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低场磁共振成像系统中扩散成像方法的研究

发布时间:2020-05-30 10:18
【摘要】: 扩散MRI可以研究活体生物组织中水的运动和输运过程,有很高的临床应用价值。该技术能诊断常规MR序列不能显示的超急性期和急性期脑梗塞,对急性出血性脑梗塞的诊断也很有价值,能区分急性期和慢性期脑梗塞,还可用于脑肿瘤、脑白质病变的诊断和鉴别诊断。 扩散各向异性可以揭示正常人脑的结构特征。扩散张量图能特征化脑组织中的微结构,能识别正常脑白质结构的微小变化,能区分病理严重性不同的病变以及不同的发展阶段如急性炎症和慢性非炎症病变。用最佳采集协议和数据处理算法,扩散张量可以产生高质量的脑神经传导束图。传导束图和传统MRI以及fMRI的结合,为术前计划和术后评价提供一个有用的新的工具。 近年来由于技术的进步,中低场MRI仪器的性能不断提高而其售价以及运行和维护费用很低,因此在市场得到越来越多的普及。同时,由于中低场仪器都采用开放式的磁体结构,可消除病人的幽闭恐惧症,并且可以进行介入治疗,易于使用生命支持系统和监护设备。 但是,扩散成像不管是应用在高场还是中低场,其图像质量还不够理想,都还有一系列需要解决的问题:如涡流、剩磁、磁化率产生严重的图像变形,生理运动产生鬼影状伪影,图像信噪比差等,上述问题会导致诊断和定量分析困难。 基于以上原因,本论文对中低场磁共振系统中扩散成像方法进行了研究。 本论文主要内容如下: 1.扩散加权成像方法研究:采用线扫描(Line scan)序列实现扩散加权成像,测量了正常人健康大脑的表现扩散系数(ADC)。 2.扩散张量成像方法研究:采用线扫描序列实现扩散张量成像,测量正常人健康大脑各组织结构的扩散参数。 3.扩散成像中运动伪影校正方法的研究:实现了导航回波扩散加权自旋回波(NAV-DWSE:Navigated Diffusion Weighed Spin Echo)方法并进行扫描实验,与线扫描扩散加权成像的结果进行了比较。
【图文】:

原理图,层面,原理,选择性激发


对于每个层面内(z坐标相同)来说,层面内的所有质子所感受到的场强一致,,所以它们的共振频率也就相同。如图2一1,这时如果施加中心频率为叭,激发带宽为△仍的sinc选择性激发脉冲,则可以激发频率为嘶的层面。图2一2所示的是层面选择厚度与选择梯度以及脉冲带宽之间的关系。根据公式.1=Y(BO+zGz)(2一15)可得选层位置为

示意图,相位编码,示意图,频率编码


所谓频率编码,就是在信号采集期间利用频率编码梯度磁场造成相关方向上各磁化矢量进动频率的不同,从而以此为根据来标定在此方向上的空间位置信息,如图2一3所示。在x方向上施加梯度场G:,使成像层面中频率编码方向上不同位置的质子位于不同的场强中,其进动频率可以表示如下:.x=Y(BO+xGx)(2一20)7
【学位授予单位】:华东师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:R445.2

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