浅谈MRI的图像质量控制

合集下载

MRI质量控制标准

MRI质量控制标准

MRI质量控制标准MRI(磁共振成像)是一种无创的医学影像技术,通过利用强磁场和无线电波产生高质量的人体内部图像。

为了确保MRI图像的准确性和可靠性,需要进行质量控制(QC)措施来监测和评估设备的性能。

本文将详细介绍MRI质量控制标准的内容和要求。

一、设备校准和维护1. 磁场均匀性校准:定期校准磁场均匀性,确保图像质量和准确性。

2. 梯度线性性校准:检测和校准梯度线性性,确保图像中的空间分辨率和几何形状准确。

3. RF线性性校准:检测和校准射频线圈的线性性,确保图像中的信号强度准确。

4. 空间分辨率校准:定期检测和校准系统的空间分辨率,确保图像中的细节清晰可见。

5. 灵敏度均匀性校准:检测和校准接收线圈的灵敏度均匀性,确保图像中的信号强度一致。

6. 系统噪声校准:定期检测和校准系统的噪声水平,确保图像中的信噪比满足要求。

7. 机械稳定性校准:检测和校准扫描床的机械稳定性,确保图像中的位置和形状准确。

二、图像质量评估1. 信噪比(SNR)测量:通过测量特定区域的信号和噪声水平,评估图像的噪声水平和信号强度。

2. 空间分辨率测量:通过测量特定模式的线条宽度,评估系统的空间分辨率和细节再现能力。

3. 对比度测量:通过测量特定区域的信号强度差异,评估图像的对比度和灰度分辨能力。

4. 几何失真测量:通过测量特定标准物体的尺寸差异,评估图像的几何形状准确性。

5. 运动伪影评估:通过测量特定运动物体的位置偏移,评估图像的运动伪影程度。

6. 均匀性评估:通过测量特定区域的信号强度差异,评估图像的灵敏度均匀性。

7. 脂肪压制效果评估:通过测量特定区域的信号强度差异,评估图像的脂肪压制效果。

三、日常维护和记录1. 清洁和消毒:定期对设备进行清洁和消毒,确保操作环境的卫生和安全。

2. 系统校准记录:记录设备的校准日期、结果和维护情况,以便追踪和审核。

3. 质控测试记录:记录每次质控测试的日期、结果和操作人员,以便追踪和评估设备的性能变化。

MRI质量控制

MRI质量控制

MRI质量控制MRI质量控制是一种用于确保磁共振成像(MRI)图象质量的系统化方法。

MRI作为一种非侵入性的诊断工具,在临床上被广泛应用于各种疾病的诊断和治疗过程中。

为了确保MRI图象的准确性和可靠性,质量控制是必不可少的。

MRI质量控制包括以下方面:1. 设备校准:MRI设备应定期进行校准,以确保其性能和参数符合标准要求。

这包括校准磁场强度、梯度线性度、射频线性度等。

设备校准应由经过专业培训的技术人员进行,校准结果应记录并保存。

2. 图象质量评估:对于每一个病例的MRI图象,应进行质量评估,以确保图象清晰、准确。

评估的指标包括分辨率、噪声、对照度等。

评估应根据标准化的评估方法进行,评估结果应记录并保存。

3. 系统维护:定期对MRI系统进行维护,包括清洁设备、检查和更换设备部件、更新软件等。

维护计划应根据设备厂商的建议进行,并记录维护过程和结果。

4. 人员培训:MRI操作人员应接受系统化的培训,包括设备操作、图象质量控制、安全注意事项等。

培训应定期进行,以确保操作人员的技能和知识水平符合要求。

5. 质量控制记录和报告:所有的质量控制活动应记录并保存,包括设备校准记录、图象质量评估结果、维护记录、人员培训记录等。

这些记录可以用于追溯和分析,以改进质量控制过程。

MRI质量控制的意义在于确保MRI图象的可靠性和准确性,从而提高临床诊断的准确性和可靠性。

通过定期的设备校准、图象质量评估和系统维护,可以及时发现和纠正设备故障或者图象质量问题,保证MRI图象的一致性和可比性。

同时,人员培训和质量控制记录的建立,可以提高操作人员的技能水平,减少操作误差,提高工作效率。

总之,MRI质量控制是确保MRI图象质量的重要手段,它涉及设备校准、图象质量评估、系统维护、人员培训等多个方面。

通过严格执行质量控制措施,可以提高MRI图象的可靠性和准确性,从而提高临床诊断的准确性和可靠性。

MRI质量控制与性能检测

MRI质量控制与性能检测

MRI质量控制与性能检测MRI质量控制与性能检测MRI(磁共振成像)是一种使用磁场和无线电波来身体内部高分辨率图像的医学成像技术。

为了保证MRI图像的质量和准确性,进行质量控制和性能检测非常重要。

MRI质量控制1. 磁场稳定性检测:MRI的磁场稳定性对图像质量有很大影响。

定期检测磁场强度和均匀性,确保其符合标准要求。

2. 系统校准:进行系统校准,包括梯度线性度、像素尺寸、空间分辨率等,确保图像的准确性和一致性。

3. 信号到噪比(SNR)检测:SNR是MRI图像质量的重要指标,对检测小信号变化和细微结构非常关键。

通过标准化的方法,测量SNR并确保其高于最低指标要求。

4. 运动伪影检测:运动是MRI图像产生伪影的常见原因。

利用肌肉扫描、运动标记或追踪技术来检测和纠正运动伪影。

5. 干扰物检测:检测和排除可能产生伪影的干扰物,如金属器械、电子设备等。

MRI性能检测1. 空间分辨率检测:通过脊髓模型、线阵等标准物,测量MRI 系统的空间分辨率,以评估其分辨率能力。

2. 时间分辨率检测:利用高速连续图像采集技术,测量MRI系统的时间分辨率。

评估其对动态变化过程的捕捉能力。

3. 脂肪和水信号韧化检测:使用脂肪和水信号韧化物,评估MRI系统对不同组织信号的韧化程度。

4. 灰度一致性检测:通过均匀灰度标准物,检测MRI系统的灰度一致性,评估其对不同灰度值的准确呈现能力。

5. 均匀性检测:利用均匀性物,测量MRI系统的均匀性,评估其图像亮度分布的均匀性。

MRI质量控制和性能检测对于确保得到高质量的图像,提高诊断准确性非常重要。

通过定期进行质量控制和性能检测,可以及时发现和解决问题,保证MRI系统的性能稳定和图像质量的一致性。

MRI质量控制

MRI质量控制

MRI质量控制MRI(磁共振成像)是一种非侵入性的医学影像技术,广泛应用于临床诊断和研究。

为了确保MRI图像质量的准确性和可靠性,进行MRI质量控制是非常重要的。

本文将详细介绍MRI质量控制的标准格式。

一、引言MRI质量控制是指在MRI设备的日常使用中,通过一系列的标准化测试和监测措施,确保所获得的图像质量达到规定的要求。

有效的质量控制可以提高诊断准确性,减少误诊率,保证患者的安全和满意度。

二、设备校准1. 磁场校准:使用磁场校准工具,检测MRI设备的磁场强度和均匀性,确保其符合制造商的规定。

2. 空间分辨率校准:使用标准的空间分辨率校准工具,检测MRI设备的空间分辨率,确保其符合制造商的规定。

3. 灵敏度校准:使用标准的灵敏度校准工具,检测MRI设备的信号强度和均匀性,确保其符合制造商的规定。

三、图像质量评估1. 对比度:使用标准的对比度测试工具,检测MRI图像的对比度,确保其足够清晰和可辨认。

2. 噪声水平:使用标准的噪声测试工具,检测MRI图像的噪声水平,确保其在可接受范围内。

3. 空间分辨率:使用标准的空间分辨率测试工具,检测MRI图像的空间分辨率,确保其达到要求的分辨率。

4. 几何失真:使用标准的几何失真测试工具,检测MRI图像的几何失真程度,确保其在可接受范围内。

5. 运动伪影:使用标准的运动伪影测试工具,检测MRI图像的运动伪影情况,确保其不影响诊断结果。

四、数据记录和分析1. 所有的质量控制测试数据应记录在质量控制报告中,包括测试日期、测试结果和任何异常情况的说明。

2. 对于异常情况,应及时采取纠正措施,并记录在质量控制报告中。

3. 定期对质量控制报告进行分析,评估MRI设备的性能和稳定性,并根据需要进行设备维护和修理。

五、质量控制的频率和标准1. MRI设备的质量控制应按照制造商的建议和相关的行业标准进行。

2. 对于新设备,应在安装和调试后进行初始质量控制,并在设备投入使用后的前几个月进行更频繁的质量控制。

MRI质量控制

MRI质量控制

MRI质量控制MRI(磁共振成像)是一种非侵入性的医学影像技术,广泛应用于临床诊断和疾病监测。

为了确保MRI图像的质量和准确性,需要进行MRI质量控制。

本文将详细介绍MRI质量控制的标准格式和内容。

一、目的MRI质量控制的目的是评估和监测MRI设备的性能,确保所获得的图像质量符合临床要求,提高诊断准确性和病人满意度。

二、设备校准1. 磁场强度校准:使用标准磁场强度校准工具,确保MRI设备的磁场强度符合规定范围。

2. 空间分辨率校准:使用标准空间分辨率校准工具,检查MRI设备的空间分辨率是否满足要求。

3. 灵敏度校准:使用标准灵敏度校准工具,检查MRI设备的信号强度是否符合规定标准。

三、图像质量评估1. 噪声评估:通过检查MRI图像的噪声水平,评估设备的信噪比。

使用标准噪声评估工具,测量噪声水平并与规定范围进行比较。

2. 空间分辨率评估:使用标准分辨率评估工具,评估MRI图像的空间分辨率。

测量最小可分辨物体的尺寸,并与规定要求进行比较。

3. 对比度评估:通过比较MRI图像中不同组织的对比度,评估设备的对比度性能。

使用标准对比度评估工具,测量不同组织之间的对比度,并与规定标准进行比较。

四、扫描参数检查1. 脉冲序列参数检查:检查MRI扫描中使用的脉冲序列参数是否符合规定要求。

包括重复时间(TR)、回波时间(TE)、翻转角度等参数。

2. 扫描层数和间隔检查:检查MRI扫描中的层数和层间间隔是否符合要求。

确保扫描覆盖范围完整且层间无重叠。

3. 扫描时间检查:检查MRI扫描的时间是否符合规定要求。

确保扫描时间合理,不过长或过短。

五、报告和记录1. 编写质量控制报告:将MRI质量控制的检查结果、评估数据和问题记录等内容编写成质量控制报告。

报告应包括设备信息、检查日期、检查人员、评估结果等。

2. 记录问题和改进措施:记录MRI质量控制过程中发现的问题和改进措施。

包括设备故障、图像质量问题等。

记录问题的具体描述、解决方案和实施情况。

磁共振成像质量控制

磁共振成像质量控制

磁共振成像质量控制引言磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种常用的医学影像技术,能够提供高分辨率的图像以便进行准确的诊断。

然而,MRI图像的质量往往受到多种因素的影响,包括设备性能、操作技术和患者条件等。

为了确保获得高质量的MRI图像,需要进行磁共振成像质量控制。

本文将介绍磁共振成像质量控制的重要性和常用的控制方法。

1. 磁共振成像质量控制的重要性磁共振成像质量控制是确保获得可靠和准确诊断的关键步骤。

低质量的MRI图像可能导致图像模糊、噪音增加以及解剖结构无法清晰显示,从而影响医生的判断和诊断结果。

因此,进行磁共振成像质量控制对于提高诊断准确性、避免误诊和减少重复检查非常重要。

2. 磁共振成像质量控制方法2.1 设备性能校准磁共振成像设备需要定期进行性能校准,以确保设备正常运行和输出的图像质量达到标准要求。

常见的设备性能校准包括磁场均匀性校准、梯度线性性校准和接收线圈效果校准等。

这些校准过程可以通过专业的仪器和软件完成,以调整设备的参数和状态,保证输出的图像质量稳定和一致。

2.2 操作技术优化操作技术是影响MRI图像质量的一个重要因素。

操作人员需要熟悉MRI设备的使用和操作方法,以确保正确选择适当的扫描参数和序列。

此外,操作人员还需要确保患者的体位和呼吸状态等条件符合要求,以避免运动伪影和呼吸伪影的产生。

对于特殊病例和检查要求,操作人员还需要灵活应对,采用定制的扫描方案和技术路径,以提高图像质量和诊断准确性。

2.3 患者准备与合作患者准备和合作对于获得高质量的MRI图像也是至关重要的。

患者需要根据医生或技师的要求,如排空膀胱、持续憋气或保持特定的呼吸模式等。

对于有特殊需求的患者,如儿童、老年人或有失去意识风险的患者,医护人员需要特别关注,并采取相应的措施以保证患者的舒适和安全。

2.4 图像后处理与优化获得原始的MRI图像之后,通常还需要进行图像后处理与优化。

MRI质量控制

MRI质量控制

MRI质量控制MRI质量控制是一种用于评估和确保磁共振成像(MRI)图象质量的方法。

MRI是一种非侵入性的医学成像技术,通过使用强磁场和无害的无线电波来生成详细的内部器官和结构图象。

MRI质量控制的目的是确保所获得的图象具有高质量,以便医生能够准确诊断和治疗患者。

MRI质量控制包括以下几个方面的评估和测试:1. 磁场强度检查:MRI设备的磁场强度是影响图象质量的重要因素之一。

通过使用磁场强度计,可以测量MRI设备的磁场强度是否符合标准要求。

这可以确保所获得的图象具有一致的质量。

2. 空间分辨率评估:空间分辨率是指MRI图象中能够分辨出的最小结构的大小。

通过使用分辨率测试物体,可以评估MRI设备的空间分辨率。

这可以匡助确定MRI设备是否能够清晰地显示小的解剖结构。

3. 信噪比测试:信噪比是指图象中实用信号与噪声之间的比例。

通过使用信噪比测试物体,可以评估MRI设备的信噪比。

这可以匡助确定MRI设备是否能够提供高质量的图象,以便医生能够准确诊断患者。

4. 空间均匀性评估:空间均匀性是指MRI设备在整个成像区域内的磁场强度是否均匀。

通过使用均匀性测试物体,可以评估MRI设备的空间均匀性。

这可以确保所获得的图象没有磁场偏差,从而保证图象质量。

5. 几何畸变评估:几何畸变是指MRI图象中物体形状和大小的失真。

通过使用几何畸变测试物体,可以评估MRI设备的几何畸变程度。

这可以匡助确定MRI 设备是否能够提供准确的图象测量结果。

6. 运动伪影评估:运动伪影是指由于患者或者设备运动而导致的图象含糊或者失真。

通过使用运动伪影测试物体,可以评估MRI设备的运动伪影程度。

这可以匡助确定MRI设备是否能够提供清晰的图象,即使患者存在轻微运动。

7. 画质评估:画质评估是通过观察和分析MRI图象的视觉特征来评估图象质量。

这包括图象的对照度、清晰度、噪声水平和细节显示等方面。

医生可以根据这些评估结果来判断图象是否具有足够的质量以进行准确的诊断。

MRI质量控制标准

MRI质量控制标准

MRI质量控制标准MRI(磁共振成像)是一种非侵入性的医学影像技术,广泛应用于临床诊断和研究领域。

为了确保MRI图像的质量和准确性,需要制定一套严格的质量控制标准。

以下是MRI质量控制标准的详细内容:1. 设备校准1.1 磁场均匀性校准:使用专业的校准工具,检测MRI设备的磁场均匀性。

校准结果应满足厂家规定的标准。

1.2 空间分辨率校准:使用标准的分辨率测试工具,检测MRI设备的空间分辨率。

校准结果应满足厂家规定的标准。

1.3 灰度线性校准:使用标准的灰度线性测试工具,检测MRI设备的灰度线性。

校准结果应满足厂家规定的标准。

2. 图像质量评估2.1 信噪比(SNR):使用标准的SNR测试工具,测量MRI图像的信噪比。

SNR值应满足临床要求,并与设备厂商提供的标准相比较。

2.2 对比度:使用标准的对比度测试工具,测量MRI图像的对比度。

对比度值应满足临床要求,并与设备厂商提供的标准相比较。

2.3 空间分辨率:使用标准的分辨率测试工具,测量MRI图像的空间分辨率。

分辨率值应满足临床要求,并与设备厂商提供的标准相比较。

2.4 几何失真:使用标准的几何失真测试工具,测量MRI图像的几何失真。

几何失真值应满足临床要求,并与设备厂商提供的标准相比较。

3. 图像重建和处理3.1 重建算法验证:使用标准的验证工具,验证MRI设备的重建算法的准确性和稳定性。

重建算法应满足临床要求,并与设备厂商提供的标准相比较。

3.2 图像后处理验证:使用标准的验证工具,验证MRI设备的图像后处理算法的准确性和稳定性。

图像后处理算法应满足临床要求,并与设备厂商提供的标准相比较。

4. 安全性评估4.1 磁场安全性:使用标准的磁场安全性测试工具,评估MRI设备的磁场对人体的安全性。

磁场安全性应满足相关的国际标准和法规要求。

4.2 辐射安全性:使用标准的辐射安全性测试工具,评估MRI设备的辐射对人体的安全性。

辐射安全性应满足相关的国际标准和法规要求。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

浅谈MRI的图像质量控制由于MRI的成像原理及操作过程十分复杂,其中涉及的技术手段和跨领域知识甚多,任何一个环节和参数,都会影响MRI影像质量,因此,为了利用现有的技术水平达到最有效的成像手段,发挥MR的最大诊断价值,我们有必要从各个方面对MRI成像实现质量控制。

但是,作为影像科医师和普通技师,我们没有必要也不太有能力对整个MR系统的质量控制盒质量保证都能很全面的掌握,本文仅对临床检查中影响最明显、最常见也是在临床上最受关注的、最重要的可控质量指标进行介绍。

有关MRI质控指标有很多,临床上比较关注的指标有:信噪比、图像对比、空间分辨力、图像均匀度等。

1.信噪比信噪比(SNR)是MRI最基本质量参数,如果一副MRI影像信噪比过低,那么其他的质量标准都无从谈起,SNR是指图像的信号强度和背景随机噪声强度的比。

信号强度,是图像中某代表组织的一感兴趣区内的所有像素信号强度的平均值;北京随机噪声,指同一感兴趣区等量像素信号强度的标准差。

噪声重叠在图像上,使像素的信号强度以平均值为中心而震荡,噪声越大,这种震荡就越明显,而SNR值越低。

信噪比值在临床使用中有两种测量和计算方法。

第一种方法,SNR=SI/SD,SI是感兴趣区中像素信号强度的平均值,SD是同一感兴趣区中信号强度的标准差,即噪声。

这种计算方法是根据SNR的定义直接引申过来的,直观易理解,但在实际操作中却不常用,因为这种计算方法要求感兴趣区中包含的是均匀成分,否则,感兴趣区内各个像素信号强度的标准差并不能代表随机噪声,即在感兴趣区中成分不均匀对的情况下SD无法确定。

此方法一般是医学工程人员在进行设备维护保养和检修过程中,利用体模时使用较多。

第二种方法,SNR=SI组织/SD背景,这一方法是在符合磁共振原理的基础上,根据临床实际应用而总结出的方法,首先我们要将图像内容视为两个部分,一个是整个显示人体组织成像内容的部分,称为组织部分,另一个是在整个FOV以内除去组织部分的部分,及相当于FOV内空气的部分。

SI仅仅计算在组织部分内选择某感兴趣区内像素的平均强度,即SI组织;而SD仅仅是计算在空气的部分内信号强度的标准差,即SD背景。

二者的比值即SNR。

这种方法在实际的临床操作中比较常用。

影响SNR的因素有很多,比如主磁场强度、采集线圈、脉冲序列、TR、TE、NEX(激励次数)、层厚、矩阵、FOV、采集带宽、采集模式等。

经过研究和总结现有的临床使用经验,我们得出以下的规律:①SNR与主磁场强度成正比。

②多通道表面相控阵线圈>表面线圈>体线圈。

③SE序列的SNR一般大于GRE序列。

④在多数序列中,TR的长度和SNR为正比,TE长度和SNR成反比。

⑤SNR与回波信号总数的平方根成正比。

⑥FOV的大小与SNR成正比。

⑦矩阵大小与SNR成反比。

⑧在层厚相同的情况下,3D图像的SNR值要明显的高于2D图像,在相同的3D或2D图像中,SNR值在层厚增加时成比例升高。

⑨采集带宽的宽度与SNR成反比。

以上所有的影响因素都是在影响受检组织的信号强度和随机噪声。

信噪比越高,图像越清晰也越利于临床诊断,在实际操作中,提高SNR的原则,是提高图像的信号强度和降低背景随机噪声。

不过,一般来讲,SNR与检查时间的长短存在一定程度的冲突,因此要去我们在使用中有效合理地提高图像信噪比。

需要特别指出的是,各厂家的设备在操作界面参数调整中的信噪比并不是真正的SNR,而是相对信噪比,所有的序列经过设置储存之后,经重建调用,其相对信噪比都是1,调整各参数导致的信噪比变化只能显示该参数对信噪比的影响,而不是真正的SNR值,如果原本储存的序列参数信噪比很高,那么当使用调整将信噪比降为30%,那么最终的图像依然能有足够的信噪比。

2.对比噪声比在保证一定SNR的前提之下,MR图像的另一个重要指标是对比度,对比度是指两种组织信号的强度的相对差别,这种差别越大,对比度越好。

在临床上,图像对比度常用对比噪声比(CNR)表示,对比噪声比的测量计算公式是CNR=∣SI病灶—SI组织∣/SD背景,其中,SI病灶是代表病灶处的信号强度,SI组织为病灶周围正常组织的信号强度,SD背景为相位编码方向上FOV内空气区域的感兴趣区的标准差,即背景随机噪声。

CNR主要受3个方面的影响。

①组织间的信号固有差别,即两种不同组织间T1、T2、质子密度、运动等的差别,固有差别越大者CNR越大,对比度就越好,固有差别小者,CNR就越小,即使使用最佳的检查技术,对比度也比较低,是对比度的决定性因素。

②成像技术,涵盖的范围较大,包括场强、序列、参数等,合理的特定序列及参数,可以得到优质的图像CNR。

③人工对比,对于特殊的临床检查需要或是针对固有差别很小的组织,可以使用MR对比剂介入的方法,人工提高CNR。

3.空间分辨力空间分辨力控制的是图像对于解剖细节的显示能力。

在影像学上,实际上就是成像体素的大小,体素越小,空间分辨力就越高。

这与照片像素的原理是一样的。

层面选择方向上的空间分辨力由层厚决定;我们更为关注的是,层面图像的空间分辨力,主要受FOV和矩阵大小的影响,矩阵越大而FOV保持不变,体素就会越小,相应的空间分辨力也越高,而在相同的矩阵大小中,FOV 越大则体素越大,导致空间分辨力降低。

在临床使用中我们还应注意,在其他参数保持不变的情况下,过高地追求空间分辨力,会延长采集时间,同时由于K空间的填充原理,空间分辨力也会牺牲图像的对比,因此,在实际使用中,我们应合理地调整参数,比较权衡地提高空间分辨力。

4.图像均匀度图像均匀度主要取决于磁场的均匀度和采集线圈的性能,除了在某些扫描序列中添加匀场以在一定程度上保证图像质量,一般来讲每一台设备的图像均匀度在临床操作中是不可控的,取决与设备本身的性能及安装启用时进行匀场的过程。

一般包括信号强度的均匀度、SNR的均匀度、CNR的均匀度,主要反映为图像上均匀物质的信号轻度的偏差,偏差越大则均匀度越低,在实际测量中可以用水模来进行,在视野中取多个感兴趣区进行测量对比。

图像均匀度受检查操作的影响很小,而直接反映设备的性能,是一项非常重要的技术指标。

5.MRI伪影伪影的定义是MR图像中与实际解剖结构不符的信号。

是在临床应用中最常见的图像质量问题,设备性能、序列性质、操作技术、特殊病患和特殊部位乃至一系列不明确的原因,都可以导致图像伪影。

有些伪影是完全可以利用技术手段规避的,有些则无从下手解决,也有一部分伪影解决的意义不大,但不可否认的是,伪影是影像医学最普遍也是最急于解决的问题之一。

伪影在图像上的表现主要有变形、重叠、缺失、模糊等,伪影是导致图像质量下降,有些严重的伪影可能会遮掩病灶,造成漏诊,同样可能出现假病灶,造成误诊。

因此正确地认识伪影、采取相应对策减少或规避伪影,对于提高MRI诊断价值具有重要意义。

相对于其他的影像学检查手段,MRI更容易产生伪影,并且伪影的种类更多,机制也更为复杂。

真正可以认识和掌控各种的MRI伪影,需要扎实的MRI基本知识、过硬的技术水平和丰富的临床使用经验。

从伪影的发生源来看,可以将伪影分为三大类:设备伪影、运动伪影、磁化率伪影。

设备伪影的发生源与设备本身或设备所具有的固有技术有关。

主要取决于设备本身的质量及安全调试等因素。

在设备伪影中大部分伪影是与成像技术或参数相关,通过选用合理的技术和参数可以减轻或消除伪影,因此我们比较关注这部分设备伪影:①化学位移伪影:由于化学位移现象导致的图像伪影。

在组织中由于化学位移现象的存在,水分子中的质子进动频率高于脂肪中质子的进动频率,在1.5T的设备中,其进动频率差大约为225Hz。

MR通过施加频率编码梯度场造成不同位置上的质子进动频率差来完成频率编码方向上的空间定位编码。

由于脂质子的进动频率低于水质子的进动频率,在傅里叶变换时,会把脂质子的低进动频率误认为空间位置上的低频率。

如此重建MR图像中脂肪信号会在频率编码方向上向场强较低(进动频率较低)的一侧位移,发生错位,从而在此方向上发生影像的重叠和缺失。

位移的程度与场强有关。

临床中一般采取增加频率编码带宽、采用低场设备进行扫描、改变频率编码方向、抑制脂肪技术等方法规避或减轻该伪影。

②勾边伪影:也称为黑线伪影,表现为脏器与脂肪组织之间出现宽度为一个像素的黑线勾勒于脏器周边。

常出现于腹部脏器周围、肌肉间隙等部位,本质上也属于化学位移的一种,但只出现于梯度回波类的序列中的反相位图像上,但不仅仅发生于频率编码方向上。

临床上消除该伪影的方法有:通过TE的改变采集同相位图像、施加抑制脂肪技术、用自选回波类序列代替梯度回波序列。

③卷褶伪影:当受检部位的内容大小超过FOV大小时,超出部分的组织信号将折叠到图像的对侧,其产生机制是FOV 外的组织信号在融入图像后,将发生相位或频率的错误,把FOV外一侧的信号错当成另一侧的信号,因而设备默认会将信号折叠刀对侧。

由于目前普遍采用的频率方向超范围编码技术,因此在频率编码方向上不会出现卷褶伪影,而多见于相位编码方向上。

在三维成像中,用于层面方向上也采用相位编码,所以在层面方向上也会出现卷褶伪影,表现为在三维容积层面方向两端的少数层面上出现对侧端以外的组织折叠影像。

一般采取的对策有:增大FOV、相位编码方向过采样、施加空间预报和带、切换频率编码与相位编码的方向。

④截断伪影:也成环状伪影,在空间分辨力较低的图像上表现明显,表现为多条同中心的弧线状高低信号影。

由于MR影像的本质是数字成像,要用像素表现解剖结构,而像素的大小是有限的,不能达到无限小,因此对解剖结构表现力也是有极限的,这种与实际解剖结构的差别就是截断差别,像素越大,这种失真就越明显,有可能出现肉眼可见的明暗相间的条带,就是截断伪影。

因此空间分辨力低的图像截断伪影更明显,另外信号强度差别很大的组织间也可能出现明显的截断伪影。

此外值得一提的是,一般为了缩短采集时间,在相位编码方向上的空间分辨力往往更低,截断伪影相对更明显。

一般我们尽可能地增加图像分辨力,及提高图像的清晰度又能有效地消除截断伪影,不过相应的代价是增加采集时间。

⑤部分容积效应:容积效应普遍存在于MR、CT等各种断面成像的图像上,会造成病灶的信号强度不能得以客观表达,同时影响病灶与正常组织的对比,薄层扫描可以有效地减少或消除容积效应,要根据实际的扫描需要来权衡。

⑥层间干扰:也称层间污染。

受梯度场线性、射频脉冲的频率特性等影响,在进行二维图像扫描是,扫描层面附近的质子也会受到激励,这会造成层面之间信号的相互影响,我们称这种现象为层间干扰。

主要有两种表现,一是在逐层方式的激发顺序中,可能出现各个层面因饱和效应而出现不同程度的信号强度降低和对比度降低等。

二是间隔方式进行激发时,出现偶数层面的信号降低,从而出现本序列的图像一层亮一层暗。

相关文档
最新文档