厄迪电流诱导的人工物校正在高b值的ex vivo人类大脑扩散MRI与动态场监测
Gabriel Ramos-Llordén1, Daniel J Park1, John E Kirsch1
1Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Charlestown, Massachusetts, USA.
Magnetic resonance in medicine
|September 27, 2023
概括
时空磁场监测有效地纠正高梯度扩散加权回声平面成像 (DW-EPI) 中的流器件. 这种先进的技术显著减少了幽灵和几何扭曲,改善了扩散MRI的图像质量.
科学领域:
- 磁共振成像技术 磁共振成像技术
- 扩散式核磁共振成像 (MRI)
- 图像重建 图像的重建
背景情况:
- 高b值扩散权重 (DW) 回声平面成像 (EPI) 易受流诱导的工件的影响.
- 强烈的扩散敏感度梯度 (高达300mT/m) 加剧了这些工件,导致幽灵和几何扭曲.
- 现有的校正方法在处理这些明显的文物方面存在局限性.
研究的目的:
- 调查时空磁场监测在高梯度DW-EPI中纠正流器件的有效性.
- 评估基于动态现场监测的图像重建的性能.
- 将拟议的方法与现有的工件减少技术进行比较.
主要方法:
- 使用带有16个1H NMR探针的动态场摄像头来描述场干扰.
- 在3T Connectom扫描仪上实现了3D多拍EPI序列,梯度强度高达300mT/m.
- 开发了一个重建框架,采用动态场摄像机测量的非线性相位演变.
主要成果:
- 厄迪电流引起的相位扰动是非线性的,时间和空间变化,扩散方向依赖.
- 动态现场监控显著减少了幽灵和几何扭曲.
- 拟议的方法优于基于导航器,结构化的低级别和FSL""校正技术.
结论:
- 时空磁场监测为高梯度DW-EPI中强的旋流人工物提供了有效的校正.
- 基于动态场监测的图像重建是改善扩散MRI质量的强大解决方案.
- 这种技术可以使用高梯度强度进行更准确,更可靠的扩散MRI分析.


