MRI图像中每个点的信息,都由频率和相位编码决定。当接收信息的频率和相位编码受到外界干扰时,将导致图像伪影的出现。绝大多数的情况下,伪影将影响医生对图像的诊断。识别和设法消除/减小这些伪影非常重要,这要求我们对MRI的物理原理和基本硬件构造有所了解。
MR伪影原因分为以下几类:
1.图像处理相关的伪影
2.硬件相关的伪影
3.与患者相关的伪影
4.环境相关的伪影
5.操作相关的伪影
一、常见的MR图像伪影分为以下几类
二、伪影产生的原因,伪影特点及解决办法
1.卷褶伪影
原因:机器不能识别带宽以外的频率。任何超出范围外的频率将同带宽内的一个频率相“混叠”。
伪影特点:是指被检查部位的大小超出FOV的范围时,视野一侧FOV以外的信号叠加在另一侧的FOV内。相位编码方向不同,卷褶伪影的位置也不同,卷褶伪影主要发生在相位编码方向上。
3D也可出现在层面选择方向,最后一层可叠加到第一层。
解决办法:为获的高质量图像消除卷褶伪影,须将检查部位的最小直径选为相位编码方向或增加FOV便可获得满意的解决。
加大FOV
防相位卷褶
饱和脉冲
3D舍弃开始与最后几个层面
2.化学位移伪影
原因:不同分子中氢质子以稍有不同的频率进动,在梯度场内,这些氢质子的位置将会被错误记录。化学位移伪影随磁体场强增加而增加,所以化学位移伪影在高场强MR图像上较低场强MR明显。
伪影特点:出现在频率编码方向上(常规FSE序列或梯度回波)。在较低频率的方向出现一条亮带,而较高频率的方向出现一条暗带。
解决办法:
升高带宽
降低空间分辨率
脂肪抑制
长TE
通过改变相位和频率编码方向。
3.部分容积效应
原因:由于像素过大,导致像素内信号平均,使一个体素内混合多种组织对比,分辨率降低。
伪影特点:同一像素中显示多种组织,易对临床诊断造成混淆
解决办法:
降低层厚
|