MRI伪影产生机理分析及解决措施
CT影像伪影及原因

5. 射线束硬化伪影的对策 射线束硬化使X线光子吸收不均衡,相应产 生部分高信号。如果这种非线性衰减不作补 偿,会产生条状或环状伪影。抑制的方法是 在X线源与人体之间加装滤过装置,使X线 能量分布均匀,射线束硬化效应得到补偿, 从而消除伪影。技术人员在设置扫描计划时 应尽可能避开骨性结构,减小硬化效应可能 导致的伪影。
10. 扫描野不一致性所致伪影及对策 CT扫描时,在射线路径剖面图上,中心部
分的路径要长于边缘部分。通常在成像过 程中,图像处理计算机根据参考值对相应 的射线硬化作校正补偿,使射线束均匀一 致,如果参考值误差在水模测试中可出现 环状模糊伪影。在均匀水模的中心及四周 的CT值不一致,防止扫描野不一致性的措 施是尽可能将病人置于扫描野范围内。
6. 部分容积效应产生的伪影及对策 部分容积效应伪影的形状可因物体的不同
而不一样,一般在重建后横断面图像上可见 条形、环形或大片干扰的伪像。最常见和典 型的现象是在头颅横断面时的颞部出现的条 状伪影,又称哼氏伪影。该伪影现象可采用 薄层扫描而减弱;在西门子系列的CT机中 ,用VAR扫描技术可抑制该伪影。
如:单同心圆可能为通道板故障,多同心圆可能 为AD控制板故障,满屏斜条或直线可能为高压系 统故障,不规则形则可能为球管老化所致。
1. 运动伪影 在扫描过程中,如果病人体位发生变化,可 造成图像数据排列紊乱,重建图像结构模糊 ,无法分辨。运动伪影又分为自主运动伪影 和生理性运动伪影。
自主运动是指那些患者可以控制的运动,如呼吸运 动、体位移动等。
(一)机器故障伪影处理对策 根据伪影形状可大致判断故障发生的部位, 有针对性的进行检查和排除。一般来说,对 机器故障得分析采用逐步排除法,现归纳如 下:
1. 排除显示系统故障 调出故障前已经储存的 图像,如存在伪影则可确定显示系统故障。
磁共振图像上几种特殊装备伪影

轴 的梯度 电源不 正常或其他零 件的原 因引起 部分或完全梯
两大类 : ①病人 因素造成的伪影 ; ②成像系统本身产生 的伪影 ,
即装备伪影。 MRI 系统为获得 MR图像 , 在采集过程或演算过 程中 , 任何 电子元件或计算机系统失误而引起 的伪影 ,都称之
度失去 , 以致梯度场失 去线性 。 计算机重建 图像时 , 在频率和相
( a ilg p r me t f h r t s i l f itd t e ia C l g f h n o ie st , R do o yDe a t n eFi p t i a e o M d c l o l eo a t u Un v r i o t s Ho a Af l e S y
的特点 , 成像过程复杂 , 易产生伪影 。各种伪影的存在 , 阻碍 了 MRI 潜力 的发挥 。MRI 伪影 ( t a t是指磁共振成像系统 Ari c) f 在扫描或图像 重建过程 中产生 的各种图像失 真 , 它包括解剖结
屏蔽泄漏的方向然后进行修补。
1 2 梯度场不正常引起 的伪影 .
位编码方向均采取线性算法 , 但梯度场失去线性时 ,就会导致
信号投影空 间错位 , 且越远离磁场 中心点 , 失真越 严重 。
解决方法 : 检查梯度 电源或相关零件 ; 调整 、 校正梯度 场 ;
减小 F OV。
为装备伪影。笔者就几种特殊 的装备伪影进行分析 , 探讨其形
成原 因和消除的方法 。
[ 文献标 志码 】 A [ 文0 2
[ 关键词 】 磁共振成像 ; 图像 伪影 ; 图像噪声 [ 中图分类号 】 8 4 4 R 1 .2
Ar i a t l e t om e Spe i tf c s Re at d o S c alEqu pm e R m a s i nton M I ge SU n—je,ZHU Yu i Chu n a g—y n i g,W U n—f ,LI Yu n Li a U a
MRI的运动和流动伪影的形成与抑制技术

450052 )
,
要 】 磁 共 振 成像 时 术
.
运 动和 流 动 伪 影 常严 重 降低 图像 质 量
、
二
者 产 生 的机 制 非 常 复 杂
。
对 运 动 和 流 动 伪 影 的前 处 理 抑 制 技
,
包 括 改 变 磁 共 振成像 参 数
使 用 空 间预 饱 和 脉 冲
.
、
抑 制 呼 吸 运 动 伪 影 的 门 控 和触 发 等 技 术
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CT图像伪影现象的成因及影响因素分析

CT图像伪影现象的成因及影响因素分析CT(计算机断层扫描)是一种常用的医学成像技术,可通过肖像扫描获取人体内部的详细结构信息。
然而,在CT图像中,有时会出现伪影现象,即与真实解剖结构无关的不良影像,给医生的诊断带来困扰。
本文将分析CT图像伪影的成因及影响因素。
CT图像伪影的成因主要包括以下几个方面:1. 金属伪影:金属物质的存在会引起CT图像伪影。
金属物质对射线的衰减程度较大,导致其周围的组织结构出现伪影。
例如,假设患者有种植牙或金属假肢,CT图像中可能会出现异常的伪影。
金属伪影的出现主要是由于金属物质的高密度和高原子序数。
2. 散射伪影:CT图像中的散射伪影通常由X射线或电磁波在人体内部的散射而引起。
散射射线会偏离正常的传播路径,导致图像混乱和模糊。
这种伪影通常在图像边缘或密度变化较大的组织边界附近出现。
减少散射伪影的方法包括使用适当的散射校正算法和优化扫描参数。
3. 运动伪影:患者在进行CT扫描时可能产生运动,如呼吸、心跳或肌肉活动,这些运动会导致CT图像出现伪影。
运动伪影通常表现为图像模糊或结构失真。
减少运动伪影的方法包括使用呼吸阻力器、呼吸暂停技术和快速扫描技术。
CT图像伪影的影响因素有以下几个方面:1. 诊断影响:CT图像伪影会干扰医生对患者病情的准确判断。
例如,金属伪影可能掩盖了病变或病灶的真实情况,导致误诊或漏诊。
这对于医生的诊断和治疗决策是很不利的。
2. 病人安全性:某些CT图像伪影可能与具体患者的安全有关。
例如,金属伪影可能会引起热量集中和损伤患者。
对于敏感患者,如孕妇或年幼儿童,尽量减少CT图像伪影对其健康的不良影响是非常重要的。
3. 扫描时间和成本:CT图像伪影的存在可能导致扫描时间的延长和扫描成本的增加。
由于扫描时需要进行重新扫描或图像后处理,这将增加医疗资源的浪费和患者的不必要的辐射暴露。
为了减少CT图像伪影的发生及其负面影响,我们可以采取以下措施:1. 优化扫描参数:合理选择扫描参数,如管电压、管电流和扫描速度,以减少CT图像伪影。
CT影像伪影及原因

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6. 部分容积效应产生的伪影及对策
部分容积效应伪影的形状可因物体的不同 而不一样,一般在重建后横断面图像上可见 条形、环形或大片干扰的伪像。最常见和典 型的现象是在头颅横断面时的颞部出现的条 状伪影,又称哼氏伪影。该伪影现象可采用 薄层扫描而减弱;在西门子系列的CT机中, 用VAR扫描技术可抑制该伪影。
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7. 周围间隙现象伪影及对策
在同一扫描层面内,与层面垂直的两种相
邻且密度不同的组织,其边缘部的CT值不
能准确测得,因而在CT图像上,其交接处
图像不能清楚分辨,这种现象即为周围间
隙现象,此种现象的实质仍是一种部分容
积效应。通过减薄扫描层厚,可减少此类
伪影的发生。
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8. 采样或测量系统误差伪影及对策
细观察伪影的放射状排列方向,即能找到
异物的来源。
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3. 扫描条件不当造成的伪影
CT检查时,选用的扫描参数不当,如扫描 参数设定过低等 ,亦可产生伪影。
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二、伪影分析及对策
(一)机器故障伪影处理对策
根据伪影形状可大致判断故障发生的部位, 有针对性的进行检查和排除。一般来说,对 机器故障得分析采用逐步排除法,现归纳如 下: 1. 排除显示系统故障 调出故障前已经储存的 图像,如存在伪影则可确定显示系统故障。
根据每天的校正测量数据会及时地作出修正。
如超出该修正范围,可出现错误信号甚至无
信号,导致图像中的环状伪影,该伪影的半
径对应于探测器阵列中出现测量误差探测器
如:单同心圆可能为通道板故障,多同心圆可能 为AD控制板故障,满屏斜条或直线可能为高压系 统故障,不规则形则可能为球管老化所致。精选课件Biblioteka 6CT机故障环形伪影
CT图像伪影的成因及其矫正方法

CT图像伪影的成因及其矫正方法CT(Computed Tomography)是一种广泛应用于临床诊断和研究的影像学技术。
然而,在CT图像中,可能会出现伪影。
本文将探讨CT图像伪影的成因,并介绍一些常见的矫正方法。
伪影在CT图像中是指与真实解剖结构无关的图像干扰,可影响医生对图像进行正确的诊断和解读。
伪影通常可以分为软件伪影和硬件伪影两大类。
软件伪影的成因主要包括重建算法导致的伪影、伪结构和伪运动伪影。
重建算法中,常见的伪影包括环绕伪影(ring artifact)、条纹伪影(streak artifact)和模式伪影(moire artifact)等。
环绕伪影是由于CT扫描中探测器单元或X射线管性能不一致导致的,在重建过程中表现为呈现环状或条纹状的伪影。
条纹伪影则由于CT扫描时X射线被物体吸收不均匀导致,表现为沿患者身体边缘的黑白条纹伪影。
模式伪影则是由于CT扫描时探测器单元之间存在周期性差异,会在图像中形成规律性伪影。
硬件伪影通常是由于CT设备本身的故障或不完善造成的,比如斑点伪影(star artifact)和金属伪影等。
斑点伪影是由于CT探测器单元的损坏导致的,形成呈斑点状的伪影。
金属伪影则是由于金属物质在CT扫描时高吸收X射线,造成周围组织结构的伪影。
针对软件伪影,可以采用一些矫正方法。
环绕伪影矫正可以通过重新校准CT设备或使用重建算法降低伪影。
条纹伪影的矫正方法包括静态去噪、动态去噪以及使用可变混合滤波器等。
静态去噪是指在重建过程中对图像进行滤波,降低伪影的同时可能会损失一些细节信息。
动态去噪则是根据已知的伪影模式,对图像进行逐层消除伪影的处理。
而可变混合滤波器是一种根据某种准则来选择合适的滤波器对图像进行处理,可调整滤波的权重以适应不同部位的伪影。
对于模式伪影,可以采用重建算法的改进或者使用降噪技术进行矫正。
例如,快速新准则(FBP)是一种经典的CT重建算法,可通过对傅里叶空间进行滤波来降低模式伪影。
扫描优化对消除高磁场MRI伪影的效果研究
技术技术报告Techno lo gy Rep ort文章编号:1006-6586(2008)04-0028-03中图分类号:R445文献标识码:A收稿日期:作者简介:李伟,工程师由于MRI具有多平面、多参数、多序列的成像特点,因而比其它影像设备更容易产生伪影。
为提高图像质量,我们对二组患者各2000例进行分析,探讨伪影产生的原因及有效的消除措施。
1材料与方法原始组为我院MR扫描仪伪影比较频繁的半年时间随机抽取的患者2000例,其中头723例、颈438例、胸105例、腹234例、盆180例和脊柱320例,年龄从1岁到87岁。
改进组为我们采取各项措施后的半年时间随机抽取患者2000例,其中头804例、颈392例、胸108例、腹198例、盆210例和脊柱288例,年龄从6个月到91岁。
两组病人均使用SIEMENS IMPACT1.0T磁共振扫描仪扫描,头用头线圈,颈用颈线圈,脊柱用脊柱线圈,胸、腹、盆用体线圈。
全部患者均作横断位、矢状位和冠状位扫描。
SE序列T1WI TR/TE:450ms/15ms;T2WI TR/TE:4500ms/90ms;TSE序列PWI TR/TE:4500ms/15ms;GE序列T2WI TR/TE:500ms/30ms。
2结果通过详细向患者介绍检查的各注意事项、病人真正的配合、严格规范技师的扫描步骤及要领、定期清洁和保养机器等相应的消除伪影的抑制技术后,我们发现改进组的伪影比原始组有明显的下降,从18.45%下降到4%,其中运动伪影从8.95%下降到2.65%、图像处理伪影4.85%下降到0.8%,设备相关伪影从3.2%下降到0.25%,磁敏感伪影从1.45%下降到0.3%。
我们把原始组与改进组各部位各种伪影例数和比例绘制成表1、表2二个表格。
3讨论伪影是指在磁共振扫描或图像处理中出现一些人体本身不存在的致使图像质量下降的影像[1]。
根据伪影产生的原因,我们大致上可把伪影分为运动伪影、图扫描优化对消除高磁场MRI伪影的效果研究李伟兰勇罗学毛龙晚生广东省江门市中心医院放射科(江门529030)内容提要:目的:探讨消除MRI伪影的各种手段。
影响CT图像质量的伪影类型及处理方法
影响CT图像质量的伪影类型及处理方法CT(计算机断层扫描)是一种常用的医学成像技术,用于获取人体内部的高分辨率图像。
然而,在CT图像中,可能会存在一些伪影,影响图像的质量和准确性。
本文将讨论影响CT图像质量的伪影类型及处理方法。
一、伪影类型1. 金属伪影:金属物质在CT扫描中会产生明显的伪影,如金属植入物、牙齿修复材料等。
这些伪影会干扰正常的组织结构显示,并降低图像的诊断价值。
处理方法:采用金属伪影补偿算法来减轻伪影对图像的影响。
这些算法对有金属伪影的区域进行修正,使其更接近真实组织的密度值,从而改善图像质量。
2. 斑点伪影:斑点伪影是由于探测器单元间的非线性响应引起的。
它表现为图像上的小黑斑或小白斑,使得图像细节不清晰。
处理方法:采用平滑处理算法,如高斯滤波、中值滤波等,来减少斑点伪影。
这些算法能够降低图像噪声,并提高图像的清晰度和准确性。
3. 散射伪影:散射伪影是由于射线在物体内部发生散射而产生的。
它导致图像上的低对比度和模糊度增加。
处理方法:采用散射伪影校正算法来减少散射伪影。
这些算法通过利用不同投射角度的扫描数据,去除或减弱散射伪影,从而提高图像对比度和清晰度。
4. 钟形伪影:钟形伪影是由于圆形扫描区域与受扫描物体形状不匹配所引起的。
它会导致图像上的轮廓扭曲和形变。
处理方法:采用钟形伪影补偿算法来消除钟形伪影。
这些算法通过校正扫描区域与物体形状的不匹配,恢复图像的几何形状和尺寸。
二、伪影处理方法1. 图像后处理:通过对CT图像进行后处理,如平滑、滤波、增强等,来降低伪影的影响。
这些方法能够改善图像的对比度、减少噪声和伪影,并提高图像的质量。
2. 重建算法优化:采用改进的重建算法来减少伪影。
例如,采用最小二乘优化算法来调整图像的投射角度和路径,以获得更准确和清晰的图像。
3. 投射角度优化:通过优化投射角度的选择,可以减少伪影的发生。
例如,采用间断旋转投射角度和增强角度范围的选择,可以最小化伪影的产生。
卷褶伪影出现的原因和解决方法
卷褶伪影出现的原因和解决方法一、背景介绍卷褶伪影是指在数字化X线图像中,由于数字化系统的特性或操作者的技术水平等原因,使得图像中出现了看起来像是皱纹的伪影。
这种伪影会干扰医生对病情的判断,因此需要及时解决。
二、卷褶伪影出现的原因1.数字化系统本身的问题:数字化系统可能存在一些缺陷或故障,例如光学元件不良、传感器失灵等,这些问题都可能导致卷褶伪影的出现。
2.操作者技术水平不足:数字化X线图像需要操作者具备一定的专业知识和技能才能保证图像质量。
如果操作者技术水平不足,就容易出现卷褶伪影。
3.拍摄条件不佳:如果拍摄条件不佳,例如光线过弱或过强、拍摄角度不正确等,都可能导致卷褶伪影的出现。
三、解决方法1.检查数字化系统:首先需要检查数字化系统是否存在缺陷或故障。
可以通过更换光学元件、维修传感器等方式来解决这些问题。
2.提高操作者技术水平:提高操作者的专业知识和技能,可以通过培训、实践等方式来实现。
此外,还可以引入专业的数字化X线图像处理软件,帮助操作者提高图像质量。
3.改善拍摄条件:改善拍摄条件可以有效减少卷褶伪影的出现。
例如,调整光线、调整拍摄角度等。
此外,还可以使用数字化X线图像处理软件来对图像进行后期处理,进一步减少卷褶伪影的出现。
四、预防措施1.定期维护数字化系统:定期维护数字化系统可以有效避免因系统故障导致的卷褶伪影。
2.加强操作者培训:加强操作者培训可以提高其专业知识和技能,避免因技术水平不足导致的卷褶伪影。
3.注意拍摄条件:注意拍摄条件可以避免因光照不足或过强、拍摄角度不正确等原因导致的卷褶伪影。
4.使用数字化X线图像处理软件:使用数字化X线图像处理软件可以对图像进行后期处理,进一步减少卷褶伪影的出现。
五、结论卷褶伪影是数字化X线图像中常见的问题,其出现原因多种多样。
为了避免或减少卷褶伪影的出现,需要从数字化系统本身、操作者技术水平、拍摄条件等多个方面入手,并加强预防措施。
通过以上方法和措施,可以有效解决和预防卷褶伪影的出现,提高数字化X线图像的质量。
降低金属伪影的方法
降低金属伪影的方法
金属伪影是医学影像学中常见的问题,它会影响图像的质量和诊断的准确性。
以下是一些降低金属伪影的方法:
- 使用低剂量技术:减少X射线的剂量可以减少金属伪影的出现。
这可以通过使用数字减影血管造影(DSA)等技术来实现。
- 调整扫描参数:通过调整扫描参数,如管电压、管电流和曝光时间等,可以减少金属伪影的出现。
例如,增加管电压可以减少金属伪影的出现。
- 使用滤波器:滤波器可以用于去除金属伪影。
常用的滤波器包括频率域滤波器和空间域滤波器。
- 采用多角度投影技术:多角度投影技术可以提供多个视角的图像,从而减少金属伪影的出现。
这种方法通常用于CT扫描中。
- 使用其他成像技术:除了X射线成像外,还有其他成像技术可以用于减少金属伪影的出现,例如磁共振成像(MRI)和超声波成像。
总之,降低金属伪影需要综合考虑多种因素,包括扫描参数、成像技术和患者特征等。
医生应该根据具体情况选择合适的方法来减少
金属伪影的出现,以提高诊断的准确性和可靠性。
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MRI伪影产生机理分析及解决措施
【摘 要】 MRI伪影会影响临床对疾病的准确判断,
增加误诊风险,以合适方法消除或减少MRI伪影,提高MRI
诊断准确率一直以来备受设备科从医人员关注。文章结合个
人操作经验,总结人为运动所致MRI常见伪影,分析其产生
机理并提出应对措施,为临床有效应用MRI提供借鉴和参考。
【关键词】 MRI 伪影 产生机理 解决措施
前言
伪影是指图像上显示出来的并非被扫描物体所呈现出
的各种影像的统称。受仪器部件因素和患者自身因素影响,
伪影普遍存在于各类影像学仪器扫描所得图像之中。成像原
理所致伪影以及设备部件固有因素所致伪影彻底消除比较
困难,虽然通过修改参数等方式能够提高伪影鉴别率,但临
床仍缺乏有效方法在成像阶段绝对避免伪影出现[1]。患者行
为及人体生理机能运动也会对伪影的产生造成影响,且影响
效果往往高于成像原理因素与仪器因素,文章现对此进行分
析和探讨。
1 自主运动伪影
1.1 表现与产生机理
自主运动也叫随机运动,由此产生的伪影是指患者自身
运动导致MRI图像上出现的伪影,常见有肢体运动、吞咽等。
此类伪影通常比较模糊,其形状、特性与同截尾伪影相似,
只是它在相位编码方向上的条带并非衰减条带,而是呈现平
行均匀状。在MRI采集信号过程中,运动会造成人体解剖位
置变化,从而在相位编码方向产生伪影,其主要机理包括以
下两点:①梯度场方向的运动导致相位积聚,使相位编码梯
度场信号不匹配,从而导致信号成像出现伪影;②与一个相
位编码步相比,频率编码方向采样用时更少,自主运动通常
比它的速度慢,故会沿相位编码方向传播,导致频率编码方
向可能发生伪影,但几率比信号不匹配所致伪影几率要小,
明显程度也要弱一些。
1.2 解决措施
鉴于该伪影主要由患者自主运动所致,临床应用MRI时
除了借助操作技巧消除伪影外,也可通过约束或限制患者行
为的方式解决此类伪影问题。具体措施如下:①扫描时使用
FSE、EPI等快速序列,在保证扫描效果的基础上尽量缩短扫
描时间,以降低伪影发生几率;②对于一般患者,扫描前需
向其耐心解释患者配合扫描对检查结果的重要性,叮嘱患者
扫描全程需遵医嘱行动,特别是在扫描期间不得随意移动。
同时,消除患者紧张心理,确保患者扫描期间情绪镇静,防
止患者因紧张使身体失去稳定性而出现不自觉运动;③对于
无法正常配合MRI检查的患者,如存在交流障碍的高龄老人、
幼儿或精神疾病患者,可酌情以药物对其进行镇定。④为防
止吞咽运动造成伪影,影像扫查时可与患者喉部施加饱和带。
此外,螺旋桨技术的应用能使K空间数据被多次采集,这使
得各种基于桨叶中心的数据重建图像能通过计算机配准,对
层面内旋转、平移纠正效果好。
2 器官运动伪影
2.1 表现与产生机理
器官运动为生理性运动,具有周期性特点,是患者无法
自主控制的不可避免的伪影产生因素,如心脏搏动、血管脉
动、胃肠蠕动、CSF周期运动等。此类伪影同自主运动伪影
均为动态性伪影,表现与产生机理基本一致,都主要出现在
相位编码方向上,较为模糊,条带平行均匀,主要由相位积
聚所致编码梯度上信号不匹配所引起。伪影强度取决于运动
器官或组织的信号强度,强度越高,伪影越量。通常,在成
像区域靠血流上游的层面的波动所致伪影明显,例如腔静脉
搏动伪影下方层面、主动脉搏动伪影上方层面等。
2.2 解决措施
鉴于生理性运动难以控制,消除伪影主要通过调整仪器
操作或借助导航辅助完成,具体解决方法如下:①Ghost伪
影为常见器官运动伪影,其间距(SEP)等于采集时间和运
动周期(T)之比,或SEP=(TR)(Ny)(NEX)/T。其中TR
表示重复时间,增加TR相当于增加扫描时间,这样做能够
加大伪影间距,有利于减少伪影;②借助导航辅助完成MRI
扫描,以消除伪影。例如:以MRI扫查主动静脉血管时,为
防止心脏搏动出现伪影,可借助指脉、EGC等实施心电门控;
对于血管搏动可能形成的伪影也可实施流动补偿等,适用于
慢速血液流动血管;③利用脉冲或借助空间饱和实现流动饱
和,以帮助减少伪影;④改变相位编码和频率编码方向,此
法主要用于改变搏动伪影方向,降低伪影对图像的干扰,虽
不能消除伪影,但也有利于提高诊断准确率。⑤通过增加NEX
的方式使人体组织结构固有信号增强,伪影是随机产生的,
不会受此影响, NEX增强后伪影得到平滑;⑥针对胃肠蠕动
所致伪影,可依实际需要和病人状况酌情给予患者山莨菪碱
等低张药物,,以减少胃肠张力及蠕动,控制痉挛。值得注
意的是,就一般情况而言,运动器官通常不建议进行磁共振
检查,除无其他明确检查方法代替MRI进行疾病诊断以外。
3 呼吸伪影
3.1 表现与产生机理
运动呼吸伪影主要出现在MRI胸部、腹部扫描中,多见
于相位编码方向,会导致图像判断不清。其主要产生机理为
呼吸带动胸腔内组织的移位。由于呼吸具有一定节律性,因
此受检者可在一定耐受范围内对呼吸进行控制。
3.2 解决措施
胸腹部绝对平静、无起伏、无吞咽是保证MRI图像高质
量的重要前提,屏气虽看似简单,但质量要求很高,为保证
通过MRI图像细微结果清晰锐利,扫描时可通过以下几点措
施消除伪影:①MRI扫描前对患者进行检查指导,训练患者
进行憋气控制,提高屏气同检查人员的配合程度,同时采用
快速序列,尽量缩短扫描时间,以有效消除呼吸伪影;常用
屏气模式为不过饱吸气后屏气,必要者可选择捏鼻屏气的办
法。②针对部分无法配合或无法配合屏气扫描的患者,可通
过施加腹带的方式帮助患者减少呼吸运动幅度,或是利用呼
吸门控技术、膈肌门控技术、呼吸触发技术等消除伪影;③
腹部扫描时,脂肪信号在MRI图像上很高,形成的伪影也十
分明显,通过施加脂肪抑制技术也可有效有减少伪影,或是
在前腹壁施加预饱和带以抑制腹壁下脂肪的信号。
结语
MRI伪影可分为卷褶伪影、运动伪影、金属为盈、磁化
率伪影、截断伪影等多种,不同伪影的产生机理不同,解决
方式也存在差异。本篇文章主要从自主运动、器官运动和呼
吸运动三方面针对运动伪影进行深入分析,其主要产生机理
可总结为受检者自身随机运动和组织器官的生理性运动所
致,属于人为因素,常导致图像模糊不清,影响临床判断。
因此,采用多手段约束患者运动成为消除运动伪影的有效方
法。现阶段,心电门控、指脉等导航的研发与使用为运动伪
影的消除提供了技术保障,相信随着医疗科研水平的进步和
发展,越来越多的伪影消除方法将被探索和挖掘,这对于优
质MRI图像的生成将极具现实意义。
参考文献
[1]刘海滨,张蔚.磁共振图像伪影的产生机理及其解决办
法的研究[J].中国医疗设备,2011,26(10):114-117.
[2]杨成才.探讨MRI白噪声伪影的产生机理和消除方法
[J].中国医疗设备,2013,28(4):116-117.
[3]葛涌钱.高磁场MRI伪影的产生机理及补偿技术[J].临
床合理用药杂志,2010,03(20):60-61.