- 概要
这篇文章介绍的伪影被称为Nyquist N/2鬼影,发生于平面回波成像(EPI)序列中,EPI序列以zig-zag轨迹填充k空间。头部MRI中,这种伪影有时又被称为“三个脑袋伪影(Three Brains Artifacts)”。
EPI脉冲序列由一系列回波组成,每一个回波产生k空间中的一横行数据。在zig-zag采集中,每两个回波采集方向会交替一次。对于图像重建,偶数的回波必须时间上反转从而与奇数的回波相匹配,才能进行傅里叶变换。
如果向前和向后的回波不是彼此的完美镜像,图像处理过程中就会引入伪影。即使第一个回波的开始有微小的延迟,也会传播到所有后续的回波,导致偶数回波和奇数回波的峰值时间有轻微差别。当做傅里叶变换时,该相位误差导致信号强度在图像相位编码方向偏移一半。如果FOV内有N个像素,此混叠的鬼影看起来相对于正确位置的主图像平移了N/2个像素。
Nyquist鬼影有许多可能的原因包括糟糕的匀场,梯度线圈发热,病人运动和重建误差。然而最常见的原因是梯度脉冲快速变化使线圈感生涡电流和磁体壳。涡电流反过来产生局部磁场干扰B0场,在数据中添加了相位偏移。偶数线和奇数线的读出梯度方向相反,这意味着涡电流引起的相位偏移在这些交替的线上是相反的。
使用倾斜层面也有助于产生Nyquist N/2鬼影。倾斜成像需要在图像采集过程中对三个物理梯度(Gx,Gy,Gz)同步进行不同的混合,但是,每一个物理梯度有独特的电感,对开关接通和关闭的响应不同。如果三个梯度不是在完全相同的时间点激活和失活,就会发生相位误差。有时简单调整层面倾斜度(多或少)就可以减少Nyquist伪影。
其他减小Nyquist N/2伪影的方法包括重新匀场,减少回波链长度,降低相位编码分辨率,使用多次激发(分段)EPI,和应用并行成像加速。如果这些方法不起作用,伪影仍在多个部位上存在,可能需要让工程师进行全面维修,重新调整梯度和涡电流补偿。
- 参考材料
- Buonocore MH, Gao L. Ghost artifact reduction for echo planar imaging using image phase correction. Magn Reson Med 1997; 38:89-100.
- Yang QX, Posse S, Le Bihan D, Smith MB. Double-sampled echo-planar imaging at 3 Tesla. J Magn Reson 1996; 113:145-150.
- 相关问题