空间分辨力越低,且部分容积效应也大。

容积效应也大。

视野视野FOV(fieldofview)320mm320mm视视视视野野野野:

XX轴轴轴轴、YY轴轴轴轴方方方方向向向向上上上上实实实实际际际际成成成成像像像像区区区区域域域域的的的的大大大大小小小小FOVFOV320mm320mm320mm320mm10mm10mm10mm10mm8mm8mm5mm5mm5mm5mm8mm8mm矩阵不变:

FOV越大,体素越大。

矩阵越大,体素越小。

不变:

重复时间、回波时间、翻转角度重复时间、回波时间、翻转角度长长TR,高,高SNR短短TR,低,低SNR长长TE,低,低SNR短短TE,长,长SNR翻转角度翻转角度90,SNR最高,角度越小,产生最高,角度越小,产生的信号量越少,的信号量越少,SNR越低。

越低。

激励次数激励次数越多,SNR越高,减少图像中毛刺状阴影,但延长扫描时间。

接收带宽指读出梯度采样频率的范围。

指读出梯度采样频率的范围。

增加增加接收带宽,接收带宽,增加增加信号收集范围,信号收集范围,增加增加噪声量,噪声量,SNR降低,图像质量下降。

降低,图像质量下降。

类似于鱼钩和渔网捕鱼。

线圈类型线圈距被检部位越近,线圈距被检部位越近,MR信号强度越大。

信号强度越大。

线圈敏感区包含的组织越多,噪声越大。

要提高信噪比,必须选择合适的线圈:

尽量贴近被检部位;

线圈敏感区包含的组织尽可能的少。

线圈的作用:

如同无线电波的天线如同无线电波的天线激发人体产生共振(广播电台的发射天线)激发人体产生共振(广播电台的发射天线)-发射线圈发射线圈采集采集MR信号(收音机的天线)信号(收音机的天线)-接受线圈接受线圈脉冲线圈按作用分两类:

脉冲线圈按作用分两类:

激发并采集激发并采集激发并采集激发并采集MRIMRI信号(体线圈)信号(体线圈)信号(体线圈)信号(体线圈)仅采集仅采集仅采集仅采集MRIMRI信号,激发采用体线圈进行信号,激发采用体线圈进行信号,激发采用体线圈进行信号,激发采用体线圈进行(绝大多数表面线圈)(绝大多数表面线圈)(绝大多数表面线圈)(绝大多数表面线圈)接收线圈与MRI图像SNR密切相关接收线圈离身体越近,所接收到的信号越强接收线圈离身体越近,所接收到的信号越强接收线圈离身体越近,所接收到的信号越强接收线圈离身体越近,所接收到的信号越强线圈内体积越小,所接收到的噪声越低线圈内体积越小,所接收到的噪声越低线圈内体积越小,所接收到的噪声越低线圈内体积越小,所接收到的噪声越低1磁场强度:

磁场强度:

B0越大,越大,SNR越大;

越大;

2线圈线圈:

尽量贴近被检部位,线圈敏感区包含的组织尽:

尽量贴近被检部位,线圈敏感区包含的组织尽可能的少;

表面线圈的信噪比最高;

可能的少;

3体素容积体素容积:

体素容积越大,包含的自旋核数目越多,:

体素容积越大,包含的自旋核数目越多,MR信号越大;

信号越大;

4翻转角(翻转角():

越大,越大,MR信号越大,信号越大,SNR越大;

5TR:

延:

延长长TR,有助于,有助于Mz的恢复,有利于提高的恢复,有利于提高SNR。

6TE:

延长长TE,Mxy衰减的多,衰减的多,MR信号降低,信号降低,SNR下下降;

降;

7激发次数激发次数:

增加:

增加NEX,可提高,可提高SNR。

8.接收接收带宽带宽:

带宽带宽越越宽宽,SNR越高。

图像对比度信噪比高的信噪比高的图图像不能确保将相像不能确保将相邻组织邻组织区分开,区分开,若要区分,必若要区分,必须须有足有足够够的的对对比度。

比度。

图像对比度有时受严重噪声的影响,不能真图像对比度有时受严重噪声的影响,不能真实反映图像质量,必须把噪声考虑在内实反映图像质量,必须把噪声考虑在内。

对比噪声比(对比噪声比(contrastnoseratio,CNR):

代表两种组织的信噪比的差异代表两种组织的信噪比的差异成像参数的选择成像参数的选择成像参数的选择成像参数的选择11提高扫描效率,扫描效率是指单位时间内获提高扫描效率,扫描效率是指单位时间内获提高扫描效率,扫描效率是指单位时间内获提高扫描效率,扫描效率是指单位时间内获得的图像信息量。

总扫描时间应以图像满足临床诊得的图像信息量。

总扫描时间应以图像满足临床诊断目的为宜。

在尽量减小断目的为宜。

在尽量减小TRTR、NEXNEX和相位编码次和相位编码次和相位编码次和相位编码次数的同时调整其他参数,使信息量不减少。

数的同时调整其他参数,使信息量不减少。

22应根据检查目的和检查部位选用合适的脉冲应根据检查目的和检查部位选用合适的脉冲应根据检查目的和检查部位选用合适的脉冲应根据检查目的和检查部位选用合适的脉冲序列、图像信号的加权参数和扫描平面序列、图像信号的加权参数和扫描平面序列、图像信号的加权参数和扫描平面序列、图像信号的加权参数和扫描平面(横、冠、横、冠、横、冠、横、冠、矢、斜矢、斜矢、斜矢、斜)。

合适的成像序列和图像信号的加权参数。

合适的成像序列和图像信号的加权参数是获取良好是获取良好是获取良好是获取良好SNRSNR和和和和CNRCNR的基本条件。

的基本条件。

33在设置成像参数时应特别注意,在设置成像参数时应特别注意,在设置成像参数时应特别注意,在设置成像参数时应特别注意,SNRSNR是影响是影响是影响是影响图像质量的最重要因素。

一般情况下,图像图像质量的最重要因素。

一般情况下,图像SNRSNR高高高高时,多能同时满足对时,多能同时满足对时,多能同时满足对时,多能同时满足对CNRCNR的要求。

不应为追求过高的要求。

不应为追求过高的空间分辨率而牺牲的空间分辨率而牺牲的空间分辨率而牺牲的空间分辨率而牺牲SNRSNR,如选择,如选择,如选择,如选择3mm3mm以下的层以下的层以下的层以下的层厚、很大的矩阵或很小的厚、很大的矩阵或很小的厚、很大的矩阵或很小的厚、很大的矩阵或很小的FOV(FOV(如如如如8cm)8cm)。

44尽量采用短的扫描时间。

全部检查时间一般不尽量采用短的扫描时间。

全部检查时间一般不宜超过宜超过宜超过宜超过30min30min。

不应为追求更高的。

不应为追求更高的SNRSNR或空间分或空间分或空间分或空间分辨率而使扫描时间延长。

因为患者在磁体内很难辨率而使扫描时间延长。

因为患者在磁体内很难长时间保持不动。

咳嗽、打喷嚏、微小的移动均长时间保持不动。

咳嗽、打喷嚏、微小的移动均可使图像质量显著下降。

可使图像质量显著下降。

55应当注意人体不同解剖部位信号强弱的差异。

应当注意人体不同解剖部位信号强弱的差异。

信号较强的部位如头部,使用较大的矩阵、很少信号较强的部位如头部,使用较大的矩阵、很少信号较强的部位如头部,使用较大的矩阵、很少信号较强的部位如头部,使用较大的矩阵、很少的的的的NEXNEX即可获得满意的即可获得满意的即可获得满意的即可获得满意的SNRSNR和和和和CNRCNR。

而信号较弱。

而信号较弱的部位的部位的部位的部位,如肺,则应当使用较小的矩阵并增加如肺,则应当使用较小的矩阵并增加如肺,则应当使用较小的矩阵并增加如肺,则应当使用较小的矩阵并增加NEXNEX的次数。

的次数。

流动现象流动现象时间飞跃时间飞跃进入现象进入现象体素内去相位体素内去相位时间飞跃流动质子在成像层面内受RF激励,在复相位前就从成像层面中流出,未经历复相位过程;

或流动质子在RF激励后才进入成像层面,未受到激励却经历了复相位过程

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