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【笔记】弥散加权成像
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2022.04.14

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弥散:

    水分子随机、无规律的热运动,即布朗运动

    ①随机运动,各向同性扩散。



    ②不随机运动,各向异性扩散


弥散系数(Diffusion Coefficience):

    即衡量分子弥散的程度

    弥散系数越大,单位时间内分子随机运动距离越大。

弥散在脑梗塞的应用:

  ①正常组织

   随机运动的水分子——低信号

   ②细胞毒性水肿的组织

   运动受限的水分子——高信号

小视野读出弥散:

   ①更短的回波链

   ②更长的TE

   ③更小视野的适形激发

   ④更好的局部磁场均匀性

   ⑤更少的变形及磁化率伪影

  ⑥应用于局部小视野的组织器官(胰腺、前列腺等)。

#图像变形的原因及处理办法:
原因:
   ①局部磁场不均匀
   ②不同组织间的磁化率差异
   ③涡电流
   ④低带宽下相位编码方向高分辨率
   ⑤植入金属干扰

处理措施:
   ①尽量优化B0场或lshim技术
   ②使用更小的体素减小磁化率伪影
   ③使用Bipolar梯度或使用动态场校准
   ④提高带宽/改变相位编码方向
   ⑤使用Resolve减轻金属伪影

#N/2 Ghost伪影的原因及处理办法:

原因:

   ①局部磁场不稳定

   ②梯度线圈发热

   ③计算机重建错误

   ④病人运动

   ⑤涡流导致的B0及相位变化

处理措施:

   ①尽量优化B0场或Ishim技术

   ②检查梯度线圈冷却情况

   ③减少回波链数或相位分辨率以及使用iPAT

   ④使用分段k空间技术如Resolve

   ⑤扫描标准方位(Tra,sag,cor)

   ⑥报修,重新检测设备

#化学位移伪影的原因及处理办法:

原因:

   ①局部磁场不均匀导致脂肪抑制失败

   ②扫描范围过大

   ③层面误激发导致化学位移

   ④抑脂方式不合理

处理措施:

   ①尽量优化B0场或Ishim技术

   ②使用STIR或者SPAIR压脂技术

   ③选择合适的扫描范围及视野

#图像模糊的原因及处理办法:
原因:
   ①高相位分辨率导致长TE
   ②未开并行采集导致长TE
   ③低采样带宽导致的长TE
   ④弥散梯度效率低导致的长TE
   ⑤部分傅里叶零填充导致图像模糊
   ⑥其他,比如运动等

处理措施:

   ①减小相位步级数(相位分辨率,相位FOV)

   ②使用并行采集技术iPAT

   ③增加带宽减小ESP

   ④使用更强梯度爬升的弥散模式

   ⑤不使用部分傅里叶技术

   ⑥使用Resolve技术

!!颅脑及颌面部:

   ①尽量使用超清弥散Resolve;

   ②必要时使用PA相位编码替代AP

   ③使用Bioplar弥散梯度

   ④使用4-Scan trace获得更短的TE时间

   ⑤不使用部分傅里叶技术

   ⑥颅脑使用SPAIR压脂,颌面部使用STIR压脂

!!体部:
   ①使用sshDWI进行弥散扫描
   ②使用Monopolar弥散梯度
   ③使用4-Scan trace获得更短的TE时间
   ④不使用部分傅里叶技术
   ⑤避免肠道肠气、大范围扫描等影响磁场均匀性的因素
   ⑥使用LOW SAR射频模式,特别是乳腺

!!全身类PET:

   ①使用ssh DWI进行弥散扫描

   ②使用STIR抑脂方式

   ③相位编码使用PA代替AP

   ④激活附近层组的接收线圈

   ⑤使用3D diagonal对角线弥散梯度减小TE时间

   ⑥增加Bandwidth来缩短TE时间

   ⑦大读出FOV,小相位FOV减少相位步级数。

机器:Siemens


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