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一体化PET/MR智能衰减校正ZTE MRAC技术及超级迭代Q.Clear技术的应用进展

2021-03-28顾海峰周长圣综述军审校

医学研究生学报 2021年12期
关键词:信号

马 璐,顾海峰,周长圣综述,蔡 军审校

0 引 言

随着精准医学、影像组学以及人工智能的飞速发展,一体化正电子发射磁共振成像系统(positron emission computer tomography magnetic resonance imaging,PET/MRI)是目前最先进的分子影像设备[1]。由于常规磁共振(magnetic resonance imaging, MRI)序列无法准确获取骨骼信号,基于磁共振图像的衰减矫正(magnetic resonance imaging based attenuation correction,MRAC)技术也从最初的CT-Atalas图谱序列、超短TE(ultrashort TE,UTE)序列至最新的零TE(zero TE,ZTE)序列,ZTE MRAC技术为PET/MR智能衰减校正带来突破性飞跃;而搭载的Q.Clear超级迭代技术,实现了先验信息不依赖数据空间分布的全新重建方案,使PET图像高清、本真重建。依托技术的不断革新,一体化PET/MR 搭载的ZTE MRAC智能衰减校正技术使MR扫描的解剖结构信息更加精准,而Q.Clear超级迭代后处理技术使PET功能代谢信息更真实,实现了精准双定量的目的,使MR图像与PET定量信息100%精准融合,PET/MR高清精准融合图像及多维度精准定量将对影像诊断带来全新的思考,全面助力临床与科研发展。本文将详细对ZTE MRAC技术、超级迭代Q.Clear技术的应用进展作一综述。

1 ZTE MRAC简介

1.1 ZTE序列特点及临床优势与先施加射频,然后通过切换射频或梯度场产生信号的常规序列不同。ZTE的采集过程:先进行梯度场的爬升,由于梯度场持续存在,射频激励硬脉冲配合较大的采样带宽实现扫描范围内的准确激发,射频结束后立即快速进行信号放射状K空间填充读取,去除了射频之后的梯度切换,由于硬件水平(缩短激励时间的高性能射频、高速切换信号的接收线圈)不断提高以及信号处理方式(周边数据的过采样以及后续重建K算……

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