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醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)的校準檢定

日期:2020-12-30 02:24:53 瀏覽:127

0 引言
      醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)作為當今先進的醫(yī)學影像設備,可實現(xiàn)對人體病灶的明確診斷。由于磁共振成像原理和結構的復雜性,造成成像的質量參差不齊,從而會直接影響了臨床的診斷,發(fā)生漏診、誤診等事件,廣大醫(yī)生和患者逐漸認識到磁共振的合理使用和定期保養(yǎng)的重要性。因此,對磁共振的校準是十分必要的。
 
1醫(yī)用磁共振的組成及工作原理
      醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)包括磁體、梯度線圈、供電部分、射頻發(fā)射器及MRI信號接收器,這些部分負責MRI信號產生、探測與編碼;模擬轉換器、計算機等,則負責數(shù)據處理、圖像重建、顯示與存儲(見圖1)。

 磁共振成像系統(tǒng)的結構組成

      水是組成人體的重要成分,其中包含了大量的氫原子核,其帶有正電的質子有自旋運動,有如一個小型磁體。質子的自旋排列是沒有任何規(guī)律的,此時,如果外界施加均勻的強磁場,則小磁體的自旋軸將按磁場磁力線的方向重新排列,它們會像地球一樣在不停地繞軸旋轉,并有自己的磁場。用特定頻率的射頻脈沖進行激發(fā),作為小磁體的氫原子核吸收一定量的能而共振,即發(fā)生了磁共振現(xiàn)象。當射頻脈沖停止時,氫原子核會把所吸收的能釋放出來,恢復到激發(fā)前的狀態(tài)。這一恢復過程稱為弛豫過程,而恢復到原來平衡狀態(tài)所需的時間則稱之為弛豫時間。
 
      弛豫時間即達到熱動平衡時間,它分為兩種,即縱向弛豫時間T1和橫向弛豫時間T2??v向弛豫時間T1是質子與周圍熱物質進行熱交換,或者說質子將多余能量通過晶格擴散出去的時間,因此T1也被叫做自旋-晶格弛豫時間。而橫向弛豫時間T2是反映橫向磁化衰減的時間,或者說是橫向磁化所維持的時間,也被叫做自旋時間。橫向磁化衰減是由共振質子的相互作用產生的,和T1不同的是,它引起的是相位的變化。人體不同器官的正常組織與病理組織的T1是相對固定的,但是它們之間有一定的差別,T2也是如此。這種組織間弛豫時間上的差別,是磁共振成像的成像基礎。磁共振成像的方法也與CT相似,有如把檢查層面分成一定數(shù)量的小體積,即體素,用接收器收集信息,數(shù)字化后輸人計算機處理,獲得每個體素的T1、T2,進行空間編碼。用轉換器將每個T值轉為模擬灰度,而重建圖像。
 
2醫(yī)用磁共振的校準方法

      磁共振成像系統(tǒng)的校準主要包括主磁場強度校準和圖像質量校準兩部分。
2.1主磁場強度校準

      磁體是核磁共振的核心部件,其磁場的強弱直接影響了成像質量和診斷數(shù)據的分析。在對其進行儀器校準時,使用的是THM-7025型磁場強度檢測儀。將磁場強度檢測儀的探測器置于磁共振的磁場中心位置,在非掃描模式下連續(xù)測量3次,取其平均值作為測量結果。按公式計算相對偏差:
 相對偏差計算公式
式中:ET主磁場強度的相對誤差,%;
T0主磁場強度的標稱值,mT;
T三次重復測量的平均值,mT。
 
2.2圖像質量校準
      在對圖像質量進行校準時,使用到的是SMR170型性能模體。首先將模體水平置于掃描床上,使模體中心同射頻線圈的中心近似重合,調整模體位置,使模體內的立方體放正,其斷面的定位像掃描,由所得到的橫斷面定位像確定經過模體中心的矢狀面的掃描。由此得到的矢狀面圖像確定模體各層的掃描。[3]在沒有特殊的條件限制時,通常使用SET1序列進行掃描,層厚設定為5mm或以下,重復時間(TR)設定為500ms,回波時間(TE)設定為30ms,有效視野(FOV)設定為(250×250)mm,矩陣設定為(256×256)mm,平均采集次數(shù)(NSA)2次。獲得圖像后利用分析軟件測量信噪比、均勻性、空間分辨率、低密度分辨率、空間線性、層厚等技術指標。[4]磁共振根據磁體類型的不同分為永磁式、常導式、混合式和超導式。其中,最常見的是永磁式磁體和超導式磁體。根據主磁場強度的不同,其各項指標的技術要求也不同,具體如表1所示

 磁共振成像系統(tǒng)技術要求

4結束語
      醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)是當今醫(yī)學影像診斷的重要設備,越來越廣泛的應用于臨床醫(yī)學診斷中。為了保證磁共振在對患者診斷中所呈現(xiàn)的圖像質量,本文采用上述儀器校準方法和不確定度評定,分析得出主磁場強度相對擴展不確定度為Urel=30%,k=2。能夠為廣大醫(yī)療機構提供磁共振的校準服務。
 

醫(yī)學類儀器校正


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