磁共振参数卡简介之Inline参数卡

在上一章中我们介绍了生理参数卡各相关参数的含义,阅读之后会发现在常规的临床工作中使用生理参数卡中各项参数的概率非常小。一般在进行体部扫描时,需要使用呼吸触发或屏气扫描时,在需要进入到生理Physio参数卡中进行功能选择(导航还是屏气),但基本不进行参数的调整。介绍完生理参数卡,我们将进入在线重建Inline参数卡,与Physio生理参数卡一样,Inline参数卡中的相关参数在常规临床工作中基本不使用,此章对Inline参数卡中各参数的意义进行简单的介绍,以便在需要时进行参数选择。因为使用的扫描序列及软件版本不同,inline参数卡子参数卡的数目与参数存在一定的差异,此章只介绍绝大部分序列inline参数卡各参数的意义。

Subtract:减影

利用减影选项可以实现实时在线的图像减影而不需要设备使用者离线进行减影处理,其临床应用场景有乳腺动态增强多期自动减影;对比增强血管成像自动减影以及常规增强前后图像自动减影。在参数中勾选了“减影”选项时,系统自动出现以下分支参数:save images, autoscaling,scale factor, offset, subtrahend以及subtraction group。

Save images:保存减影后的图像,勾选了该参数,系统将自动保存减影后的图像,并在数据库中以SUB后缀为标识。

Autoscaling:自动调整数值范围,勾选了该参数,系统将会把减影后的图像自动调整显示像素值的范围。例如减影后的图像像素值可能小于零,此时系统将自动进行显示阈值的调整,这种调整分为两类:一是直接将小于零的像素值设置为零,二则是将整体像素值加上负值最小的像素值实现信号整体往上叠加。

Scale factor:数值调整因子,该参数的作用是将减影后的图像像素值乘以一定的倍数来增加信号差别。例如当Scale factor为2时,则系统将减影后图像的整体信号值增加两倍,拉大了信号差别。

Offset:偏差,该参数的意义在于将减影后图像的信号值整体增加或减少一定的数值,通过这个方式可以减少减影后像素点负值的出现,但临床上该方式基本不使用。

Subtrahend:被减数,在被减数这一参数中可以设置不同的时期的序列参与减影,例如在进行乳腺动态增强1+7期扫描时,根据医生阅片的习惯,可以进行增强后每期与蒙片的减影,也可以根据需要进行个别期相与蒙片的减影。如果每期都减影,在被减数参数里不进行设置;而个别期相减影则可以在被减数参数里设置需要减影的期相,例如第2期和第8期,这样就可以将增强后第一期与增强后最后一期进行减影,这样可以减少减影的图像数据,减少阅片工作量。

Subtraction group:减影分组,这个参数设置的目的是用于对减影的序列进行分组,例如在一个扫描队列中具有多个相同床位相同参数的蒙片与增强后的序列,但是需要分开减影时可以将蒙片与增强后的序列进行减影分组,以实现快速自动减影。临床应用的范例就是在进行颅脑增强的动静脉血管成像时,可以将动脉蒙片和动脉增强的序列设置为减影分组1,静脉蒙片和静脉增强的序列设置为减影分组2。

Measurements:扫描期相

该参数在Contrast参数卡中进行了介绍,在此将不做重复叙述。

StdDev:标准差

标准差参数的意义就是在于是否在线重建标准差图像,在勾选了StdDev选项之后系统将显示以下子参数:Std-Dev-Sag,Std-Dev-Cor,Std-Dev-Tra,Std-Dev-Time。标准差重建在磁共振临床应用中使用的非常少,下面简单介绍一下各种标准差重建的特点。

Std-Dev-Sag:矢状位标准差,就是系统根据矢状位图像计算相同空间位置像素点的标准差。

Std-Dev-Cor:冠状位标准差,就是系统根据冠状位图像计算相同空间位置像素点的标准差。

Std-Dev-Tra:横轴位标准差,就是系统根据横轴位图像计算相同空间位置像素点的标准差。

Std-Dev-Time:时间标准差,其原理就是系统根据时间轴将同一层面同一空间位置的像素点的信号变化计算标准差,在进行以时间计算标准差时需要扫描多个扫描时相。

Save original images:保存原始图像

激活该参数系统将自动保存经过在线重建之前的原始图像。

在Inline在参数卡中还有另外一个MIP子参数卡,在这个子参数卡中的各个参数都是能进行不同方式的最大信号投影重建。MIP图像重建在临床中主要用于进行空间高信号解剖结构的显示,例如进行各种形式的血管重建以及内耳水成像的重建。

MIP-Sag:矢状位最大信号投影重建,其重建的方式就是在矢状位多层面图像上获取各层空间位置相同的像素点最大的信号值然后投影成一幅图像。

MIP-Cor:冠状位最大信号投影重建,其重建的方式就是在冠状位多层面图像上获取各层空间位置相同的像素点最大的信号值然后投影成一幅图像。

MIP-Tra:横轴位最大信号投影重建,其重建的方式就是在横轴位多层面图像上获取各层空间位置相同的像素点最大的信号值然后投影成一幅图像。

MIP-Time:以时间为轴进行最大信号投影重建,其重建的方式就是提取多期扫描的图像相同层面相同空间位置最大的信号值然后投影成一幅图像,以时间轴进行MIP重建时需要进行多期动态扫描。

Inline参数卡的相关参数比较少,没有与原理相关的参数,较容易理解。在临床应用中,一般在进行动态增强扫描或进行MIP投影等的少数应用场景中才使用Inline参数卡的相关参数。在下一章中,我们将介绍常规参数卡的最后一个序列Sequence参数卡,敬请期待!

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