超高场磁共振成像技术与临床应用*
2020-12-21广东省北京大学深圳医院广东深圳518036
中国CT和MRI杂志 2020年8期
1.广东省北京大学深圳医院 (广东 深圳 518036)
2.广东省北京大学深圳研究生院 (广东 深圳 518055)
张 宏1 成官迅1 陈延军1吴 军1 王树滨1 石 宇1赵永胜1 任秋实2
在大部分人体成像情况下,测量噪声由样品而非测量硬件控制[1]。因此,克服信噪比(signal-to-noise ratio,SNR)基本极限的最有前途的方法是增加样品的自旋极化,这可以通过注入多种超极化技术制备的外源性物质来实现。但是,人们对利用更高的静磁场来提高体内整个样品的热平衡自旋极化非常感兴趣,自1990年代后期以来,在适当的伦理许可下,人们一直在探索高达9.4T的更高磁场,用于神经科学和临床研究[2]。本综述定义≥7T的磁场强度为“超高场”或UHF,本综述的目的是介绍这种高磁场人体磁共振成像可能带来的临床应用。
1 平行传输(Parallel Transmission)
1.1 技术方面 通往临床超高场磁共振成像的主要挑战是应对射频场发射的磁场和电场分量的空间幅度大小和相位变化。这些变化是由于射频波长较低而导致的,其与超高场时人体头部和身体的空间尺寸相似。射频场的空间变化会影响信号和MR图像的对比度,电场的变化会导致比吸收率(specific absorption rate,SAR)出现局部峰值,导致组织的局部加热,许多技术试图减少这种变化,其他技术则旨在MRI采集过程中控制这一变化。用于体部成像以及进一步提高头部图像质量的一种有前途的办法是使用通常具有8个、16个或更多传输通道的多Tx发射通道线圈。这种线圈允许在N个Tx通道上传输N个独立的射频脉冲,这种方法称为并行传输(pTx)[3]。……
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