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磁共振成像(MRI)依靠统一的磁场来进行高质量的图像. 磁场中的变异,称为不均质,可以引起图像文物,降低诊断精度. 闪米和场校正技术对于优化磁场,提高图像质量至关重要.
了解磁共振中的震荡
闪烁涉及调整磁场,使之尽可能地一致。这一过程可以通过被动或主动的闪烁方法进行。被动闪烁使用固定的铁磁材料,从战略角度将铁磁材料置于磁共振轴内。主动闪烁使用电磁圈,产生修正磁场。
闪烁技术的类型
临床和研究环境采用几种闪烁方法:
- 全球震荡:[] 调整整个成像体积上的主要磁场.
- 局部化的石明:[ 聚焦特定区域纠正局部杂质.
- 动态闪烁:[]在成像序列中进行实时调整.
实地校正策略
实地校正涉及测量磁场变化和调整,以尽量减少不均匀性。
- 场地测绘:[ 使用专门测序来绘制整个成像体积的磁场变化图.
- Shim COil校准: shim coils的定期校准能保证准确校正.
- 软件基修正:[ 处理后算法可以减少残存的杂质引起的文物.
实际考虑
有效打压需要精心设置和定期维护. 正确校准Shim圈和常规的场面映射对于图像质量的一致性至关重要. 技术进步继续提高磁共振系统中场面校正方法的精度和方便度.