基于分段时空编码的超快速化学交换饱和转移磁共振成像

发布时间:2021-03-21 16:50
  化学交换饱和转移(chemical exchange saturation transfer,CEST)技术可以提高磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)的对比度,并能够有效检测低浓度代谢物的可交换质子。超快速成像技术对CEST MRI具有重要意义,因为极短的采集时间能够有效降低T1弛豫带来的饱和恢复影响。回波平面成像(echo planar imaging,EPI)是现阶段使用最广泛的超快速MRI技术,虽然EPI拥有良好的时间分辨率,但是其图像对磁场不均匀性和化学位移效应的抵抗性较差,易产生伪影和畸变。由Frydman等人提出的时空编码磁共振成像(spatiotemporally encoded MRI,SPEN MRI)技术延续了EPI在时间分辨率上的优点,同时对磁场不均匀性和化学位移效应的鲁棒性较高。但常规的SPEN MRI实施多层采集的时候往往面临特异性吸收率(specific absorption rate,SAR)过高的问题。2016年我们小组提出的分段时空编码(segmented SPEN,SeSPENN)技术能够降低SAR值并进一步缩... 

【文章来源】:厦门大学福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:77 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于分段时空编码的超快速化学交换饱和转移磁共振成像


图1.2多层超快速SPEN?MRI序列!24U(a)采集前翻转180°?chirp脉冲多层序列;??(b)采集后翻转180°?chirp脉冲多层序列;(c)全局时空编码180°?chirp脉冲多层??序列;(d)全局时空编码90°?chirp?

基于分段时空编码的超快速化学交换饱和转移磁共振成像


图2.1?Chirp?pulse的关系图|181

基于分段时空编码的超快速化学交换饱和转移磁共振成像


图2.2基于90°?chirp激发脉冲的SPEN成像序列??在激发阶段,90°?chirp脉冲和时空编码梯度相互作用实现时空编码进程,??


本文编号:3093213

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