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基于T1W3D序列探讨光梭成像技术的临 [复制链接]

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磁共振成像是现代医学成像技术的重要组成部分,具有组织对比度好,无电离辐射,多参数成像等独特优势,且具有多种多样的成像技术,对于病变的诊断,定量和定性分析及疗效的评估具有重要价值。但由于磁共振扫描需要耗费大量时间,部分患者难以忍受,容易发生运动伪影。传统磁共振检查过程中,为了保证图像质量,信号采集需要符合奎斯特采样率条件,即采集样率至少是信号最大频率的两倍,在通过傅里叶转换重建图像数据的过程中,需要k空间的信号数等于图像的像素,这就导致了耗时长的大量数据采集,而且对于数据存储的要求高,并且会有大量冗余数据被丢弃。所以,在硬件设备允许,不造成生理损伤(比如神经损伤)的前提下,开发出不影响图像质量的同时减少检查时间的具有创新性的加速成像技术成为磁共振领域研究的热点。

目前并行采集技术,如敏感度编码(sensitivityencoding,SENSE)于近年来已常规应用于临床磁共振扫描。该技术用相控阵线圈个线圈单元内的空间位置差异替代传统的相位编码步数完成成像中个体素的空间定位,由此弥补相位编码步数不足所致的信号空间定位不精确的缺点,最终得到没有卷褶伪影的图像。也就是说该技术主要通过减少相位编码步数,减少k空间的数据线,从而减少扫描时间。

而压缩感知技术作为新的加速成像技术,它利用磁共振信号稀疏性的特点,通过随机采样获取离散样本,并用非线性迭代算法重建图像,从而大幅度减少需要采集的数据,进而减少采集时间。年Candes等提出压缩感知(

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