射频不均匀性是定量磁共振成像(MRI)技术发展的主要难题和障碍,它使得测量结果依赖研究对象,影响MRI图像的准确性和重复性,使分析和解释图像缺乏统一标准,从而限制了MRI技术的广泛应用。这一问题在当前MRI技术最重要的发展方向- - 高场和并行MRI中尤其严重。 本项目将致力于测量和修正由射频导致的MR信号不均匀性。基于电磁理论和布洛赫方程,发展全新的射频场和MR信号理论,并通过计算机仿真及临床实验对所提出的理论进行验证。提出测量线圈发射场和接收灵敏度的新方法,发展修正信号不均匀性的新技术,改善测量MRI信号的准确性和重复性,最终提高用MRI技术探测传统技术不能探测的细微生理和病理变化的能力。本研究解决的是目前MRI技术发展主要难题之一,将对MRI技术的发展产生广泛和深远的影响。其结果不仅能产生重要的技术专利,而且将有力地促进MRI技术在临床诊断和治疗中的应用。
射频不均匀性是定量磁共振成像(MRI)技术发展的主要难题和障碍,它使得测量结果依赖研究对象,影响MRI 图像的准确性和重复性,使分析和解释图像缺乏统一标准,从而限制了MRI 技术的广泛应用。这一问题在当前MRI 技术最重要的发展方向——高场和并行MRI 中尤其严重。本项目致力于测量和修正由射频导致的MR 信号不均匀性。基于电磁理论和布洛赫方程,发展全新的射频场和MR 信号理论,并通过计算机仿真及临床实验对所提出的理论进行了验证。提出了测量线圈发射场和接收灵敏度的新方法——偏执场(Bias Field)法。和现有方法相比,偏执场法具有更快速,更通用,更准确的优势。在此基础上,提高了三维FLASH序列和MP-RAGE序列的成像质量,最终提高了用MRI 技术探测传统技术不能探测的细微生理和病理变化的能力。
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数据更新时间:2023-05-31
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