在MRI攝影上,運動偽影是一直困擾我們的問題,在高場強設備中尤為明顯。
日立研發(fā)了抑制體動運動偽影的攝影法RADAR(RADial Acquisition Regime)。
RADAR的特征是有獨特的K空間填充方法。和以前的K空間填充方法不同,以K空間的中心為軸,如旋轉一樣放射狀填充K空間。通過這個獨特的K空間填充方法,能夠減低從特定方向產(chǎn)生的體動偽影。
RADAR不僅能夠抑制受檢者運動時的體動偽影,而且對脈搏、呼吸、CSF等的不自主運動產(chǎn)生的運動偽影都有抑制效果。
以往常用的脂肪抑制技術各有缺點。
反轉回波(IR法)的缺點是一定要等到脂肪信號趨近于零時采集信號,所以掃描時間長。
CHESS 是針對脂肪的頻率實施脂肪飽和脈沖,但由于磁場均勻度不可能達到理論上要求的完全一致,造成處于磁場不同位置的脂肪組織的實際頻率并不能完全一致,施加脈沖的強度也不可能達到理論上的完全一致,所以壓脂不全的現(xiàn)象非常普遍,特別是偏離磁場中心的部位尤為明顯,如上圖所示。
H-sinc 技術可以連續(xù)多次給予逐次修正的脂肪飽和脈沖,以達到完美的壓脂效果,原理如上圖所示。以下是臨床圖像的對比:
Echelon 研發(fā)了以 Windows?※1 為平臺的新的操作環(huán)境。
因此,用戶界面格外親切。
另外,通過使用多重任務處理功能,在攝影的同時能夠進行Volume Rendering等圖像處理和照片打印作業(yè)。
通過使用直觀、易懂的圖文用戶界面,提高了使用便捷性,而且擁有簡化受檢者信息輸入的DICOM MWM功能。
※1 Windows?為美國微軟公司注冊商標。
在MRI攝影上,運動偽影是一直困擾我們的問題,在高場強設備中尤為明顯。
日立研發(fā)了抑制體動運動偽影的攝影法RADAR(RADial Acquisition Regime)。
RADAR的特征是有獨特的K空間填充方法。和以前的K空間填充方法不同,以K空間的中心為軸,如旋轉一樣放射狀填充K空間。通過這個獨特的K空間填充方法,能夠減低從特定方向產(chǎn)生的體動偽影。
RADAR不僅能夠抑制受檢者運動時的體動偽影,而且對脈搏、呼吸、CSF等的不自主運動產(chǎn)生的運動偽影都有抑制效果。
以往常用的脂肪抑制技術各有缺點。
反轉回波(IR法)的缺點是一定要等到脂肪信號趨近于零時采集信號,所以掃描時間長。
CHESS 是針對脂肪的頻率實施脂肪飽和脈沖,但由于磁場均勻度不可能達到理論上要求的完全一致,造成處于磁場不同位置的脂肪組織的實際頻率并不能完全一致,施加脈沖的強度也不可能達到理論上的完全一致,所以壓脂不全的現(xiàn)象非常普遍,特別是偏離磁場中心的部位尤為明顯,如上圖所示。
H-sinc 技術可以連續(xù)多次給予逐次修正的脂肪飽和脈沖,以達到完美的壓脂效果,原理如上圖所示。以下是臨床圖像的對比:
Echelon 研發(fā)了以 Windows?※1 為平臺的新的操作環(huán)境。
因此,用戶界面格外親切。
另外,通過使用多重任務處理功能,在攝影的同時能夠進行Volume Rendering等圖像處理和照片打印作業(yè)。
通過使用直觀、易懂的圖文用戶界面,提高了使用便捷性,而且擁有簡化受檢者信息輸入的DICOM MWM功能。
※1 Windows?為美國微軟公司注冊商標。