那些与线圈相关的MRI伪影!
射频线圈是MRI的重要组成部分,其是获得高信噪比和高分辨率MRI图像的基础。但在临床扫描中不规范或不合理的操作不但不能获得高信噪比的图像,还会产生明显的MRI伪影。本期分享与线圈相关的一些MRI伪影。
外周信号(annefact)伪影,常见于脊柱、四肢关节扫描中。所选择的线圈单元与扫描范围不匹配时,FOV外的信号被非线性的梯度进行错误的编码至FOV内导致的伪影。可表现为条带状、在图像中心区域出现一个外来的“亮点”信号或图像的失真变形等。
改善措施:
1.选择与扫描部位相匹配的线圈单元。
2.适当的增加FOV。
3.更改编码方向。
该伪影常见于小FOV的四肢关节扫描中,可以通过调整FOV中心或适当增加FOV来改善其伪影。
硬件常见的伪影为MRI扫描过程中由于硬件的故障或外界干扰引起的异常打火花引起的白噪声。如Spike伪影、灯绒芯伪影、电火花伪影、斑马线伪影等。
图△,线圈松动导致的异常噪声。
改善措施:
1.检查线圈连接线缆是否正常。
2.检查线圈片/片间的贴合度。
3.检查是否有零部件松动。
4.检查噪声滤波单元是否正常。
在临床扫描中,常见于上下两片线圈未完全贴合导致该伪影的发生。
线圈单元损坏引起的伪影。
改善策略:
1.更坏/修复线圈。
2.使用完好的线圈单元扫描。
在使用线圈过程中,不要折叠线圈,防止线圈经常弯曲折叠损坏线圈;应避免线圈直接与被检者皮肤接触,一方面可以防止线圈直接与病人接触而加速线圈的损耗,另一方面可避免灼烧的发生。
近线圈(效应)伪影,表面线圈和相控阵线圈接收到的MR信号在采集的整个容积区域内信号是非线性变化的,导致越靠近接收线圈单元的组织信号强度越强(图像外缘区域),越远离接收线圈单元的组织信号强度越弱(图像中心区域),表现为图像的整体对比度不一致。
在使用包裹式的线圈中尤为明显;通常线圈通道数越多则很难将图像均匀度做得好,特别是在图像的中心区域。
改善措施:
1.使用滤波技术。
2.使用容积区域内RF更均匀的线圈。
发射/接收RF不均匀分布导致的伪影,如扫描部位未放置于线圈的中心位置时易产生,常见于使用大线圈扫描较小部位或偏中心扫描时。
改善措施:
1.使用与扫描部位贴合度更好的线圈。
2.将扫描部位置于线圈接收单元的中心位置。
3.使用多RF技术。
在临床扫描中FOV超出了所选择的线圈范围时,常见图像的伪影表现为信噪比较差(左侧图◁);而右侧图像▷的伪影常被误认为是金属伪影,其也是由于扫描FOV范围超出了线圈的范围导致的信号失真与丢失,该伪影常见于使用并行采集的线圈。
选择的线圈接收单元范围过小导致图像下部的信噪比较差。
改善措施:
1.增加线圈接收单元的范围。
2.增加激励次数。
但需要指出的是在使用并行采集时,如选择线圈的接收单元数过多或者是线圈单元阵列本身排布不合理时,选择过多的线圈单元很容易导致并行采集伪影。
同样,不要盲目地增加线圈接收单元的范围,该操作虽然可以获得更大FOV的图像,但会降低图像的信噪比和带来一些额外的伪影。
图a:线圈单元-12;图b:线圈单元-123,血管搏动伪影明显增加。
MRI线圈类型众多,其设计形式也多样化。在临床扫描中一方面应根据被检者的实际情况及临床需求合理地选择线圈的类型,另一方面应根据实际成像参数灵活地调整线圈接收单元的范围。
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来源:磁共振之家